Bu madde veya sayfa başka bir dilden kötü bir biçimde tercüme edilmiştir. Sayfa makine çevirisi veya dilde yetkinliği bulunmayan bir çevirmen tarafından oluşturulmuş olabilir.Aralık 2022) ( |
Deep Impact (Türkçe: Derin Darbe), Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan 12 Ocak 2005, 18.47 UTC’de fırlatılan bir NASA uzay sondasıydı. Bir çarpma aygıtı bırakarak Tempel 1 (9P/Tempel) kuyruklu yıldızının iç bileşimini incelemek amacıyla tasarlanmıştır. 4 Temmuz 2005, 05.52 UTC’de çarpma aygıtı kuyruklu yıldızın çekirdeğiyle başarılı bir şekilde çarpıştı. Çarpışma, çekirdeğin iç kısmındaki enkazı kazarak bir çarpma krateri oluşturdu. Uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflar kuyruklu yıldızın beklenenden daha tozlu ve daha az buzlu olduğunu gösterdi. Çarpışma, beklenmedik derecede büyük ve parlak bir toz bulutu oluşturdu ve çarpma kraterinin görünümünü gizledi.
Çarpma aygıtının ayrılmasından sonra Deep Impact sondası (bilgisayar grafiği) | |
Görev türü | Uzay uçuşu · çarpma aygıtı (9P/Tempel) |
---|---|
Uygulayıcı | NASA · JPL |
COSPAR kimliği | 2005-001A |
SATCAT no. | 28517 |
Web sitesi | jpl.nasa.gov/missions/deep-impact/ |
Görev süresi | Sonlanma: 8 yıl, 6 ay, 26 gün |
Uzay aracı özellikleri | |
Üretici | · Maryland Üniversitesi |
Fırlatma ağırlığı | Toplam: 973 kg Uzay aracı: 601 kg (1.325 lb) Çarpma aygıtı: 372 kg (820 lb) |
Boyutlar | 3,3 × 1,7 × 2,3 m (10,8 × 5,6 × 7,5 ft) |
Güç | 92 W (güneş enerjisi / NiH 2 pil) |
Görev başlangıcı | |
Fırlatma tarihi | 12 Ocak 2005, 18.47:08 UTC |
Roket | 7925 |
Fırlatma yeri | Cape Canaveral SLC-17B |
Üstlenici | Boeing |
Görev sonu | |
Tasfiye türü | İletişim kaybı |
Son temas | 8 Ağustos 2013 |
Tempel 1 uçuşu | |
En yakın yaklaşım | 4 Temmuz 2005, 06.05 UTC |
Mesafe | 575 km (357 mi) |
Tempel 1 ile çarpışma | |
Çarpma tarihi | 4 Temmuz 2005, 05.52 UTC |
Dünya uçuşu | |
En yakın yaklaşım | 31 Aralık 2007, 19.29:20 UTC |
Mesafe | 15.567 km (9.673 mi) |
Dünya uçuşu | |
En yakın yaklaşım | 29 Aralık 2008 |
Mesafe | 43.450 km (27.000 mi) |
Dünya uçuşu | |
En yakın yaklaşım | 27 Haziran 2010, 22.25:13 UTC |
Mesafe | 30.496 km (18.949 mi) |
(Hartley 2) uçuşu | |
En yakın yaklaşım | 4 Kasım 2010, 13.50:57 UTC |
Mesafe | 694 km (431 mi) |
Deep Impact görevinin resmi amblemi |
Giotto, Deep Space 1 ve Stardust gibi kuyruklu yıldızlara gerçekleştirilen daha önceki görevler sadece uzay uçuşundan ibaretti. Bu görevler, kuyruklu yıldız çekirdeğinin yalnızca yüzeyini hatırı sayılır mesafelerden fotoğraflayıp inceleyebildi. Deep Impact görevi, kuyruklu yıldızın yüzeyinden malzeme çıkartarak bir ilki gerçekleştirdi ve bu olay basında, uluslararası bilim adamları ve amatör gök bilimciler arasında büyük yankı uyandırdı.
Ana görevin tamamlanmasının ardından, uzay aracının daha fazla kullanılması için tekliflerde bulunuldu. Sonuç olarak Deep Impact 31 Aralık 2007 tarihinde, ötegezegenleri ve (Hartley 2) (103P/Hartley) kuyruklu yıldızını incelemek üzere olarak adlandırılan çift amaçlı genişletilmiş bir görev için Dünya'dan fırlatıldı. Ağustos 2013'te başka bir asteroit uçuşuna doğru giderken araçla olan iletişim beklenmedik bir şekilde kaybedildi.
Bilimsel hedefler
Deep Impact uçuşu, kuyruklu yıldızın çekirdeğinin bileşimini neyin oluşturduğu, çarpışma sonucunda kraterin nasıl bir derinliğe ulaşacağı ve kuyruklu yıldızın oluşumunun nereden kaynaklandığı gibi sorulardan oluşan kuyruklu yıldızlar hakkındaki temel sorulara cevap bulmaya yardımcı olmak amacıyla planlandı.
Astronomlar kuyruklu yıldızın bileşimini gözlemleyerek kuyruklu yıldızın iç ve dış yapısı arasındaki farklılıklara dayanarak kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğunu belirlemeyi umut ettiler. Çarpışma ve bunun neticesinin gözlemlenmesi astronomlara bu soruların yanıtlarını bulma yönünde teşebbüs etme yetkisini verebilirdi.
Görevin yürütücüsü, Maryland Üniversitesi’nde astronom olan idi. , Maryland Üniversitesi, , Brown Üniversitesi, , JPL, Hawaii Üniversitesi, , ve üyelerinden oluşan araştırma (bilim) ekibini yönetti.
Uzay aracı dizaynı ve cihazlar
Uzay aracı, biri kuyruklu yıldıza çarpan 370 kg ağırlığındaki adındaki bakır çekirdekten ve diğeri de Tempe1 ile karşılaşma ânından itibaren kuyruklu yıldızı güvenli bir mesafeden görüntüleyen "Gök cisminin yanından geçen roket (alçaktan uçan)" adındaki kısımdan olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir.
Alçaktan uçan(gök cisminin yanından geçen roket) uzay aracı yaklaşık 3,2 metre uzunluğunda, 1,7 metre genişliğinde ve 2,3 metre yüksekliğindedir. İki güneş paneli, bir enkaz zırhı ve kuyruklu yıldız yakınlarındaki mesafeyi gösteren görüntülü navigasyon, kızılötesi spektroskop ve görüntü yakalamaya yarayan birkaç kamera gibi bilimsel aletlerden oluşmaktadır. Uzay aracı ayrıca Yüksek Çözünürlüklü Kamera (HRI) ve bir de Orta Çözünürlüklü Kamera olmak üzere iki kamerayı da taşıyordu. HRI 1,05 ilâ 4,8 mikrometre genişliğinde izgesel bant üzerinde çalışan „Spektral Resmetme Modülü“ ya da SIM diye adlandırılan görüntülemeye yarayan kızılötesi spektrometrisini ve görünebilir ışık kamerasını filtre tekeri ile kombinleyen bir görüntüleme cihazıdır. Bu cihaz kuyruklu yıldızın çekirdeğini gözlemleyebilsin diye en iyi hale getirildi. MRI ise yedek cihazdır ve son 10 günlük yakınlaşmada boyunca öncelikli olarak yolculuk (navigasyon) amaçlı kullanıldı. Onun da birazcık farklı türlerde olmak üzere bir filtre tekeri mevcuttur.
Uzay aracının çarpma aygıtı bölümü, Impactor Targeting Sensor (ITS) adı verilen, fakat filtre tekerleği olmayan, MRI ile optik olarak aynı olan bir cihaz içerir. Onun iki amacı, çıkma (uzay mekiğinden fırlama) ve çarpma arasındaki mesafe sonradan dört katına kadar çıkarılabilecek çarpma aygıtının uçuş yolunu algılamak ve kuyruklu yıldızı yakın mesafeden görüntülemekti. Çarpma aygıtı kuyruklu yıldızın yüzeyine yaklaştıkça, bu kamera çarpma aygıtı ve Alçaktan uçan roket parçalanmadan önce görüntüleri Alçaktan uçan rokete eş zamanlı olarak aktarılan çekirdeğin her bir pikseli 0,2 metre kadar iyi olan yüksek çözünürlüklü resimlerini çekti. Çarpma aygıtı tarafından son çekilen görüntü çarpışmadan yalnızca 3,7 saniye önce yakalandı.
Çarpma aygıtının taşıdığı yüke 100 kg'lık bir ağırlıktan oluştuğu ve %100 bakır olduğu için „Krater açan Kütle/Yığın“ adı verildi. Bu krater açan kütleyi taşıdığından dolayı bakır çarpma aygıtının toplam ağırlığının %49’unu oluşturdu (toplam ağırlığın %24’ünü oluşturan alüminyumla beraber); bu bilimsel ölçümlerle ışık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi etkisini en aza indirmek içindi. Bir kuyruklu yıldızda bakıra rastlanılması beklenmediği için bilim adamları herhangi bir spektrometri okumasında bakır izlerini/işaretlerini yoksayabilirlerdi. Üstelik patlayıcı kullanmak yerine taşıma yükü olarak bakırı kullanmak daha ucuzdu.
