Locul 10. Urmărirea unui pulsar în Nebuloasa Crabului
Inițial, astronomii au crezut asta
Observații la Arecibo cu privire la frecvența semnalelor radiopulsarii din centrul Nebuloasei Crabului (stea roșie din centru) au confirmat ideea că pulsarii sunt stele cu neutroni cu rotație rapidă. Imagine: NASA, HST, ASU, J. HESTER ET AL
Locul 9. Descoperirea noilor pulsari
În 1982, Arecibo a înregistrat un pulsar,supranumit PSR 1937 + 21. A clipit la fiecare 1,6 milisecunde, devenind cel mai rapid pulsar cunoscut. Această constatare a fost inițial nedumeritoare, deoarece PSR 1937 + 21 este mai veche decât pulsarul Nebuloasei Crabului, iar pulsarii s-au crezut că se rotesc mai lent odată cu înaintarea în vârstă.
Atunci astronomii și-au dat seama că pulsarii vechi ar putea„destinde”, luând masă de la steaua însoțitoare. Oamenii de știință folosesc astfel de pulsari ultra-rapidi pentru a căuta ondulații în spațiu-timp - unde gravitaționale.
Pulsarii se rotesc de obicei mai lent pe măsură ce îmbătrânesc.Dar datele de la Arecibo au arătat că pulsarii se pot „învârti” pentru a se învârti de sute de ori pe secundă, pompând material departe de o stea din apropiere (așa cum se vede în imaginea acestui artist; pulsarul este arătat în albastru). Foto: ESA, FRANCESCO FERRARO / OBSERVATORUL ASTRONOMIC BOLOGNA
Locul 8. Gheață pe Mercur
Se pare că Mercur este un loc puțin probabilpentru a detecta gheața de apă. Cert este că planeta este prea aproape de Soare. Dar observațiile de la Arecibo de la începutul anilor 1990 le-au arătat clar oamenilor de știință că există încă gheață pe planetă, ascunsă în cratere permanent umbrite la polii lui Mercur. Nava spațială MESSENGER a NASA a confirmat ulterior aceste observații. Descoperirea gheții pe Mercur a ridicat întrebarea dacă aceasta ar putea exista atât în cratere în umbră, cât și pe Lună. Observațiile recente ale navelor spațiale indică faptul că acesta este cazul.
Imagini cu Mercur luate de spațiude către nava spațială MESSENGER a NASA în 2011 și 2012, a confirmat că indicii de gheață de apă (galbenă) văzute pe planeta Arecibo se află în zone întunecate la polii lui Mercur (polul nord este indicat; doi cratere sunt marcați) Foto: NASA, JHUAPL, INSTITUTUL WASHINGTON CARNEGI, OBSERVATORUL ARESIBO
Locul 7. Descoperirea lui Venus
Venus este acoperită cu un strat gros de nori,dar fasciculele radar ale lui Arecibo ar putea trece prin această ceață și ar putea fi reflectate de pe suprafața stâncoasă a planetei. Acest lucru a permis cercetătorilor să cartografieze terenul său variat. În anii 1970, „viziunea” radar a lui Arecibo a produs primele imagini la scară mare ale suprafeței lui Venus. Imaginile sale radar au arătat dovezi ale activității tectonice și vulcanice din trecut pe planetă, inclusiv creste, văi și fluxuri de lavă antice.
Arecibo a furnizat această viziune timpurie a suprafeței lui Venus cu radar în 1971. Foto: D.B. UNIVERSITATEA CAMPBELL / CORNEL
Progresele tehnologice ulterioare i-au permis lui Arecibo să obțină vederi mai clare despre Venus. Această imagine din 2015 prezintă emisfera nordică a planetei.
Foto: INSTITUTUL SMITHSONIAN, NASA GFSC, OBSERVATORUL ARECIBO, NAIC
Locul 6. Misterul temperaturii lui Mercur
În 1965, măsurătorile radar la Areciboa arătat că Mercur se rotește pe axa sa la fiecare 59 de zile, nu la fiecare 88 de zile. Această observație a clarificat un mister de lungă durată cu privire la temperatura planetei. Dacă Mercur s-ar roti în jurul axei sale la fiecare 88 de zile, așa cum se credea, atunci aceeași parte a planetei ar fi întotdeauna orientată spre Soare. Faptul este că planeta durează, de asemenea, 88 de zile pentru a finaliza o revoluție în jurul Soarelui.
Ca urmare, această latură va fi mult mai fierbinte decât partea întunecată a planetei. Dar rotația de 59 de zile a corespuns mai bine observațiilor unei distribuții uniforme a temperaturii pe suprafața lui Mercur.
Primele observații radar ale lui Areciboa măsurat rata de rotație de 59 de zile a lui Mercur (prezentată în această imagine de culoare falsă a navei spațiale MESSENGER, care arată caracteristicile chimice și mineralogice ale suprafeței planetei). Foto: NASA, JHUAPL, INSTITUTUL WASHINGTON CARNEGIE
Locul 5. Cartografierea asteroizilor
Arecibo a catalogat caracteristicile multor asteroizi din apropierea Pământului. În 1989, observatorul a creat o imagine radar a asteroidului 4769 Castalia.
Arecibo a descoperit și un asteroid de formă ciudată,asemănătoare unui os de câine. Înțelegerea caracteristicilor și mișcării asteroizilor din apropierea Pământului ajută la determinarea careia ar putea reprezenta o amenințare pentru Pământ și cum pot fi deviați în siguranță.
Imaginile radar ale lui Arecibo din 2000 au arătat un os canin în formă ciudată al unui asteroid numit Cleopatra 216 (prezentat din diferite unghiuri).
