2I/Borisov

2i/borisov
Comet-2IBorisov-HubbleST-20191016 (cropped).png
Borisov於2019年10月[a]
發現
發現Gennadiy Borisov
發現網站馬戈天文台,Nauchnyy,克里米亞
發現日期2019年8月30日
最早預發現
2018年12月13日
軌道特徵
時代2020年1月5日[3]
數量
觀察
1191
近日2.00662±0.00002 au
半肌軸-0.85132±0.00007au[b]
怪異3.3570±0.0002(JPL)
3.357(MPC)[4]
傾角44.0535°±0.0001°
最後一個圍欄2019年12月8日[3][4][5]
下一個圍裙星際對象
地球moid1.09302au
木星moid2.388 au
身體特徵

2i/borisov,最初指定C/2019 Q4(Borisov)[8]是第一個觀察到的流氓彗星第二個觀察到星際闖入者oumuamua.[9][10]它是由克里米亞業餘天文學家和望遠鏡製造商Gennadiy Borisov2019年8月29日世界標準時間(8月30日當地時間)。[11][12]

2i/borisov有一個中心軌道偏心3.36,不束縛於太陽。[13]彗星通過了黃道2019年10月底的太陽能係統,並在剛剛結束時採取了最接近太陽的方法2au2019年12月8日。[3][14]該彗星于2019年12月28日通過最接近地球。[15]2019年11月,來自耶魯大學說該彗星的尾巴是地球大小的14倍,並說:“很謙虛地意識到從另一個太陽系中的訪客旁邊有多麼小的地球。”[16]在2020年3月中旬,觀察到該彗星碎片。[17]後來,在四月,還報告了更多的分裂證據。[18][19][20][可疑]

命名法

該彗星被正式稱為“ 2i/borisov”國際天文聯盟(IAU),其名稱為“ 2i”或“ 2i/2019 Q4”,其名稱為“ Borisov”,但有時被稱為“ Comet Borisov”,尤其是在受歡迎的媒體中。[C]作為第二個觀察到的星際闖入者1i/ioumuamua,得到了“ 2i”指定,“我”代表星際。[21][8]鮑里索夫(Borisov)這個名字遵循命名彗星在發現者之後的傳統。在最終名稱為2i/borisov之前,該對像以其他名稱提及:

  • 早期的軌道解決方案建議該彗星可能是接近地點因此被列為伊族小行星中心(MPC)近地對象確認頁(NEOCP)作為GB00234。[22]
  • 經過13天的觀察後,進一步的細化表明,該物體是雙曲線彗星,並於2019年9月11日被小星球中心授予C/2019 Q4(Borisov)。[23]其他許多天文學家,包括戴維德·法爾諾奇亞(Davide Farnocchia),比爾·格雷(Bill Gray)和大衛·托倫(David Tholen)得出結論,該彗星是星際。[23]
  • 2019年9月24日,IAU宣布,小型身體命名工作組保持了Borisov的名字,將彗星賦予了2i/Borisov的星際名稱,正式宣布該彗星確實是星際的。[21][8]

特徵

在這一觀察結果中,NASA/ESA哈勃太空望遠鏡在2019年12月最接近太陽後不久就重新審視了該彗星。
外部視頻
video icon星際彗星2i/borisov在Perihelion(2019年12月8日)。

與歐穆穆阿不同,有一個小行星外觀2i/borisov的核被A包圍昏迷,灰塵和氣體雲。[24]

彗星2i/borisov和一個遙遠的星系(2Masx J10500165-0152029[25])2019年11月。[26]

尺寸和形狀

核2i/borisov直徑的早期估計值範圍從1.4至16公里.[27][28]與太陽系彗星不同,2i/borisov在太陽系飛行過程中明顯縮小了縮水,在之前至少損失了其質量的0.4%近日.[7]同樣,非重力加速度的幅度將核大小的上限為0.4 km,與先前的哈勃太空望遠鏡上限為0.5公里。[6]該彗星離地球的距離不超過3億公里,這阻止了使用雷達直接確定其大小和形狀。這可以使用掩星由2i/borisov恆星的恆星,但是很難預測掩星,需要精確確定其軌道,並且檢測將需要一個小型望遠鏡網絡。[29]

迴轉

使用哈勃觀察結果的研究無法在光曲線中找到變化。根據這項研究,旋轉週期必須大於10小時。[30]研究CSAneossat發現13.2±0.2天的周期不可能是核自旋。[31]基於可用軌道測定的蒙特卡洛模擬表明,2i/borisov的赤道傾斜可能約為59度或90度,後者對最新的軌道測定受到青睞。[32]