Ayrıca patlayıcılar gereksiz de olmuş olabilirdi. 102 km/sa (28 m/s) hızla yaklaşan vektörel hızıyla, çarpma aygıtının devinsel enerjisi 4,8 ton TNT değerine eşitti, ki bu da onun yalnızca 370 kg olan gerçek kütlesinden oldukça fazlaydı.
Uçuş tesadüfi bir şekilde 1998 yapımı olan kuyruklu bir yıldızın Dünya’ya çarpışını konu edinen Deep Impact (Derin Darbe) filmiyle aynı adı paylaştı.
Görev profili
12 Ocak 2005’te evrensel saat 18.47’de Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan hassas hava aracı yönetimi şeklinde SLC-17B ile fırlatılışını takiben Deep Impact uzay aracı 286 km/s (1.030.000 km/sa) sabit hızla kuyruklu yıldız Tempel 1’a ulaşmak için 174 günde 429 milyon kilometre(267 milyon mil) yol gitti. Uzay aracı 3 Temmuz 2005’te kuyruklu yıldız dolaylarına ulaştığında darbe ölçüm aracı ve alçaktan uçan uzay aracı bölümlerine ayrıldı. Çarpma aygıtı kuyruklu yıldızın sahasına doğru harekete geçmek için 10,3 km/s (37.000 km/sa) yakın bir hızla 24 saat sonra çarpışmayı gerçekleştirerek gemiyi yöneten idare roketlerini kullandı. 370 kg ağırlığındaki bakır çarpma aygıtı 4,7 tonluk TNT’ye eş değer olan 1,96×1010 jul (1 jul = 10 milyon erg) devimsel enerji yaydı.
Bilim adamları yüksek hızda çarpışma enerjisinin 100 m’ye varan genişlikte (yani Roma’da bulunan amfi tiyatro arenasından bile daha büyük) bir krater yarıp ortaya çıkarmaya yeteceğine inanıyorlardı. Kraterin boyutu çarpışmadan bir yıl sonrasına kadar hala bilinmiyordu. 2007 senesindeki Stardust –NexT uçuşu kraterin çapını 150 metre olarak belirledi. Çarpışma sonrası ilk dakikalarda alçaktan uçan insansız uzay roketi, kraterin duruşunu, dışarı atılan madde gaz sütununu ve kuyruklu yıldız çekirdeğinin tümünün resimlerini çekerek çekirdeğin 500 km kadar yakınından geçti. Tüm olay Dünya merkezli teleskoplar ve içlerinde Hubble, Chandra, Spitzer ve XMM-Newton’un da bulunduğu yörüngesel rasathanelerce de resmedildi. Çarpışma ayrıca çarpma ânında kuyruklu yıldızdan yaklaşık 80 milyon km uzakta bulunan Avrupa’nın Rosetta uzay aracında yol alan kameralar ve spektroskoplar tarafından da gözlemlendi. Rosetta çarpma tarafından tozu dumana katan gaz ve toz bulutu bileşimini de tespit etti.
Görev olayları
Fırlatma öncesi
Kuyruklu yıldız çarpması uçuşu NASA’ya ilk olarak 1996’da teklif edildi ama o zamanlar NASA mühendisleri hedefin vurulup vurulamayacağı konusunda şüpheliydiler. 1999 senesinde Deep Impact adındaki gözden geçirilip düzeltilmiş ve teknolojik olarak geliştirilmiş uçuş teklifi kabul edildi ve NASA’nın düşük maliyetli uzay gemisi ’nın bir parçası olarak ödeneklerde yer aldı. Her iki uzay aracı (Çarpma aygıtı ve Uçuş aracı) ve üç temel malzeme ’deki tarafından yapıldı ve birleştirildi. Uzay aracı için yazılım geliştirme 18 ay sürdü ve uygulama kodu 20.000 hattan ve 19 farklı uygulama yivinden (diş) oluştu. Uzay aracını geliştirmenin ve görevini tamamlamasının toplam maliyeti 330 milyon Amerikan Dolarına ulaştı.
Görevlendirme ve fırlatma aşaması
İnsansız uzay aracının aslında 30 Aralık 2004’te fırlatılması planlandı ama NASA yetkilileri yazılımı denemek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarından uzay aracının fırlatılışını ertelediler. 12 Ocak 2005, öğleden sonra saat 1.47’de bir roketi aracılığıyla Cape Canaveral’ den başarılı bir şekilde fırlatıldı. Deep Impact’nin sağlık durumu fırlatılışının ardından gelen ilk gün boyunca belirsizdi. Güneş’in yörüngesine girip güneş panellerini yerleştirdikten kısa bir süre sonra insansız uzay roketi kendini güvenlik moduna aldı. Probleme yol açansa, uzay gemisinin RCS idare roketi katalizör (hızlandırıcı) yatakları için hatadan koruma mantığında yapılan basit bir doğru olmayan ısı limitiydi. Uzay aracının idare roketleri üçüncü aşamadaki ayrışmayı takiben uzay aracı devrilmesin diye kullanıldı. 13 Ocak 2005’te NASA insansız uzay roketinin güvenlik modundan çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.
11 Şubat 2005’te, Deep Impact’nin roketleri uzay aracının rotasını düzeltmek üzere planlandığı gibi ateşlendi. Bu düzeltme o kadar titizlikle yapılmıştı ki 31 Mart 2015’te yapılması planlanan sonraki düzeltme manevrasına gerek kalmadı ve iptal edildi. „Görevlendirme aşaması“ tüm malzemelerin aktif hale getirilip gözden geçirildiğini kanıtlamış oldu. Bu denemeler esnasında gaz uçurma aşamasına maruz kalan HRI görüntülerinin iyi odaklanmış olmadıkları ortaya çıktı. Uçuş üyeleri sorunu inceledikten sonra 9 Haziran 2005’te görüntü işleme yazılımı ve matematikteki ters evrişim tekniğinin kullanılmasıyla HRI görüntülerinin beklenen çözünürlüğün çoğunu eski haline getirebilecek kadar düzeltilebileceği bildirildi.
Seyir aşaması
"Seyir aşaması", görevlendirme aşaması tamamlandıktan hemen sonra, 25 Mart 2005’te başladı. Bu aşama Tempel 1 kuyruklu yıldızıyla karşılaşma öncesindeki yaklaşık 60 güne kadar sürdü. 25 Nisan 2005’te insansız uzay roketi hedefinin ilk görüntüsünü 64 milyon km mesafeden aldı. 4 Mayıs 2005’te uzay aracı ikinci yörünge düzeltme manevrasını yerine getirdi. Roket motorunu 95 saniyeliğine ateşleyerek uzay aracının hızı 18,2 km/sa (5,1 m/s) olarak değişti. NASA’ nın Jet Yürütme Laboratuvarı Proje Müdürü Rick Grammier ‘’uzay aracının performansı harikaydı ve bu ateşleme de farklı değildi.. bu bizleri doğru yerimize yerleştiren taktik bir manevraydı- kesinlikle öyle“ diyerek manevraya tepkisini ortaya koydu.
Yaklaşma aşaması
Yaklaşma aşaması rastlaşma (5 Mayıs 2005) öncesi 60 günden beş güne kadar uzatıldı. Geriye kalan altmış günlük süre Deep Impact uzay aracının kuyruklu yıldızın yerini MRI kamerasıyla bulması ümit edilen en erken tarihti. Aslında kuyruklu yıldızın yeri belirlenen tarihten de önce, çarpmadan 69 gün önce görülmüştü (yukarıdaki Seyir Aşaması’na bakınız). Bu dönüm noktası, kuyruklu yıldızın yörüngesi hakkındaki bilgilerin ince elenip sık dokunmasına, kuyruklu yıldızın dönüşü üzerine çalışmalara, etkinliklere ve toz çevresine yönelik yoğun gözlemlerin başlangıç aşaması olması bakımından sürece damgasını vurmakta.
2005 senesi 14 ve 22 Haziran tarihlerinde Deep Impact, kuyruklu yıldızda meydana gelen, ikincisi ilkinden altı kat daha büyük olmak üzere iki ani patlama eylemi gözlemledi. Uzay aracı kuyruklu yıldızın mevcut yörüngesini ve pozisyonunu belirleyebilmek için uzaktaki çeşitli yıldız görüntülerini inceledi. JPL adına çalışan yardımcı araştırmacı Don Yeamans şuna dikkati çekti „işaretin Dünya’ya ulaşması 71/2 dakikayı buluyor bu nedenle de bu şeyi manevra koluyla hareket ettiremezsiniz. Sizler tıpkı gök cisminin yanından geçen rokette olduğu gibi bu çarpma aygıtının da akıllı bir uzay aracı olduğu gerçeğine inanmak zorundasınız. Öyleyse istihbaratı zamanla geliştirin ve işini yapmasına izin verin“. 23 Haziran 2005’te son iki yörüngesel doğru manevralardan (hedef manevra) ilki başarıyla yerine getirildi. Uçuş yörüngesini kuyruklu yıldıza doğru ayarlayıp çarpma aygıtını yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki uzaydaki pencereye hedeflemek için 6 m/s (22 km/sa) gücünde hıza ihtiyaç vardı.