Foto: WSU, NAIC, JET PROPELLED LABORATORY / NASA
Locul 4. Primul mesaj radio destinat extratereștrilor
Observatorul Arecibo a transmis primulun mesaj radio destinat unui public străin în noiembrie 1974. Acest faimos mesaj a fost cel mai puternic semnal trimis vreodată de pe Pământ, destinat parțial să demonstreze capacitățile noului puternic emițător radio al observatorului.
Mesaj direcționat către un grup de 300.000stelele aflate la aproximativ 25.000 de ani lumină depărtare constau din 1.679 de biți de informații. Această linie de cod binar detaliază formulele chimice ale componentelor ADN-ului, un desen al unei figuri, o diagramă a sistemului solar și alte date științifice.
Primul mesaj radio destinat unui public extraterestru. Fotografie: ARNE NORDMANN (NORRO) (CC BY-SA 3.0)
Locul 3. Rafale radio rapide de origine necunoscută
Bursturile radio rapide sau FRB-urile sunt scurtesclipiri strălucitoare de unde radio de origine necunoscută. Arecibo a descoperit prima dată FRB-urile în 2012 și din nou în 2015. Descoperirea unui FRB repetat a exclus posibilitatea ca aceste explozii să fi fost cauzate de cataclisme unice, cum ar fi coliziunile stelare.
Sursă repetitivă de unde radio detectateArecibo (imaginea radio, stânga) a fost prima explozie radio rapidă urmărită până la galaxia sa natală. Flacăra a apărut într-o galaxie pitică aflată la aproximativ 2,5 miliarde de ani lumină distanță (imaginea luminii vizibile din dreapta) Foto: H. FALKE / NATURE 2017
Locul 2. Observarea indirectă a undelor gravitaționale
Undele gravitaționale au fost descoperite pentru prima dată în2015, dar astronomii au văzut primele dovezi indirecte ale ondulațiilor în spațiu-timp cu zeci de ani în urmă. Primul pulsar descoperit orbitând în jurul unei alte stele, PSR 1913+16, observat de Arecibo în 1974, a oferit dovezi indirecte ale ondulațiilor în spațiu-timp numite unde gravitaționale
Această observare indirectă a undelor gravitaționale a primit Premiul Nobel pentru fizică din 1993.
Foto: ESO, L. CALZADA
1 loc. Detectarea planetei Pulsar
Primele planete descoperite în juro altă stea - trei lumi mici, stâncoase care orbitează pulsarul PSR B1257 + 12. Descoperirea a fost întâmplătoare. În 1990, Arecibo era în curs de reparare și astfel a rămas blocat într-un singur loc din cer. În timpul observațiilor, datorită rotației Pământului, steaua PSR B1257 + 12 a intrat în câmpul vizual al telescopului. Fluctuații mici în momentul sosirii exploziilor radio din pulsar au indicat faptul că steaua se clatină ca urmare a atragerii gravitaționale a planetelor invizibile.
De atunci, au fost descoperite mii de exoplanete,care orbitează în jurul altor stele, inclusiv stele similare cu Soarele. Cu toate acestea, studii recente despre exoplanete indică faptul că planetele care orbitează pulsarii sunt rare.
Primele lumi văzute vreodatăîn afara sistemului solar, au existat trei planete stâncoase (ilustrate de acest artist) care orbitează pulsarul PSR B1257 + 12. NASA, JET LABORATORY-KALTECH, R. HERT / SSC
Ce va înlocui Arecibo?
Amplasat printre munții din sud-vestul Chineicel mai mare radiotelescop din lume ar putea ajuta Beijingul să devină un centru global de cercetare științifică. Telescopul sferic cu deschidere de 500 de metri (FAST) - singurul instrument semnificativ de acest gen de la prăbușirea telescopului Arecibo - este pe cale să-și deschidă ușile astronomilor străini în speranța de a atrage atenția liderilor mondiali și a talentelor științifice.
Wang Qiming, inspector șef al Centrului de Operațiuni șiFAST, a declarat pentru AFP în timpul unei rare vizite a presei străine săptămâna trecută că a vizitat Arecibo: „Ne-am inspirat din designul său, pe care l-am îmbunătățit treptat pentru a ne construi telescopul”.
Un radiotelescop sferic cu deschidere de 500 de metri (FAST) în provincia Guizhou din sud-vestul Chinei
Plantă chineză în Pingtang, provincia Guizhou,de trei ori mai sensibil decât Arecibo și înconjurat de o zonă de „tăcere radio” de cinci kilometri în care telefoanele mobile și computerele nu pot fi utilizate.
Lucrările la FAST au început în 2011 și el a începuta devenit pe deplin operațional în ianuarie a acestui an, lucrând în principal pentru a capta semnalele radio emise de corpurile cerești, în special pulsarii - stele moarte care se rotesc rapid.
Antena parabolică gigantică, lungă de 500 de metri, este cea mai mare din lume - acoperind o suprafață de 30 de terenuri de fotbal - și valorează 1,1 miliarde de yuani (175 milioane de dolari).
Datele colectate de FAST ar trebui să permită o mai bunăînțelege originea universului și ajută la căutarea vieții extraterestre. China a declarat că va accepta cererile oamenilor de știință străini care doresc să facă măsurători în 2021.
Citește și
Numită o plantă care nu se teme de schimbările climatice. Hrănește un miliard de oameni
Un senzor purtabil semnalează că o persoană are COVID-19
Pământul se află în procesul celei de-a șasea dispariții. Cum va afecta acest lucru omenirea