化學構成和核結構

Dave Jewitt和Jane Luu的估計值是從昏迷的大小中產生2千克/s的灰塵,並損失了60公斤/s的水。他們推斷了它在2019年6月在4至5之間的活躍au從太陽。[6]搜索圖像檔案預發現早在2018年12月13日,觀察到2i/borisov,但在2018年11月21日沒有觀察,表明它在這些日期之間變得活躍。[33]

2i/borisov的組成似乎很少,但在太陽系彗星中卻沒有看不見,在水中相對耗盡雙原子碳(C2),但很豐富一氧化碳(R-NH2)。[34]一氧化碳與2i/borisov尾巴的摩爾比為35-105%,類似於不尋常的藍尾彗星C/2016 R2(PANSTARRS)與太陽系彗星的平均比率為4%相反。[35]

2i/borisov還產生了少量的中性鎳發射,歸因於未知的鎳揮發性化合物。[36]鎳與鐵的豐度比類似於太陽系彗星。[37]

彈道

圓柱坐標的橫跨天空的軌跡,2019年8月30日的發現位置以及標記回到2018年12月13日的預訂位置
星際速度入站([D]
目的速度
1I/2017 U1(ououmuamua)26.33 km/s
5.55 au/yr[38]
2i/2019 Q4(Borisov)32.2 km/s
6.79 au/yr[39]

從地球上可以看出,彗星從9月至11月中旬在北部天空中。它於10月26日在星星附近越過黃道飛機Regulus[40]天體赤道2019年11月13日,進入南方天空。2019年12月8日,彗星到達近日(最接近太陽的方法)[3]並在小行星帶的內邊緣附近。[E]在12月下旬,它最接近地球的方法[11][14]1.9au,並且太陽伸長約為80°。[5]由於其44°軌道傾斜度,2i/borisov對行星沒有任何顯著的緊密方法。[3]2i/borisov從方向進入太陽系Cassiopeia在與邊界附近珀爾修斯。這個方向表明它起源於銀河平面,而不是來自銀河光環.[39][41]它將使太陽系朝著望遠鏡.[39][41]在星際空間中,2i/borisov大致採用9000旅行年光年相對於太陽。[F]

2i/borisov的軌跡極為雙曲線,有一個軌道偏心3.36。[3][4]這比已知的300多個高得多雙曲線彗星,以超過1個以上的偏心率,甚至偏心率為1.2。[42][G]2i/borisov也有雙曲線過剩速度) 的32 km/s,比擾動所能解釋的要高得多,擾動可能會產生速度,即與少數km/s的無限距離接近無限的距離。[43]這兩個參數是2i/borisov的星際起源的重要指標。[39][44]為了比較Voyager 1離開太陽系的航天器以16.9 km/s(3.57 au/a)行駛。[45]2i/borisov的偏心率比oumuamua大得多,因為其過剩速度較高,並且其近日距離明顯更高。在更大的距離下,太陽的重力在通過太陽係時改變其路徑的能力較低。[39]

2i/borisov - 軌道圖
borisov(黃色)跨越黃道平面的軌跡;'oumuamua(紅色)顯示用於比較
Borisov接近木星(粉紅色)和火星(橙色)軌道之間的黃道平面
Borisov的軌跡和位置(白色)截至2019年10月13日(頂視圖)

觀察

發現

該彗星是在2019年8月30日發現的業餘天文學家Gennadiy Borisov在他的個人天文台瑪戈在Nauchnyy,克里米亞,使用他設計和建造的0.65米望遠鏡。[46]該發現與發現冥王星經過克萊德墓.[47]Tombaugh還是一位業餘天文學家,正在建造自己的望遠鏡,儘管他發現冥王星使用洛厄爾天文台天文學。在發現時,它是入站的3au從太陽,3.7au來自地球,有一個太陽伸長38°。[48]Borisov因此描述了他的發現:[49]

JPL偵察怪異範圍[50]
# 的
觀察
觀察
弧(小時)
怪異
範圍
812250.9–1.6
992722.0–4.2
1272892.8–4.7
1422982.8–4.5
1513022.9–4.5

我在8月29日觀察到了,但是8月30日格林威治時間.[H]我在框架中看到一個移動的物體,它朝著一個方向移動,該方向與主要小行星.[i]我測量了它的坐標,並諮詢了小行星中心數據庫。原來,這是一個新對象。然後我測量了近地對像等級,[J]它是根據各種參數計算得出的,事實證明是100% - 換句話說,危險的。在這種情況下,我必須立即將參數發佈到世界網頁上以確認危險的小行星。[k]我張貼了它,並寫道,該物體是分散的,它不是小行星,而是彗星。