- 30 Mayıs 2005, çarpışmaya 35 gün
- 15 Haziran, çarpışmaya 19 gün
- 21 Haziran, çarpışmaya 13 gün
- 27 Haziran, çarpışmaya 7 gün kala, yaklaşma aşamasının sonuna yakın
Çarpma aşaması
Çarpma aşaması nominal olarak 29 Haziran 2005’te, yani çarpmadan beş gün önce başladı. Çarpma aygıtı, 3 Temmuz'da 6.00 UTC'de (6.07 UTC SCET) uzay aracından başarıyla ayrıldı. Çarpma aygıtından gelen ilk görüntüler ayrılmadan iki saat sonra görüldü. Uçuşu gerçekleştiren uzay aracı, hasarı önlemek için iki yönlendirme manevrasından birini gerçekleştirdi. Uzay aracını yavaşlatan 14 dakikalık bir ateşleme yerine getirildi. Uzay aracıyla çarpma aygıtı arasındaki iletişim ağının tıpkı beklendiği gibi sürdüğü bildirildi. Çarpma aygıtı, çarpışmadan önceki son iki saat içinde üç düzeltme manevrası gerçekleştirdi.
Çarpma aygıtına kendisini kuyruklu yıldızın önüne yerleştirsin ve böylece Tempel 1 kendisine çarpabilsin diye manevra yaptırıldı. Çarpma 2005 4 Temmuz sabahı gerçekleşmesi beklenen bir saniye içerisinde saat 05.45’te gerçekleşti.
Çarpma aygıtı görüntüleri çarpma öncesi üç saniye kadar gecikmeyle gönderdi. Görüntülenen verinin çoğu HRI, MRI ve ITS kameralarından elde edilen neredeyse 4500 görüntüyü yaklaşan birkaç gün içinde Dünya’ya telsizle bildiren gök cisimlerine gitmek üzere belirli bir rota izleyen uzay aracında depolandı. Çarpışmadan çıkan enerji büyüklük bakımından beş ton dinamit patlatmanın benzeriydi ve kuyruklu yıldız normalden altı kat daha fazla parladı.
Darbe zaman çizelgesi Impact Phase Timeline2 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (NASA). mevcuttur.
- Darbe döneminin başında 4,2 million km'den görüntülenmiş Comet Tempel 1
- Darbecinin yanından geçen uzay aracınca araçtan ayrıldıktan kısa bir süre sonra çekilmiş resmi
- Darbecinin resmi
- Darbecinin yakından ve darbeden kısa süre önce çekilmiş resmi
- 'de gösterildiği şekliyle
- Çarpmanın HRI filmi
- Yüksek Seçici Alet, Görsel CCD (İng. High Resolution Instrument, Visual CCD (HRIV)) yaklaşma esnasında (video)
- Darbeci Hedefleyen Sensörü, Görsel CCD (İng. Impactor Targeting Sensor, Visual CCD (ITS)) yaklaşma esnasında (video)
Sonuçlar
Görev kontrol çarpışma sonrası beş dakikaya kadar, yani saatler 01.57’yi gösterene dek çarpma aygıtının başarısından habersizdi. Don Yeomans „Onu tam da vurmak istediğimiz yere isabet ettirdik“ şeklindeki sözleriyle sonuçları basına karşı onayladı ve JPL yöneticisi Charles Elachi „Başarı umduğumuzdan da fazlaydı“ şeklinde açıklamada bulundu.
4 Temmuz 2005, saat 01.00 PDT (08.00 UTC)’de yapılan çarpma sonrası bilgilendirmede ilk işlemden geçen görüntüler kuyruklu yıldızda var olan kraterleri ortaya çıkardı. NASA bilim adamları çarpma aygıtından ötürü oluşan yeni krateri göremediklerini belirttiler fakat sonrasında onun yaklaşık 100 metre genişliğinde ve 30 metre kadar derinliğinde olduğu anlaşıldı. Darbenin araştırma yardımcılarından biri olan Lucy McFadden "Bizler görevin bir bölümünde [parlak toz bulutu] gerçekleşen başarının ikinci bir kısmı [meydana gelen krateri görme] etkileyebileceğini beklemiyorduk, fakat işte bu da, yani beklenilmeyenle karşılaşmak, bilimin gülünç yönlerinden birisi" şeklinde görüş bildirdi. Seri X-ışınlı teleskop tan elde edilen bulgu analizleri, kuyruklu yıldızın çarpma sonrası ilk beş gün zirvede olmak üzere on üç gündür gazını boşaltmaya devam ettiğini gösterdi. Darbeden toplamda 5 milyon kilogram su ve 10 ilâ 25 milyon kilogram arası toz yitirildi.
Çarpma sırasında ortaya çıkan çukur beklenenden daha çok toz ve daha az miktarda su içerdiği için ilk sonuçlar şaşırtıcıydı. Astronomların göz ardı edebilecekleri tek kuyruklu yıldızımsı yapılar, yalnızca bol madde biriktirmiş kuyruklu yıldızlardan oluşan çok mesameli olanlardı. Ek olarak da malzeme beklenenden daha hoştu; bilim adamları onu kumdan ziyade talk pudrasıyla karşılaştırdılar. Darbe incelenirken bulunan diğer maddelerse kil (balçık), karbonat, sodyum ve çarpmanın spektroskopisi incelenirken bulunan berrak silisik asit tuzunu içeriyordu. Kilin ve karbonatın genellikle oluşabilmesi için suya ihtiyaç vardır ve sodyumsa uzayda nadirdir. Ayrıca gözlemler kuyruklu yıldızın yaklaşık %75lik bir kısmının boş olduğunu ortaya koydu ve astronomlar kuyruklu yıldızın dış katmanlarını aynı yapıdaki büyük bir kar kütlesiyle karşılaştırdılar. Astronomlar onların da benzer bileşimleri paylaşıp paylaşmadıklarını ya da Güneş Sistemi’nin oluşması sırasında ortaya çıkan kuyruklu yıldızların daha derinlerinde farklı maddeler bulunup bulunmadığını belirlemek için farklı kuyruklu yıldızlara yapılacak başka görevlerle de ilgilendiklerini belirttiler.
Astronomlar kuyruklu yıldızın iç yapısına bakaraktan onun Güneş Sistemi’nin Uranüs ve Neptün Oort Bulutu bölgesinde şekillendiği varsayımında bulundular. Güneş’ten çok uzakta oluşan bir kuyruklu yıldızın düşük donma ısısıyla daha çok miktarda buzdan oluşması beklenir ; Tempel 1’de mevcut olan etan gibi mesela. Astronomlar Tempel 1 ile benzer bileşimlere sahip olan diğer kuyruklu yıldızların da büyük ihtimalle aynı bölgede oluştuklarına inanıyorlar.
Krater
Deep Impact esnasında oluşan kratere ait görüntülerin kalitesi tatmin edici olmadığından NASA 3 Temmuz 2007’de Tempel 1’in Yeni Keşif Araştırması’nı (ya da gelecekteki) görevini onayladı. Görev, 2004’te Vahşi Kuyruklu yıldız 2’yi de incelemiş olan zaten mevcut olan Stardust Uzay aracını kullandı. 15 Şubat 2011, saat 04.42 UTC’de Stardust, Tempel 1’e yaklaşık olarak 200 kilometrelik bir mesafeden yaklaşabilsin diye yeni bir yörüngenin içine yerleştirildi. Bir kuyruklu yıldızın iki kez ziyaret edilmesi işi bir ilk oldu ve kuyruklu yıldızın Güneş’e yaptığı en sonki yakın mesafe yakınlaşma nedeniyle gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemede olduğu kadar Deep Impact tarafından yaratılan kraterin daha iyi gözlenmesi imkanını da yarattı. 15 Şubat’ta NASA bilim adamları, Stardust’tan gelen görüntülerle Deep Impact tarafından oluşturulan krateri desteklemiş oldular. Kraterin 150 metre çapında olduğu tahmin ediliyor ve ortasında da büyük olasılıkla çarpma sırasında kraterin üstüne geri düşen malzemelerden oluşan parlak bir tepeciği var.
Kamusal yararlar
Olayın medyada yer buluşu
Çarpma, canlı olarak basında ve televizyonda sunulan ve tartışılan önemli bir haber olayı idi. Uzmanlar darbe sonucu hakkında geniş çapta farklılıklar gösteren görüşlere sahip olduklarından tam bir belirsizlik vardı. Çeşit çeşit uzman çarpma aygıtının dosdoğru kuyruklu yıldıza mı yoksa başka yöne mi gidebilecek olduğunu, çarpma krateri yaratıp yaratmayacağını, kuyruklu yıldızın içinde delik açıp açmayacağını ve diğer kuramları tartıştılar. Ama çarpışmadan 24 saat önce JPL’deki uçuş ekibi özel olarak, öngörülemez herhangi teknik kusuru bir kenara bırakarak, uzay gemisinin Tempel 1 ile kesişeceğine çok kendinden emin bir şekilde inanıyordu.Kıdemli bir personel üyesi „Şimdi tüm yapabileceğimiz arkamıza yaslanıp beklemek. Darbeyi kesinleştirmek adına teknik olarak yapabileceğimiz her şey yapıldı“ şeklinde sözlerini ifade etti. Çarpma aygıtının kuyruklu yıldıza çarptığı son dakikalarda 10.000’den fazla insan çarpışmayı Havai’nin Waikiki Sahilin’deki dev beyazperdeden izledi.