2i/Borisov的星際起源需要幾週才能確認。基於最初觀察的早期軌道溶液包括彗星可能是近地物的可能性1.4au從橢圓形軌道上的太陽,軌道時期少於1年。[22]後來在12天內使用151個觀察結果,NASA噴氣推進實驗室偵察偏心範圍為2.9-4.5。[51]但是有一個觀察弧僅12天,仍然懷疑這是星際,因為觀察結果處於低太陽伸長率,這可能會引入數據中的偏見,例如差異折射。在高度偏心軌道上使用大型非重力力,可以以大約1的偏心率生成溶液最小軌道交叉距離(MOID)為0.34 au(5100萬公里),圍欄為0.90au2019年12月30日左右。[52]但是,基於可用的觀察結果,只有與任何以前的彗星更大的軌道作用(由於擠壓造成的推力),軌道只能是拋物線。[53]最終,有了更多的觀察,軌道融合到表明星際起源和非重力力的雙曲線溶液無法解釋運動。[23]

觀察

哈勃在2019年10月開始觀察2i/borisov,這是彗星最接近的太陽方法之前的兩個月

最後的觀察是在2020年7月,近圍院七個月。[3]對2i/borisov的觀察得到了以下事實,即在向太陽系入站時被檢測到彗星。“ Oumuamua”在離開系統時被發現,因此只能在80天內觀察到它超出範圍。由於其最接近傳統的年終假期的方法以及擴展觀察的能力,一些天文學家稱2i/borisov為“聖誕彗星”。[13][54]使用哈勃太空望遠鏡始於10月12日,當時彗星遠離太陽,望遠鏡安全地觀察到。[55]與地面望遠鏡相比,哈勃受到昏迷的混雜影響的影響較小,這將使其能夠研究旋轉光曲線2i/borisov的核。這應該有助於估計其大小和形狀。[需要更新]

彗星化學

2i/borisov的初步(低分辨率)可見光譜類似於典型Oort雲彗星。[56][57]它的顏色索引也類似於太陽系的長時間彗星。[6]排放388nm指示存在氰化物(公式CN),通常是太陽系彗星中第一個檢測到的彗星哈雷.[58]這是從星際物體中首次檢測氣體排放。[59]2019年10月還報導了雙原子碳的未檢測,比率C2CN小於0.095[60]或0.3。[61]在2019年11月對雙原子碳進行了積極檢測,並測量了C2與CN的比率0.2±0.1[62]這類似於一組碳鏈耗盡的彗星,它們要么是木星家庭彗星[60]或罕見的藍色一氧化碳彗星的例子C/2016 R2.[63]到2019年11月底,C2生產急劇增加,C2與CN的比率已達到0.61,以及明亮胺的外觀(NH2)樂隊。[64]還從該觀察者估計以類似於太陽系彗星的速度估計水的量表也發現了原子氧。[65][66]最初,未直接檢測到水和OH線[67]2019年9月。2019年11月1日對OH線進行了明確檢測,OH的產量在2019年12月上旬達到頂峰。[68]

可疑的核碎片

彗星確實在大約2之內au在太陽上,發現許多小彗星被發現瓦解。彗星分解的概率強烈取決於其核的大小。古茲克。估計這將發生在2i/borisov的概率中。[15]Jewitt和Luu將2i/Borisov與C/2019 J2(Palomar)進行了比較,這是另一個相似尺寸的彗星,2019年5月以1.9的距離分解au從太陽。[69][6]如果細胞核崩解,有時會與小彗星分解,則哈勃可以用來研究解體過程的演變。[70][6]

2020年2月3月的嚴重爆發導致3月12日之前犯有彗星的“正在進行的核碎片化”。[17]實際上,2020年3月30日拍攝的哈勃太空望遠鏡的圖像顯示了一個非固有核心,表明彗星2i/borisov彈出了巨大的碎片。[18][19][71]估計射出已於3月7日左右開始[72]並且可能發生在那個時候發生的一次爆發中。[73]彈出的碎片似乎在2020年4月6日之前消失了。[74]

20020年4月6日報導的一項後續研究僅觀察到一個對象,並指出片段成分現在消失了。[74][20]對事件的後期分析表明,排出的灰塵和碎片的質量約為總核的0.1%,使事件成為大爆發而不是碎片。[75]