Uzmanlar görevi halka açıklamak için bir dizi kısa konuşmalarla ortaya atıldılar. Londra Üniversitesi’nden Kraliçe Mary Iwan Williams „747’ye çarpan sivrisinek gibiydi. Bulduğumuz şey sivrisineğin yüzeye çarpması değil, bildiğiniz sinek telinden (ön camdan) içeri girmesiydi“ dedi. Çarpmadan bir gün sonra Rus bir astrolog olan Marina Bay ‘Evren'in doğal denge güçlerini bozan’ darbe nedeniyle NASA’ya 300 milyon dolarlık dava açtı. Avukatı „Çarpma kuyruklu yıldızın manyetik özelliklerini değiştirdi ve bu da Dünya’daki cep telefonlarını etkilemiş olabilir. Eğer telefonunuz bu sabah bozulduysa kendinize ‘Neden?’ diye sorunuz ve ondan sonra da bizimle iletişime geçiniz“. Şeklinde bir açıklamada bulunarak halktan davaya yardımcı olma konusunda gönüllü olmalarını rica etti. Moskova Presnensky Mahkemesi 9 Ağustos 2005’te, onun sonuca itiraz etme girişiminde bulunmasına rağmen Bay aleyhinde karara vardı. Rus bir fizikçi „Çarpışma sonrasında kuyruklu yıldızın yörüngesinde meydana gelen değişiklik yalnızca 10 cm kadar“ diyerek darbenin Dünya üzerinde etkisi olmadığını söyledi.
Adınızı Kuyruklu Yıldız Kampanyasına Gönderin
Görev, ‘İsminizi Kuyruklu Yıldız’a Gönderin!’ adındaki tanıtıcı kampanyalarından biriyle göze çarptı. Jetli Sürüş Laboratuvarı’nın internet sitesinin ziyaretçileri Mayıs 2003- Ocak 2004 tarihleri arasında isimlerini kaydettirmeye davet edildi ve 625.000 civarında toplanan isim çarpma aygıtına iliştirilen mini bir CD’ye yüklendi. Uzay aracının bilim adamları ekibinden olan Dr. Don Yeomans sözlerini „Bu, sıra dışı bir uzay uçuşunun bir parçası olma yolunda bir fırsat… uzay aracı Aralık 2004’te yeryüzünden fırlatıldığında sizin ve en sevdiklerinizin isimleri yolculuk boyunca otostop çekip tarihteki belki de en iyi havai fişek gösterilerinin bir parçası olabilir“ şeklinde sözlerini ifade etti. Görev esnasındaki fikre artan bir ilgiyle itibar edildi.
Çin’den gelen tepki
Çinli araştırmacılar Amerika biliminin ne kadar etkili olduğunu vurgulamak için Deep Impact görevini bir fırsat olarak kullandı çünkü kamuoyu desteği, uzun vadeli araştırmalara kaynak oluşturma olasılığını garantilemiş oldu. Buna karşın ‘’Çin’de halk bizim bilim adamlarımızın ne yaptığından bihaber ve bilim adına yapılan kısıtlı yatırımlar halkın araştırmaya karşı olan hevesini kırıyor.“ Amerika insansız uzay aracını kuyruklu yıldızla çarpıştırma görevini başardıktan iki gün sonra Çin kendi kendine o görevin "daha akıllı" bir versiyonu olarak adlandırdığı bir plan ortaya koydu: planlanmış güzergâhı izlemeksizin daha küçük bir kuyruklu yıldıza ya da asteroite insansız bir uzay aracını iniş yaptırmak. Çin, görevine Ay’ a insansız uzay aracı gönderdikten sonra başlayabileceğini söyledi.
Amatör astronomlardan katkılar
Keck veya Hubble gibi büyük profesyonel amaçlı teleskoplardan yapılabilecek gözlem vakti daima az rastlanan bir şey olduğu için Deep Impact bilim adamları çarpma öncesinde ve sonrasında hedefteki kuyruklu yıldızı uzun vadede gözlemlemek için küçük teleskopları kullanacak „gelişmiş düzeydeki, amatör, öğrenci ve profesyonel astronomları“ göreve çağırdı. Bu gözlemlerin amacı „uçucu gazı giderme, toz yıldız bulutu gelişimi ve toz üretim oranları, toz kuyruğu gelişimi ve püskürme faaliyetleri ve ani patlamaların“ izini sürmekti. 2007 ortalarına kadar amatör astronomlar kuyruklu yıldızın binden fazla CCD görüntüsünü sunmuştu.
Dikkate değer amatör gözlemlerden biri Havai’deki okullarda okuyan, Amerikalı ve Büyük Britanyalı bilim adamlarıyla çalışan, basın konferansı boyunca Havai’deki Faulkes Otomatik Teleskobu'nu kullanarak canlı görüntüler çeken öğrenciler tarafından gerçekleştirildi (ki öğrenciler teleskobu internet üzerinden çalıştırdılar) ve bu öğrenciler çarpışmanın görüntülerini elde eden ilk gruplardan biriydi. Amatör bir astronom kuyruklu yıldızın etrafında şekilsiz parlak bir bulut ile darbe sonrasında parlaklıkta tahmini olarak 2 boyutunda artış gördüğünü bildirdi. Başka bir amatör ise NASA görüntüleriyle oluşan, darbe alanına ait bir harita yayınladı.
Müzikal hediye
Deep Impact görevi, kayıt satış tablolarında ilk sıraya yükselen Bill Haley ve Onun Kuyruklu Yıldızları tarafından seslendirilen ‘’Saatin Etrafında Sallan“ adındaki şarkının 50. yıl dönümünü kutlayan Los Angeles alanındaki kutlamalarla çakıştı. Misyonun başarısını takiben 24 saat içinde Martin Lewis tarafından yapılan iki dakikalık bir müzik videosu uçuştaki insansız uzay aracı Deep Impact’nin bilgisayar animasyonu görüntüleriyle birleştirilmiş, darbenin kendisine ait görüntüler kullanılarak oluşturulmuştu, aralara da 1955 senesinde performanslarını sergileyen Bill Haley ve Onun Kuyruklu yıldızları’nın ve Mart 2005’te performanslarını sergileyen Kuyruklu Yıldızlar’ın orijinal üyelerinin metrajları serpiştirilmişti. Video sonraları birkaç haftalığına NASA’nın internet sitesine aktarıldı.
5 Temmuz 2005’te yaşları 71 ile 84 arasında değişen Kuyruklu Yıldız’ın yaşayan gerçek üyeleri, yüzlerce Jetli Sürüş Laboratuvarı çalışanı için misyonun başarısını kutlamalarına katkıda bulunmak maksadıyla ücretsiz bir konser verdi. Bu olay dünya çapında tüm medyada yankı uyandırdı. Şubat 2006’da resmi olarak adı 79896 Billhaley olan küçük kuyruklu yıldıza (asteroit) atıfta bulunan Uluslararası Astronomi Birliği JPL konseri adına da yer verdi.
Genişletilmiş görev
Deep Impact, Temple 1 görevini tamamlamasının ardından 2005 yılında uyutulduktan sonra başka kuyruklu yıldızları da görmeye gitmek üzere EPOXI (Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri gözlemleme ve Deep Impact Kapsamlı Araştırması) olarak tanımlanan kapsamlı bir görev için işe koyuldu.
Boethin Kuyruklu Yıldızı Planı
Onun ilk kapsamlı ziyareti bilgi alma amaçlı Boethin Kuyruklu Yıldızı’nın yanından geçmekti, fakat birtakım karışıklıklarla beraber. 21 Temmuz 2005 tarihinde Deep Impact başka bir kuyruklu yıldıza doğru bir yörüngede yeni bir göreve başlamak için uzay aracının Dünya’nın yer çekimini kullanmasına müsaade eden yörünge düzeltme manevrasını yerine getirdi.