勘探

2i/borisov的高雙曲過度速度高32 km/s使航天器很難用現有技術到達彗星:根據星際研究計劃,理論上可以在2018年7月發送202公斤(445磅)的航天器使用A攔截2i/borisov獵鷹重 - 級發射器,或765公斤(1687磅)太空發射系統(SLS) - 級助推器,但前提是發現對像比滿足最佳發布日期要早得多。實際發現日期之後的發射將消除使用獵鷹重型級火箭的可能性Oberth Maneuvres在木星附近,在太陽附近和一輛較大的發射車。即使是SLS級發射器,也只能提供3公斤(6.6磅)的有效載荷(例如立方體)進入2045年將以相對速度攔截2i/borisov的軌跡34 km/s.[76]根據國會的證詞,美國國家航空航天局可能至少需要五年的準備才能發起這樣的攔截任務.[77]

也可以看看

筆記

  1. ^Borisov的塵埃徑的照片2019年10月12日帶有UVIS F350LP頻道寬場攝像頭3在船上哈勃太空望遠鏡.[1][2]在這張照片時,鮑里索夫(Borisov)從41.8萬公里(26萬英里)處地球,類似於平均距離小行星穀神星來自太陽,並以每小時177,000公里(110,000英里 /小時)的速度行駛。[2]
  2. ^偏心率大於1的物體將具有負半軸軸,使它們具有正軌道能量 - 圍欄距離越小,遠高於1的偏心率是偏心率,接近0的半軸軸值將是。
  3. ^這是第八彗星Gennadiy Borisov,因此,此處未正式使用模棱兩可的術語“ borisov”。
  4. ^對於重力與太陽結合的物體,接近與太陽無限距離的速度時的速度應小於每秒幾公里。哈雷的彗星在距太陽最遠的距離處移動≈1km/s關於太陽。
  5. ^2i/borisov會來近日外面的軌道火星在2.01的距離處au,就在4:1之內柯克伍德鴻溝位於2.06au.
  6. ^299792.458 km/s/ 32.2 km/ s =比光慢的9310倍。
  7. ^具有拋物線軌蹟的彗星(偏心率為1)將使太陽系進入其進入的方向,並且其路徑的變化為180°。2i/borisov具有較高的偏心率,具有更開放的軌跡,並且在通過太陽係時,其路徑只會改變34°。
  8. ^這顯然是一個錯誤:克里米亞是3小時格林威治(Greenwich),所以當波里索夫(Borisov)首次觀察彗星時,是在克里米亞(Crimea)。
  9. ^在繞太陽繞的850,000個物體中756,000(89%)是主皮小行星。
  10. ^新評級用於計算新對像是近地候選者的概率。
  11. ^NEO確認頁用於確認近地物體和潛在的危險物體。

參考

  1. ^國家航空和航天局歐洲航天局猶太人,大衛(2019年10月16日)。“彗星2i/borisov指南針圖像”.Hubblesite.存檔來自2019年10月17日的原始。檢索10月17日2019.C/2019 Q4(Borisov);HST WFC3/UVIS F350LP;2019年10月12日
  2. ^一個b國家航空和航天局歐洲航天局猶太人,大衛(2019年10月16日)。“哈勃觀察Cirst確認的星際彗星”.Hubblesite.存檔來自2019年10月17日的原始。檢索10月17日2019.哈勃(Hubble)以每小時110,000英里的速度連續划痕,拍攝了一系列快照。[...]哈勃拍照時,彗星距離地球2.6億英里。[...]這個哈勃圖像於2019年10月12日拍攝[...]揭示了核周圍的灰塵集中度(太小了,無法被哈勃看到)。
  3. ^一個bcdefg“ C/2019 Q4(Borisov)”.JPL小體數據庫瀏覽器.噴氣推進實驗室.存檔來自2019年11月26日的原始。檢索1月26日2020.
  4. ^一個bc“ 2i/borisov = C/2019 Q4(Borisov)”.小行星中心。 2019年10月1日。檢索10月5日2019.
  5. ^一個b格雷,法案(2019年9月20日)。“ GB00234的偽MPEC”.冥王星項目.存檔來自2019年9月11日的原始。檢索9月20日2019.
  6. ^一個bcdef猶太人,大衛;簡(Jane)(2019年10月6日)。“星際彗星2i/2019 Q4(Borisov)的初始表徵”。天體物理雜誌.886(2):L29。arxiv1910.02547.Bibcode2019APJ ... 886L..29J.doi10.3847/2041-8213/ab530b.S2CID 203837079.
  7. ^一個bhui,人對;是的,Quan-Zhi;福拉(Föhring),多拉(Dora);懸掛,丹尼斯;托倫(David J.)(2020)。“星際彗星2i/2019 Q4(Borisov)的物理表徵”。arxiv2003.14064[astro-ph.ep]。
  8. ^一個bc“ MPEC 2019-S72:2i/borisov = C/2019 Q4(Borisov)”.小行星中心。檢索9月24日2019.
  9. ^“星際彗星,外觀熟悉”.Eurekalert!(新聞稿)。天文天文台,Jagiellonian大學。 2019年10月14日。檢索10月14日2014.
  10. ^麗莎·格羅斯曼(Grossman)(2019年9月12日)。“天文學家發現了第二個星際物體”.科學新聞。檢索9月16日2019.
  11. ^一個b歐洲裔,丹尼斯(2019年12月7日)。“星際彗星已經及時到達假期”.紐約時報。檢索12月7日2019.這個週末,來自我們太陽係以外的冰塊將使其最接近陽光,落後於謎團和塵土。
  12. ^listimoution[克里米亞天文學家說,他發現的彗星將被重命名]。Ria Novosti°(俄語)。 2019年9月16日。 5。檢索9月16日2019.
  13. ^一個b尼古拉斯聖弗勒(2019年12月24日)。“看一顆星際彗星,希望爆炸”.紐約時報。檢索12月28日2019.對於典型的天空凝視者而言,看到鮑里索夫彗星並不容易,但是天文學家仍然有很多東西可以從這個外面的遊客那裡學習。
  14. ^一個bCorum,Jonathan(2019年12月7日)。“跟踪彗星鮑里索夫”.紐約時報。檢索12月7日2019.
  15. ^一個bGuzik,Piotr;Drahus,Michał;Rusek,Krzysztof;WACław的Waniak;Giacomo Cannizzaro;馬雷澤拉牧師(2020)。“星際彗星2i/borisov的初始表徵”。自然天文學.136:53–57。arxiv1909.05851v3.Bibcode2020年... 4 ... 53克.doi10.1038/S41550-019-0931-8.ISSN 2397-3366.S2CID 204509394.
  16. ^吉姆謝爾頓(2019年11月26日)。“新圖像提供了星際彗星的特寫景觀”.耶魯大學。檢索12月7日2019.
  17. ^一個b米歇爾·德拉胡斯(Drahus);等。 (2020年3月12日)。“ ATEL#1349:星際彗星2i/Borisov的多次爆發”.天文學家的電報。檢索3月13日2020.
  18. ^一個b猶太人,大衛;等。 (2020年4月2日)。“ ATEL#13611:星際對象2i/borisov double”.天文學家的電報。檢索4月3日2020.
  19. ^一個b布林·鮑林(Blyce T。);等。 (2020年4月3日)。“ ATEL#13613:星際彗星2i/Borisov的可能碎片”.天文學家的電報。檢索4月3日2020.
  20. ^一個b索科爾,約書亞(2020年4月7日)。“它來自我們的太陽系外部,現在正在分手”.紐約時報。檢索4月8日2020.Borisov彗星是天文學家發現的第二個星際物體,在我們的陽光下至少掉了一個大塊。
  21. ^一個b克里斯滕森,拉爾斯·林德伯格。“新星際遊客的命名:2i/borisov”.國際天文聯盟(新聞稿)。檢索9月24日2019.
  22. ^一個b格雷,比爾。“ GB00234(autoneocp)的偽MPEC””.冥王星項目。存檔原本的2019年9月10日。檢索9月13日2019.
  23. ^一個bc“彗星C/2019 Q4(Borisov)”。小行星中心。檢索9月11日2019.