Orijinal plan kuyruklu yıldıza 700 kilometre hızla gelen 5 Aralık 2008 Boethin Kuyruklu Yıldızı uçuşuydu. Deep Impact takım lideri Michael A’Hearn şu açıklamada bulundu: „Bizler, Tempel 1 Kuyruklu yıldızı’ndan çıkan sonuçların benzersiz mi olduğunu yoksa başka kuyruklu yıldızlarda da bulunup bulunmayacağını araştırmak için Boethin Kuyruklu yıldızı’na yapılacak bir uçuş için uzay aracını yönlendirmeyi teklif ediyoruz“. 40 milyon dolarlık görev, Tempel 1 çarpışmasında olduğu gibi bilgilerin ancak yarısını; maliyetinse bir kısmını karşılayacaktı. Deep Impact, kuyruklu yıldızın yüzeyini incelemek için görüngeölçerini; yüzey özelliklerini görüntülemek içinse teleskopunu kullanacaktı. Ne var ki Dünya’nın yerçekimi yardımı yaklaştıkça astronomlar belki de çoktan gözlenemeyecek kadar donuk parçalara ayrılmış olan Boethin Kuyruklu Yıldızının yerini bulamıyorlardı. Sonuç olarak, onun yörüngesi herhangi bir uçuşa izin vermeye yetecek kadar netlikte hesaplanamadı.
Hartley Kuyruklu Yıldızı Uçuşu
JPL ekibi Deep Impact’yi Hartley 2 Kuyruklu Yıldızı’na doğru hedefledi. Ne var ki bu Deep Impact’nin fazladan iki yıl yolculuk yapmasını gerektirecekti. 28 Mayıs 2010 tarihinde 27 Haziran’da ve 4 Kasım’da Dünya’dan Harley 2’ye yapılacak uçuşlarda ulaşımı en iyi şekilde kullanabilmek maksadıyla 11,3 saniyelik ateşleme (fitilleme) gerçekleştirildi. Hız değişimi 0,1 m/s (0,36 km/sa)'di. 4 Kasım 2010’da Deep Impact Kapsamlı Görevi (EPOXI) görüntüleri Hartley 2’den geri gönderdi. EPOXI, kuyruklu yıldıza ait ‘’yer fıstığı“ şeklindeki özünün ve birkaç parlak oltu taşının detaylı fotoğraflarını yansıtarak kuyruklu yıldızın 700 kilometrelik mesafesinin içine girdi. İnsansız uzay aracının orta çözünürlükteki cihazı bu fotoğrafları çekti.
Garradd Kuyruklu Yıldızı (C/2009 P1)
Deep Impact, Garradd Kuyruklu Yıldızını (C/2009 P1) çeşitli filtreler aracılığıyla orta çözünürlükteki cihazını kullanarak 20 Şubat 2012’den 8 Nisan’a kadar inceledi. Kuyruklu yıldız Güneş’ten 1,75-2,11 AB (2,62-3,16×108 km) ve uzay aracından da 1,87-1,30 AB uzaklıkta idi. Kuyruklu yıldızın gazını boşaltma işleminin, kendi özünün dönüşümü yüzünden olabileceği farzedilen 10,4 saatlik süreye kadar değiştiği bulundu. Kuyruklu yıldızın karbondioksitli buzdan (kuru buz) oluşmuş içeriği ölçüldü ve molekül sayısı bakımından su buzu içeriğinin yaklaşık %10’unu oluşturduğu ortaya çıktı.
Asteroit (küçük gezegen) (163249) 2002GT’ye uygun görev
2011 yılının sonunda Deep Impact 2020 senesinin Ocak ayında ancak ulaşabileceği küçük gezegene (163249) 2002GT doğru tekrar hedeflendi. Yeniden hedefleme ânında 2020 senesindeki bilim görevinin yerine getirilip getirilmeyeceği NASA’nın bütçesine ve insansız uzay aracının sağlık durumuna bağlı olduğundan henüz saptanmamıştı. İşlerin yolunda gitmesini sağlamak adına 4 Ekim 2012’de 71 saniyeliğine ateşlenen motor, insansız uzay aracının vektörel hızını 2 m/s (7,2 km/sa)’ye kadar değiştirdi.
C/2012 S1 (ISON) Kuyruklu Yıldızı
Şubat 2013’te Deep Impact ISON Kuyruklu Yıldızını inceledi. Kuyruklu Yıldız Mart 2013’e kadar gözlenebilir halde kaldı.
İrtibatın kesilmesi ve görevin sonu
3 Eylül 2013 tarihinde „11-14 Ağustos tarihleri arasında bir yerlerde uzay aracıyla olan bağlantı kaybedildi… Son iletişim Ağustos’un 8’indeydi… Ekip 30 Ağustos’ta sorunun nedenini belirledi. Ekip şu an iletişimi nasıl en iyi hale getirebileceğini belirlemekle uğraşıyor. “Şeklindeki görev güncellemesi EPOXI görev statüsü internet sitesine yüklendi.
2013 senesi Eylül ayının 10’unda, bir Deep Impact görevi durum raporunda, görev denetleyicilerinin uzay aracındaki bilgisayarların sürekli kendilerini resetlediklerine ve bu yüzden de uzay gemisini yöneten idare roketindeki araçlara verilen komutları bildiremediklerine inandıklarından bahsedildi. Bu sorunun bir sonucu olarak da aracın antenlerinin yönü bilinemediğinden uzay aracıyla bağlantının çok daha zor olduğu bildirildi. Dahası, araçtaki elektrik üretmeye yarayan güneş panellerinin yeri bundan böyle belirlenemeyecekti.
20 Eylül 2013 tarihinde NASA artık uzay aracıyla bağlantı kurma çabalarından vazgeçti. A’ Hearn’a göre yazılım arızasının en olası nedeni Y2K-türü bir problemdi (11 Ağustos 2013, saat 00.38:49, 1 Ocak 2000 tarihindeki saniyenin onda birinin 2×1032’siydi.)
Kaynakça
- ^ Ray, Justin (9 Ocak 2005). "Delta Launch Report: Overview of NASA's Deep Impact comet mission". Spaceflight Now. 26 Haziran 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Ocak 2010.
- ^ . NASA. 14 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2016.
- ^ a b c d "Deep Impact Launch: Press Kit" (PDF). NASA. Ocak 2005. 26 Haziran 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 28 Aralık 2022.
- ^ Tune, Lee; Steigerwald, Bill; Hautaluoma, Grey; Agle, D.C. (13 Aralık 2007). . University of Maryland, College Park. 20 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2009.
- ^ "Deep Impact/EPOXI". 31 Ekim 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Mayıs 2015.
- ^ NASA (11 Mayıs 2005). "NASA-The Deep Impact Spacecraft". 26 Ekim 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Kasım 2014.
- ^ . 1 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ NASA. "First Look Inside a Comet". 2 Haziran 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ ESA (20 Haziran 2005). "Rosetta monitors Deep Impact". 16 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Mayıs 2009.
- ^ Delamere, Alan. "Deep Impact: Mission: How Deep Impact got its name". Solar System Exploration. 30 Nisan 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ . Ball Aerospace & Technologies Corp. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ Ray, Justin (14 Aralık 2004). "Rocket trouble stalls launch of Deep Impact mission". Spaceflight Now. 7 Şubat 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ Beasley, Dolores; Hupp, Erica; Agle, D.C. (27 Nisan 2005). "NASA's Deep Impact Spacecraft Spots Its Quarry, Stalking Begins". Jet Propulsion Laboratory. 26 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ . Jet Propulsion Laboratory. 28 Haziran 2005. 7 Şubat 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ "Deep Impact: A Smashing Success". Deep Impact homepage. 13 Temmuz 2005 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ Agle, D.C. . Jet Propulsion Laboratory. 11 Eylül 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ . NASA. 4 Temmuz 2005. 11 Eylül 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ Mihelich, Cindy (4 Temmuz 2005). "Deep Impact probe hits comet". CNN. 25 Nisan 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ Jacoby, Mitch (17 Temmuz 2006). "A Comet's Chemical Composition". C&EN. 5 Aralık 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ "Comet Tempel-1 May Have Formed in Giant Planets Region". SpaceRef.com. 19 Eylül 2005. 6 Haziran 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Mayıs 2009.
- ^ "AOL News: NASA Spaceship Captures Images of a Bizarre Comet, 2010-11-04, by Traci Watson, Contributing Editor". 3 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Mayıs 2015.
- ^ Kremer, Ken (6 Şubat 2013). "Deep Impact Images Spectacular Incoming Comet ISON – Curiosity & NASA Armada Will Try". Universe Today. 30 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Şubat 2013.
- ^ Sekanina, Zdenek; Kracht, Rainer (8 Mayıs 2014). "Disintegration of Comet C/2012 S1 (ISON) Shortly Before Perihelion: Evidence From Independent Data Sets" (PDF). arXiv. 4 Şubat 2016 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 11 Mayıs 2014.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde veya sayfa baska bir dilden kotu bir bicimde tercume edilmistir Sayfa makine cevirisi veya dilde yetkinligi bulunmayan bir cevirmen tarafindan olusturulmus olabilir Lutfen ceviriyi gelistirmek icin yardim edin Aralik 2022 Deep Impact Turkce Derin Darbe Cape Canaveral Uzay Istasyonu ndan 12 Ocak 2005 18 47 UTC de firlatilan bir NASA uzay sondasiydi Bir carpma aygiti birakarak Tempel 1 9P Tempel kuyruklu yildizinin ic bilesimini incelemek amaciyla tasarlanmistir 4 Temmuz 2005 05 52 UTC de carpma aygiti kuyruklu yildizin cekirdegiyle basarili bir sekilde carpisti Carpisma cekirdegin ic kismindaki enkazi kazarak bir carpma krateri olusturdu Uzay araci tarafindan cekilen fotograflar kuyruklu yildizin beklenenden daha tozlu ve daha az buzlu oldugunu gosterdi Carpisma beklenmedik derecede buyuk ve parlak bir toz bulutu olusturdu ve carpma kraterinin gorunumunu gizledi Deep ImpactCarpma aygitinin ayrilmasindan sonra Deep Impact sondasi bilgisayar grafigi Gorev turuUzay ucusu carpma aygiti 9P Tempel UygulayiciNASA JPLCOSPAR kimligi2005 001A SATCAT no 28517Web sitesijpl nasa gov missions deep impact Gorev suresiSonlanma 8 yil 6 ay 26 gunUzay araci ozellikleriUretici Maryland UniversitesiFirlatma agirligiToplam 973 kg Uzay araci 601 kg 1 325 lb Carpma aygiti 372 kg 820 lb Boyutlar3 3 1 7 2 3 m 10 8 5 6 7 5 ft Guc92 W gunes enerjisi NiH2 pil Gorev baslangiciFirlatma tarihi12 Ocak 2005 18 47 08 12 Ocak 2005 18 47 08 UTCRoket7925Firlatma yeriCape Canaveral SLC 17BUstleniciBoeingGorev sonuTasfiye turuIletisim kaybiSon temas8 Agustos 2013 8 Agustos 2013 Tempel 1 ucusuEn yakin yaklasim4 Temmuz 2005 06 05 UTCMesafe575 km 357 mi Tempel 1 ile carpismaCarpma tarihi4 Temmuz 2005 05 52 UTCDunya ucusuEn yakin yaklasim31 Aralik 2007 19 29 20 UTCMesafe15 567 km 9 673 mi Dunya ucusuEn yakin yaklasim29 Aralik 2008Mesafe43 450 km 27 000 mi Dunya ucusuEn yakin yaklasim27 Haziran 2010 22 25 13 UTCMesafe30 496 km 18 949 mi Hartley 2 ucusuEn yakin yaklasim4 Kasim 2010 13 50 57 UTCMesafe694 km 431 mi Deep Impact gorevinin resmi amblemi Discovery programi MESSENGERDawn Giotto Deep Space 1 ve Stardust gibi kuyruklu yildizlara gerceklestirilen daha onceki gorevler sadece uzay ucusundan ibaretti Bu gorevler kuyruklu yildiz cekirdeginin yalnizca yuzeyini hatiri sayilir mesafelerden fotograflayip inceleyebildi Deep Impact gorevi kuyruklu yildizin yuzeyinden malzeme cikartarak bir ilki gerceklestirdi ve bu olay basinda uluslararasi bilim adamlari ve amator gok bilimciler arasinda buyuk yanki uyandirdi Ana gorevin tamamlanmasinin ardindan uzay aracinin daha fazla kullanilmasi icin tekliflerde bulunuldu Sonuc olarak Deep Impact 31 Aralik 2007 tarihinde otegezegenleri ve Hartley 2 103P Hartley kuyruklu yildizini incelemek uzere olarak adlandirilan cift amacli genisletilmis bir gorev icin Dunya dan firlatildi Agustos 2013 te baska bir asteroit ucusuna dogru giderken aracla olan iletisim beklenmedik bir sekilde kaybedildi Bilimsel hedeflerDeep Impact ucusu kuyruklu yildizin cekirdeginin bilesimini neyin olusturdugu carpisma sonucunda kraterin nasil bir derinlige ulasacagi ve kuyruklu yildizin olusumunun nereden kaynaklandigi gibi sorulardan olusan kuyruklu yildizlar hakkindaki temel sorulara cevap bulmaya yardimci olmak amaciyla planlandi Astronomlar kuyruklu yildizin bilesimini gozlemleyerek kuyruklu yildizin ic ve dis yapisi arasindaki farkliliklara dayanarak kuyruklu yildizlarin nasil olustugunu belirlemeyi umut ettiler Carpisma ve bunun neticesinin gozlemlenmesi astronomlara bu sorularin yanitlarini bulma yonunde tesebbus etme yetkisini verebilirdi Gorevin yurutucusu Maryland Universitesi nde astronom olan idi Maryland Universitesi Brown Universitesi JPL Hawaii Universitesi ve uyelerinden olusan arastirma bilim ekibini yonetti Uzay araci dizayni ve cihazlaruzay araci genel taslagi Uzay araci biri kuyruklu yildiza carpan 370 kg agirligindaki adindaki bakir cekirdekten ve digeri de Tempe1 ile karsilasma anindan itibaren kuyruklu yildizi guvenli bir mesafeden goruntuleyen Gok cisminin yanindan gecen roket alcaktan ucan adindaki kisimdan olmak uzere iki ana bolumden meydana gelmektedir Alcaktan ucan gok cisminin yanindan gecen roket uzay araci yaklasik 3 2 metre uzunlugunda 1 7 metre genisliginde ve 2 3 metre yuksekligindedir Iki gunes paneli bir enkaz zirhi ve kuyruklu yildiz yakinlarindaki mesafeyi gosteren goruntulu navigasyon kizilotesi spektroskop ve goruntu yakalamaya yarayan birkac kamera gibi bilimsel aletlerden olusmaktadir Uzay araci ayrica Yuksek Cozunurluklu Kamera HRI ve bir de Orta Cozunurluklu Kamera olmak uzere iki kamerayi da tasiyordu HRI 1 05 ila 4 8 mikrometre genisliginde izgesel bant uzerinde calisan Spektral Resmetme Modulu ya da SIM diye adlandirilan goruntulemeye yarayan kizilotesi spektrometrisini ve gorunebilir isik kamerasini filtre tekeri ile kombinleyen bir goruntuleme cihazidir Bu cihaz kuyruklu yildizin cekirdegini gozlemleyebilsin diye en iyi hale getirildi MRI ise yedek cihazdir ve son 10 gunluk yakinlasmada boyunca oncelikli olarak yolculuk navigasyon amacli kullanildi Onun da birazcik farkli turlerde olmak uzere bir filtre tekeri mevcuttur Uzay aracinin carpma aygiti bolumu Impactor Targeting Sensor ITS adi verilen fakat filtre tekerlegi olmayan MRI ile optik olarak ayni olan bir cihaz icerir Onun iki amaci cikma uzay mekiginden firlama ve carpma arasindaki mesafe sonradan dort katina kadar cikarilabilecek carpma aygitinin ucus yolunu algilamak ve kuyruklu yildizi yakin mesafeden goruntulemekti Carpma aygiti kuyruklu yildizin yuzeyine yaklastikca bu kamera carpma aygiti ve Alcaktan ucan roket parcalanmadan once goruntuleri Alcaktan ucan rokete es zamanli olarak aktarilan cekirdegin her bir pikseli 0 2 metre kadar iyi olan yuksek cozunurluklu resimlerini cekti Carpma aygiti tarafindan son cekilen goruntu carpismadan yalnizca 3 7 saniye once yakalandi Carpma aygitinin tasidigi yuke 100 kg lik bir agirliktan olustugu ve 100 bakir oldugu icin Krater acan Kutle Yigin adi verildi Bu krater acan kutleyi tasidigindan dolayi bakir carpma aygitinin toplam agirliginin 49 unu olusturdu toplam agirligin 24 unu olusturan aluminyumla beraber bu bilimsel olcumlerle isik veya ses dalgalarinin birbirleriyle birlesmesi dolayisiyla dalgalarin etrafa yayilim alaninin genislemesi etkisini en aza indirmek icindi Bir kuyruklu yildizda bakira rastlanilmasi beklenmedigi icin bilim adamlari herhangi bir spektrometri okumasinda bakir izlerini isaretlerini yoksayabilirlerdi Ustelik patlayici kullanmak yerine tasima yuku olarak bakiri kullanmak daha ucuzdu Ayrica patlayicilar gereksiz de olmus olabilirdi 102 km sa 28 m s hizla yaklasan vektorel hiziyla carpma aygitinin devinsel enerjisi 4 8 ton TNT degerine esitti ki bu da onun yalnizca 370 kg olan gercek kutlesinden oldukca fazlaydi Ucus tesadufi bir sekilde 1998 yapimi olan kuyruklu bir yildizin Dunya ya carpisini konu edinen Deep Impact Derin Darbe filmiyle ayni adi paylasti Gorev profiliAlcaktan ucan uzay gemisinin kameralari sagda HRI solda MRIDeep Impact Delta II Roketi ile