  24. ^Greskno,Michael(2019年9月12日)。“來自另一個剛發現的另一個星系的怪異彗星”.國家地理。檢索9月25日2019.
  25. ^切爾西GOHD(2019年12月14日)。“星際彗星鮑里索夫在令人難以置信的新哈勃照片中閃耀”.space.com。檢索1月21日2020.
  26. ^“哈勃手錶星際彗星鮑里索夫越過太陽”.www.spacetelescope.org。檢索12月16日2019.
  27. ^“新發現的彗星可能是星際遊客”.JPL / NASA。 2019年9月12日。
  28. ^Lee,Chien-Hsiu(2019年12月11日)。“ 2i/borisov的Flamingos-2紅外光度法”。AAS的研究筆記.3(12):184。arxiv1912.05628.Bibcode2019RNAAS ... 3..184L.doi10.3847/2515-5172/ab5f69.S2CID 209324025.
  29. ^丹尼爾·班伯格(Bamberger);威爾斯,蓋伊(2019年10月22日)。“通過星際彗星2i/borisov預測恆星掩星的困難”。AAS的研究筆記.3(10):159。Bibcode2019RNAAS ... 3..159b.doi10.3847/2515-5172/ab4efb.ISSN 2515-5172.S2CID 209959146.
  30. ^Bolin,Bryce T.(2019年12月13日)。“對旋轉桿方向,噴射形態和星際彗星2i/borisov的旋轉的約束”。皇家天文學會的月度通知.497(4):4031–4041。arxiv1912.07386.doi10.1093/mnras/staa2192.S2CID 218595761.
  31. ^格拉德曼,布雷特;Boley,亞倫;巴拉姆,戴夫(2019年12月12日)。“ 2i/borisov的入站光曲線”。AAS的研究筆記.3(12):187。Bibcode2019RNAAS ... 3..187G.doi10.3847/2515-5172/AB6085.ISSN 2515-5172.S2CID 216391537.
  32. ^de la Fuente Marcos,c。De La Fuente Marcos,R。(2020年11月1日)。“限制了1i/2017 U1('Oumuamua)和2i/borisov的旋轉軸的方向”.天文學和天體物理學.643:A18。arxiv2009.08423.Bibcode2020a&a ... 643a..18d.doi10.1051/0004-6361/202037447.S2CID 221761422.
  33. ^是的,Quanzi;等。(2020)。“新的星際彗星2i/borisov 5 au之外的新星際彗星的活動前活動”。天文學雜誌.159(2):77。arxiv1911.05902.Bibcode2020aj .... 159 ... 77y.doi10.3847/1538-3881/ab659b.S2CID 208006384.
  34. ^Bodewits,d。;Noonan,J.W。;費爾德曼(P.D。);Bannister,M.T。;Farnocchia,d。;Harris,W.M。;等。(2020)。“一氧化碳富含星際彗星2i/borisov”。自然天文學.4(9):867–871。arxiv2004.08972.Bibcode2020年... 4..867b.doi10.1038/S41550-020-1095-2.S2CID 215827703.
  35. ^碩士Cordiner;Milam,S.N。;Biver,n。;Bockelée-Morvan,d。;羅斯(N.X。);E.A. Bergin;等。(2020)。“第一個活躍的星際彗星的異常高相關性”。自然天文學.4(9):861–866。arxiv2004.09586.Bibcode2020年... 4..861c.doi10.1038/S41550-020-1087-2.S2CID 216036159.
  36. ^Guzik,Piotr;Drahus,Michał(2021),“星際彗星2i/Borisov昏迷的氣態原子鎳”,自然593(7859):375–378,arxiv2105.09305Bibcode2021natur.593..375gdoi10.1038/S41586-021-03485-4PMID 34012084S2CID 234777842
  37. ^Optim等。 2021,Manfroid等人2021
  38. ^格雷,法案(2017年10月26日)。“ A/2017 U1(FAQ文件)的偽MPEC””.冥王星項目。檢索10月26日2017.
  39. ^一個bcde格雷,比爾。“ C/2019 Q4(Borisov)的常見問題解答””.冥王星項目。檢索9月25日2019.
  40. ^“彗星2i borisov”.spaceweathergallery.com.
  41. ^一個bDeLeón,J。;licandro,J。;de la Fuente Marcos,c。De la Fuente Marcos,R。;Lara,L。M。;莫雷諾,f。;等。(2020年4月30日)。“具有10.4 m GTC和3.6 m TNG望遠鏡的星際彗星2i/borisov的可見和近紅外觀察”.皇家天文學會的月度通知.495(2):2053–2062。arxiv2005.00786v1.Bibcode2020mnras.495.2053d.doi10.1093/mnras/staa1190.S2CID 218486809.