firlatilmak uzere 12 Ocak 2005 te evrensel saat 18 47 de Cape Canaveral Uzay Istasyonu ndan hassas hava araci yonetimi seklinde SLC 17B ile firlatilisini takiben Deep Impact uzay araci 286 km s 1 030 000 km sa sabit hizla kuyruklu yildiz Tempel 1 a ulasmak icin 174 gunde 429 milyon kilometre 267 milyon mil yol gitti Uzay araci 3 Temmuz 2005 te kuyruklu yildiz dolaylarina ulastiginda darbe olcum araci ve alcaktan ucan uzay araci bolumlerine ayrildi Carpma aygiti kuyruklu yildizin sahasina dogru harekete gecmek icin 10 3 km s 37 000 km sa yakin bir hizla 24 saat sonra carpismayi gerceklestirerek gemiyi yoneten idare roketlerini kullandi 370 kg agirligindaki bakir carpma aygiti 4 7 tonluk TNT ye es deger olan 1 96 1010 jul 1 jul 10 milyon erg devimsel enerji yaydi Bilim adamlari yuksek hizda carpisma enerjisinin 100 m ye varan genislikte yani Roma da bulunan amfi tiyatro arenasindan bile daha buyuk bir krater yarip ortaya cikarmaya yetecegine inaniyorlardi Kraterin boyutu carpismadan bir yil sonrasina kadar hala bilinmiyordu 2007 senesindeki Stardust NexT ucusu kraterin capini 150 metre olarak belirledi Carpisma sonrasi ilk dakikalarda alcaktan ucan insansiz uzay roketi kraterin durusunu disari atilan madde gaz sutununu ve kuyruklu yildiz cekirdeginin tumunun resimlerini cekerek cekirdegin 500 km kadar yakinindan gecti Tum olay Dunya merkezli teleskoplar ve iclerinde Hubble Chandra Spitzer ve XMM Newton un da bulundugu yorungesel rasathanelerce de resmedildi Carpisma ayrica carpma aninda kuyruklu yildizdan yaklasik 80 milyon km uzakta bulunan Avrupa nin Rosetta uzay aracinda yol alan kameralar ve spektroskoplar tarafindan da gozlemlendi Rosetta carpma tarafindan tozu dumana katan gaz ve toz bulutu bilesimini de tespit etti Gorev olaylariFirlatma oncesi Simulasyon Benzetme Kuyruklu yildiz Tempel 1 ve Deep Impact carpma aygitinin carpismasi carpma oncesi bilgiler kullanilarak Celestia yazilimi tarafindan simule edilmistir Dunya ve Gunes sag taraftadir Not Goruntude Deep Impact yanlis yone bakmaktadir Yuksek kazancli anten Dunya ya dogru bakarken gunes paneli Gunes e bakmalidir Kuyruklu yildiz carpmasi ucusu NASA ya ilk olarak 1996 da teklif edildi ama o zamanlar NASA muhendisleri hedefin vurulup vurulamayacagi konusunda supheliydiler 1999 senesinde Deep Impact adindaki gozden gecirilip duzeltilmis ve teknolojik olarak gelistirilmis ucus teklifi kabul edildi ve NASA nin dusuk maliyetli uzay gemisi nin bir parcasi olarak odeneklerde yer aldi Her iki uzay araci Carpma aygiti ve Ucus araci ve uc temel malzeme deki tarafindan yapildi ve birlestirildi Uzay araci icin yazilim gelistirme 18 ay surdu ve uygulama kodu 20 000 hattan ve 19 farkli uygulama yivinden dis olustu Uzay aracini gelistirmenin ve gorevini tamamlamasinin toplam maliyeti 330 milyon Amerikan Dolarina ulasti Gorevlendirme ve firlatma asamasi Insansiz uzay aracinin aslinda 30 Aralik 2004 te firlatilmasi planlandi ama NASA yetkilileri yazilimi denemek icin daha fazla zamana ihtiyac duyduklarindan uzay aracinin firlatilisini ertelediler 12 Ocak 2005 ogleden sonra saat 1 47 de bir roketi araciligiyla Cape Canaveral den basarili bir sekilde firlatildi Deep Impact nin saglik durumu firlatilisinin ardindan gelen ilk gun boyunca belirsizdi Gunes in yorungesine girip gunes panellerini yerlestirdikten kisa bir sure sonra insansiz uzay roketi kendini guvenlik moduna aldi Probleme yol acansa uzay gemisinin RCS idare roketi katalizor hizlandirici yataklari icin hatadan koruma mantiginda yapilan basit bir dogru olmayan isi limitiydi Uzay aracinin idare roketleri ucuncu asamadaki ayrismayi takiben uzay araci devrilmesin diye kullanildi 13 Ocak 2005 te NASA insansiz uzay roketinin guvenlik modundan ciktigini ve durumunun iyi oldugunu bildirdi 11 Subat 2005 te Deep Impact nin roketleri uzay aracinin rotasini duzeltmek uzere planlandigi gibi ateslendi Bu duzeltme o kadar titizlikle yapilmisti ki 31 Mart 2015 te yapilmasi planlanan sonraki duzeltme manevrasina gerek kalmadi ve iptal edildi Gorevlendirme asamasi tum malzemelerin aktif hale getirilip gozden gecirildigini kanitlamis oldu Bu denemeler esnasinda gaz ucurma asamasina maruz kalan HRI goruntulerinin iyi odaklanmis olmadiklari ortaya cikti Ucus uyeleri sorunu inceledikten sonra 9 Haziran 2005 te goruntu isleme yazilimi ve matematikteki ters evrisim tekniginin kullanilmasiyla HRI goruntulerinin beklenen cozunurlugun cogunu eski haline getirebilecek kadar duzeltilebilecegi bildirildi Seyir asamasi Tempel 1 kuyruklu yildizi 25 Nisan 2005 te Deep Impact uzay araci tarafindan goruntulendi Seyir asamasi gorevlendirme asamasi tamamlandiktan hemen sonra 25 Mart 2005 te basladi Bu asama Tempel 1 kuyruklu yildiziyla karsilasma oncesindeki yaklasik 60 gune kadar surdu 25 Nisan 2005 te insansiz uzay roketi hedefinin ilk goruntusunu 64 milyon km mesafeden aldi 4 Mayis 2005 te uzay araci ikinci yorunge duzeltme manevrasini yerine getirdi Roket motorunu 95 saniyeligine atesleyerek uzay aracinin hizi 18 2 km sa 5 1 m s olarak degisti NASA nin Jet Yurutme Laboratuvari Proje Muduru Rick Grammier uzay aracinin performansi harikaydi ve bu atesleme de farkli degildi bu bizleri dogru yerimize yerlestiren taktik bir manevraydi kesinlikle oyle diyerek manevraya tepkisini ortaya koydu Yaklasma asamasi Yaklasma asamasi rastlasma 5 Mayis 2005 oncesi 60 gunden bes gune kadar uzatildi Geriye kalan altmis gunluk sure Deep Impact uzay aracinin kuyruklu yildizin yerini MRI kamerasiyla bulmasi umit edilen en erken tarihti Aslinda kuyruklu yildizin yeri belirlenen tarihten de once carpmadan 69 gun once gorulmustu yukaridaki Seyir Asamasi na bakiniz Bu donum noktasi kuyruklu yildizin yorungesi hakkindaki bilgilerin ince elenip sik dokunmasina kuyruklu yildizin donusu uzerine calismalara etkinliklere ve toz cevresine yonelik yogun gozlemlerin baslangic asamasi olmasi bakimindan surece damgasini vurmakta 2005 senesi 14 ve 22 Haziran tarihlerinde Deep Impact kuyruklu yildizda meydana gelen ikincisi ilkinden alti kat daha buyuk olmak uzere iki ani patlama eylemi gozlemledi Uzay araci kuyruklu yildizin mevcut yorungesini ve pozisyonunu belirleyebilmek icin uzaktaki cesitli yildiz goruntulerini inceledi JPL adina calisan yardimci arastirmaci Don Yeamans suna dikkati cekti isaretin Dunya ya ulasmasi 71 2 dakikayi buluyor bu nedenle de bu seyi manevra koluyla hareket ettiremezsiniz Sizler tipki gok cisminin yanindan gecen rokette oldugu gibi bu carpma aygitinin da akilli bir uzay araci oldugu gercegine inanmak zorundasiniz Oyleyse istihbarati zamanla gelistirin ve isini yapmasina izin verin 23 Haziran 2005 te son iki yorungesel dogru manevralardan hedef manevra ilki basariyla yerine getirildi Ucus yorungesini kuyruklu yildiza dogru ayarlayip carpma aygitini yaklasik 100 kilometre genisligindeki uzaydaki pencereye hedeflemek icin 6 m s 22 km sa gucunde hiza ihtiyac vardi 30 Mayis 2005 carpismaya 35 gun 15 Haziran carpismaya 19 gun 21 Haziran carpismaya 13 gun 27 Haziran carpismaya 7 gun kala yaklasma asamasinin sonuna yakinCarpma asamasi Deep Impact in kuyruklu yildizla karsilasmasinin semasi Carpma asamasi nominal olarak 29 Haziran 2005 te yani carpmadan bes gun once basladi Carpma aygiti 3 Temmuz da 6 00 UTC de 6 07 UTC SCET uzay aracindan basariyla ayrildi Carpma aygitindan gelen ilk goruntuler ayrilmadan iki saat sonra goruldu Ucusu gerceklestiren