  42. ^“搜索引擎:E> 1”.JPL小體數據庫.噴氣推進實驗室.存檔來自2019年9月25日的原始。檢索9月25日2019.
  43. ^Siegel,Ethan(2017年12月16日)。“為什麼彗星不以同樣的行星方式繞行?”。問伊桑。存檔來自2019年10月1日的原始。檢索10月1日2019.
  44. ^“星際彗星GB00234”.天文學家的電報.存檔來自2019年9月12日的原始。檢索9月12日2019.
  45. ^“快速事實”.噴氣推進實驗室。旅行者。檢索9月27日2019.
  46. ^國王,鮑勃(2019年9月11日)。“另一個星際訪客是我們前進的路嗎?”.天空和望遠鏡。檢索9月12日2019.
  47. ^&rpe光Ö,(2019年9月13日)。««oullizouistouth。e°崙。[“我們將發現沒有薪水的彗星,重要的是這個名字一直存在” - 俄羅斯天文學家Gennadiy Borisov在人類歷史上的第一個星際彗星上。]fontanka.ru[ru](俄語)。檢索9月16日2019.
  48. ^格雷,比爾。“ GB00234的偽MPEC(PROCVINDE-EPH)”.冥王星項目.存檔來自2019年9月12日的原始。檢索9月11日2019.
  49. ^listimoution[克里米亞天文學家說,他發現的彗星將被更名。]。Ria Novosti°(俄語)。 2019年9月16日。 5。檢索9月16日2019.
  50. ^“ 81 obs / 225小時”.JPL Cneos。偵察員:GB00234。存檔原本的2019年9月8日。
    “ 99 obs / 272小時”.JPL Cneos。偵察員:GB00234。存檔原本的2019年9月10日。
    “ 127 obs / 289小時”.JPL Cneos。偵察員:GB00234。存檔原本的2019年9月11日。
    “ 142 obs / 298小時”.JPL Cneos。偵察員:GB00234。存檔原本的2019年9月11日。
    “ 151 obs / 302小時”.JPL Cneos。偵察員:GB00234。存檔原本的2019年9月11日。
  51. ^“有151個obs”.JPL Cneos。偵察員:GB00234。存檔原本的2019年9月10日。檢索9月10日2019 - 通過Archive.org。
    “替代CENOS檔案源”.JPL Cneos。偵察員:GB00234。存檔原本的2019年9月11日 - 通過Archive.today。
  52. ^格雷,法案(2019年9月10日)。“ GB00234是星際彗星還是小行星?”。次要星球郵寄清單。檢索9月10日2019.
  53. ^格雷,比爾。“ GB00234(非Grav A1+A2)的偽MPEC””.冥王星項目.存檔來自2019年9月11日的原始。檢索9月11日2019.
  54. ^歐洲裔,丹尼斯(2019年10月1日)。“星際彗星,及時度假”.紐約時報。檢索10月2日2019.12月7日,現在稱為2i/borisov的外極彗星將採取最接近太陽的方法。
  55. ^HST每週觀察時間表(報告)。太空望遠鏡科學研究所。2019年10月7日。檢索10月8日2019.[永久性死亡鏈接]
  56. ^“ Gran Telescopio Canarias(GTC)獲得了C/2019 Q4(Borisov)的可見光譜,這是第一個確認的星際彗星”.Canarias Instituto deAstrofísicade Canarias。檢索9月14日2019.
  57. ^德萊昂,朱莉婭;licandro,哈維爾;Serra-Ricart,Miquel;卡布雷拉·萊弗斯(Cabrera-Lavers),安東尼奧(Antonio);字體塞拉,瓊(Joan);Scarpa,Riccardo;卡洛斯(Carlos)的德拉·芬特·馬科斯(de la Fuente Marcos);De La Fuente Marcos,Raúl(2019年9月19日)。“星際訪問者:與Osiris在10.4 M GTC上對C/2019 Q4(Borisov)的物理表徵”。AAS的研究筆記.3(9):131。Bibcode2019RNAAS ... 3..131d.doi10.3847/2515-5172/AB449C.ISSN 2515-5172.S2CID 204193392.
  58. ^艾倫·菲茨西蒙斯(Fitzsimmons);Hainaut,Olivier;Meech,Karen;耶金,伊曼紐爾;Moulane,Youssef;Opitom,Cyrielle;等。(2019年10月2日)。“在星際對象2i/borisov中檢測CN氣體”。天體物理雜誌.885(1):L9。arxiv1909.12144v2.Bibcode2019APJ ... 885L ... 9F.doi10.3847/2041-8213/ab49fc.S2CID 202888942.
  59. ^“ IAU電子電報4670”。中央天文電報局。存檔原本的2019年9月25日。檢索9月25日2019.
  60. ^一個b卡雷塔(Kareta),西奧多(Theodore);安德魯斯,詹妮弗;Noonan,John W。;哈里斯(Harris),沃爾特(Walter M。);史密斯,內森;奧布萊恩,帕特里克;等。(2020)。“ 2i/borisov的碳鏈消耗”。天體物理雜誌.889(2):L38。arxiv1910.03222.Bibcode2020APJ ... 889L..38K.doi10.3847/2041-8213/ab6a08.S2CID 203902806.
  61. ^Opitom,C。;Fitzsimmons,A。;Jehin,E。;Y。Moulane;Hainaut,O。;Meech,K。J。;等。(2019年10月20日)。“ 2i/borisov:a c2耗盡的星際彗星”。天文學和天體物理學.631:l8。arxiv1910.09078.Bibcode2019a&a ... 631L ... 8o.doi10.1051/0004-6361/201936959.S2CID 204801044.
  62. ^林,hsing wen;Lee,Chien-Hsiu;Gerdes,David W。;亞當斯(Adams),弗雷德(Fred C);貝克爾,朱麗葉;納皮爾,凱文;Markwardt,Larissa(2019)。“在2i/borisov中檢測雙原子碳”。天體物理雜誌.889(2):L30。arxiv1912.06161.doi10.3847/2041-8213/ab6bd9.S2CID 210472954.
  63. ^Venkataramani,庫馬爾;Ganesh,Shashikiran;Baliyan,Kiran S.(2020)。“彗星C/2016 R2(Pan-Starrs)中的離子排放”。皇家天文學會的月度通知.495(4):3559–3570。arxiv2004.10266.Bibcode2020mnras.495.3559v.doi10.1093/mnras/staa1141.S2CID 216056627.
  64. ^Bannister,Michele T。;Opitom,Cyrielle;艾倫·菲茨西蒙斯(Fitzsimmons);Moulane,Youssef;耶金,伊曼紐爾;塞利格曼(Seligman),達里爾(Darryl);等。(2020)。“星際彗星2i/borisov如繆斯:C2,NH2和紅色CN檢測”。arxiv2001.11605[astro-ph.ep]。
  65. ^斯塔爾,米歇爾(2019年10月30日)。“那個星際彗星正在從我們的太陽係以外的地方攜帶水”.sciencealert.com。檢索10月30日2019.
  66. ^McKay,Adam J。;等。(2020)。“在星際彗星2i/borisov中檢測水示踪劑”。天體物理雜誌.889(1):L10。arxiv1910.12785.Bibcode2020APJ ... 889L..10m.doi10.3847/2041-8213/ab64ed.S2CID 204907108.
  67. ^Eubanks,T。M.(2019)。“星際對象2i/borisov是星塵彗星時期的預測。”arxiv1912.12730[astro-ph.ep]。
  68. ^Xing,Zexi;丹尼斯的博德維特;諾南,約翰;Bannister,Michele T.(2020)。“水生產率和星際彗星2i/borisov的活動”。天體物理雜誌.893(2):L48。arxiv2001.04865.Bibcode2020APJ ... 893L..48X.doi10.3847/2041-8213/ab86be.S2CID 210473691.
  69. ^猶太人,大衛;簡(Jane)(2019年9月24日)。“分解入站長期彗星C/2019 J2”。天體物理期刊信.883(2):L28。arxiv1909.01964.Bibcode2019APJ ... 883L..28J.doi10.3847/2041-8213/AB4135.ISSN 2041-8205.S2CID 202538864.
  70. ^Jewitt,d。;Weaver,H。A。;Mutchler,M。;Agarwal,J。;Kim,Y。;Hui,M.-T。(2019年9月25日)。“提案16009-星際對象C/2019 Q4”(PDF).太空望遠鏡科學學院。檢索9月27日2019.
  71. ^斯塔爾,米歇爾(2020年4月3日)。“星際彗星2i/borisov確實根據新數據破裂了”.sciencealert.com。檢索4月3日2020.
  72. ^“星際彗星2i/borisov的可能分裂”.天文學家的電報。檢索4月3日2020.
  73. ^“星際彗星2i/borisov的多次爆發”.天文學家的電報。檢索4月3日2020.
  74. ^一個bZhang,Qicheng;等。 (2020年4月6日)。“ ATEL#16318:星際彗星2i/Borisov再次單身”.天文學家的電報。檢索4月6日2020.
  75. ^猶太人,大衛;Kim,Yoonyoung;Mutchler,Max;韋弗,哈羅德;傑西卡·阿加瓦爾(Agarwal);Hui,Man-to(2020)。“爆發和星際彗星2i/borisov的分裂”。天體物理雜誌.896(2):L39。arxiv2006.01242.Bibcode2020APJ ... 896L..39J.doi10.3847/2041-8213/ab99cb.S2CID 219179411.
  76. ^希伯德,亞當;Perakis,尼古拉斯;Hein,Andreas M.(2019年9月13日)。“將航天器發送到星際彗星C/2019 Q4(Borisov)”。arxiv1909.06348[astro-ph.ep]。
  77. ^太空的威脅:對美國政府追踪和減輕小行星和流星的努力的審查(PDF)。科學,空間和技術委員會(報告)。卷。(第一部分和第二部分)。眾議院,第十三國會,第一屆會議。2013年3月19日。147。檢索9月14日2019.

外部鏈接