uzay araci hasari onlemek icin iki yonlendirme manevrasindan birini gerceklestirdi Uzay aracini yavaslatan 14 dakikalik bir atesleme yerine getirildi Uzay araciyla carpma aygiti arasindaki iletisim aginin tipki beklendigi gibi surdugu bildirildi Carpma aygiti carpismadan onceki son iki saat icinde uc duzeltme manevrasi gerceklestirdi Carpma aygitina kendisini kuyruklu yildizin onune yerlestirsin ve boylece Tempel 1 kendisine carpabilsin diye manevra yaptirildi Carpma 2005 4 Temmuz sabahi gerceklesmesi beklenen bir saniye icerisinde saat 05 45 te gerceklesti Carpma aygiti goruntuleri carpma oncesi uc saniye kadar gecikmeyle gonderdi Goruntulenen verinin cogu HRI MRI ve ITS kameralarindan elde edilen neredeyse 4500 goruntuyu yaklasan birkac gun icinde Dunya ya telsizle bildiren gok cisimlerine gitmek uzere belirli bir rota izleyen uzay aracinda depolandi Carpismadan cikan enerji buyukluk bakimindan bes ton dinamit patlatmanin benzeriydi ve kuyruklu yildiz normalden alti kat daha fazla parladi Darbe zaman cizelgesi Impact Phase Timeline2 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde NASA mevcuttur Darbe doneminin basinda 4 2 million km den goruntulenmis Comet Tempel 1 Darbecinin yanindan gecen uzay aracinca aractan ayrildiktan kisa bir sure sonra cekilmis resmi Darbecinin resmi Darbecinin yakindan ve darbeden kisa sure once cekilmis resmi de gosterildigi sekliyle Carpmanin HRI filmi Yuksek Secici Alet Gorsel CCD Ing High Resolution Instrument Visual CCD HRIV yaklasma esnasinda video Darbeci Hedefleyen Sensoru Gorsel CCD Ing Impactor Targeting Sensor Visual CCD ITS yaklasma esnasinda video SonuclarGorev ekip uyeleri kuyruklu yildizla gerceklesen carpisma sonrasinda kutlama yapti Gorev kontrol carpisma sonrasi bes dakikaya kadar yani saatler 01 57 yi gosterene dek carpma aygitinin basarisindan habersizdi Don Yeomans Onu tam da vurmak istedigimiz yere isabet ettirdik seklindeki sozleriyle sonuclari basina karsi onayladi ve JPL yoneticisi Charles Elachi Basari umdugumuzdan da fazlaydi seklinde aciklamada bulundu 4 Temmuz 2005 saat 01 00 PDT 08 00 UTC de yapilan carpma sonrasi bilgilendirmede ilk islemden gecen goruntuler kuyruklu yildizda var olan kraterleri ortaya cikardi NASA bilim adamlari carpma aygitindan oturu olusan yeni krateri goremediklerini belirttiler fakat sonrasinda onun yaklasik 100 metre genisliginde ve 30 metre kadar derinliginde oldugu anlasildi Darbenin arastirma yardimcilarindan biri olan Lucy McFadden Bizler gorevin bir bolumunde parlak toz bulutu gerceklesen basarinin ikinci bir kismi meydana gelen krateri gorme etkileyebilecegini beklemiyorduk fakat iste bu da yani beklenilmeyenle karsilasmak bilimin gulunc yonlerinden birisi seklinde gorus bildirdi Seri X isinli teleskop tan elde edilen bulgu analizleri kuyruklu yildizin carpma sonrasi ilk bes gun zirvede olmak uzere on uc gundur gazini bosaltmaya devam ettigini gosterdi Darbeden toplamda 5 milyon kilogram su ve 10 ila 25 milyon kilogram arasi toz yitirildi Carpma sirasinda ortaya cikan cukur beklenenden daha cok toz ve daha az miktarda su icerdigi icin ilk sonuclar sasirticiydi Astronomlarin goz ardi edebilecekleri tek kuyruklu yildizimsi yapilar yalnizca bol madde biriktirmis kuyruklu yildizlardan olusan cok mesameli olanlardi Ek olarak da malzeme beklenenden daha hostu bilim adamlari onu kumdan ziyade talk pudrasiyla karsilastirdilar Darbe incelenirken bulunan diger maddelerse kil balcik karbonat sodyum ve carpmanin spektroskopisi incelenirken bulunan berrak silisik asit tuzunu iceriyordu Kilin ve karbonatin genellikle olusabilmesi icin suya ihtiyac vardir ve sodyumsa uzayda nadirdir Ayrica gozlemler kuyruklu yildizin yaklasik 75lik bir kisminin bos oldugunu ortaya koydu ve astronomlar kuyruklu yildizin dis katmanlarini ayni yapidaki buyuk bir kar kutlesiyle karsilastirdilar Astronomlar onlarin da benzer bilesimleri paylasip paylasmadiklarini ya da Gunes Sistemi nin olusmasi sirasinda ortaya cikan kuyruklu yildizlarin daha derinlerinde farkli maddeler bulunup bulunmadigini belirlemek icin farkli kuyruklu yildizlara yapilacak baska gorevlerle de ilgilendiklerini belirttiler Krateri gosteren ve Deep impact ile Stardust tarafindan elde edilen Oncesi ve Sonrasi goruntuleri yardimci goruntu olan Deep Impact tarafindan olusturuldu Astronomlar kuyruklu yildizin ic yapisina bakaraktan onun Gunes Sistemi nin Uranus ve Neptun Oort Bulutu bolgesinde sekillendigi varsayiminda bulundular Gunes ten cok uzakta olusan bir kuyruklu yildizin dusuk donma isisiyla daha cok miktarda buzdan olusmasi beklenir Tempel 1 de mevcut olan etan gibi mesela Astronomlar Tempel 1 ile benzer bilesimlere sahip olan diger kuyruklu yildizlarin da buyuk ihtimalle ayni bolgede olustuklarina inaniyorlar Krater Deep Impact esnasinda olusan kratere ait goruntulerin kalitesi tatmin edici olmadigindan NASA 3 Temmuz 2007 de Tempel 1 in Yeni Kesif Arastirmasi ni ya da gelecekteki gorevini onayladi Gorev 2004 te Vahsi Kuyruklu yildiz 2 yi de incelemis olan zaten mevcut olan Stardust Uzay aracini kullandi 15 Subat 2011 saat 04 42 UTC de Stardust Tempel 1 e yaklasik olarak 200 kilometrelik bir mesafeden yaklasabilsin diye yeni bir yorungenin icine yerlestirildi Bir kuyruklu yildizin iki kez ziyaret edilmesi isi bir ilk oldu ve kuyruklu yildizin Gunes e yaptigi en sonki yakin mesafe yakinlasma nedeniyle gerceklesen degisiklikleri gozlemlemede oldugu kadar Deep Impact tarafindan yaratilan kraterin daha iyi gozlenmesi imkanini da yaratti 15 Subat ta NASA bilim adamlari Stardust tan gelen goruntulerle Deep Impact tarafindan olusturulan krateri desteklemis oldular Kraterin 150 metre capinda oldugu tahmin ediliyor ve ortasinda da buyuk olasilikla carpma sirasinda kraterin ustune geri dusen malzemelerden olusan parlak bir tepecigi var Kamusal yararlarOlayin medyada yer bulusu Bu olay medyada buyuk tiraj yapti Carpma canli olarak basinda ve televizyonda sunulan ve tartisilan onemli bir haber olayi idi Uzmanlar darbe sonucu hakkinda genis capta farkliliklar gosteren goruslere sahip olduklarindan tam bir belirsizlik vardi Cesit cesit uzman carpma aygitinin dosdogru kuyruklu yildiza mi yoksa baska yone mi gidebilecek oldugunu carpma krateri yaratip yaratmayacagini kuyruklu yildizin icinde delik acip acmayacagini ve diger kuramlari tartistilar Ama carpismadan 24 saat once JPL deki ucus ekibi ozel olarak ongorulemez herhangi teknik kusuru bir kenara birakarak uzay gemisinin Tempel 1 ile kesisecegine cok kendinden emin bir sekilde inaniyordu Kidemli bir personel uyesi Simdi tum yapabilecegimiz arkamiza yaslanip beklemek Darbeyi kesinlestirmek adina teknik olarak yapabilecegimiz her sey yapildi seklinde sozlerini ifade etti Carpma aygitinin kuyruklu yildiza carptigi son dakikalarda 10 000 den fazla insan carpismayi Havai nin Waikiki Sahilin deki dev beyazperdeden izledi Uzmanlar gorevi halka aciklamak icin bir dizi kisa konusmalarla ortaya atildilar Londra Universitesi nden Kralice Mary Iwan Williams 747 ye carpan sivrisinek gibiydi Buldugumuz sey sivrisinegin yuzeye carpmasi degil bildiginiz sinek telinden on camdan iceri girmesiydi dedi Carpmadan bir gun sonra Rus bir astrolog olan Marina Bay Evren in dogal denge guclerini bozan darbe nedeniyle NASA ya 300 milyon dolarlik dava acti Avukati Carpma kuyruklu yildizin manyetik ozelliklerini degistirdi ve bu da Dunya daki cep telefonlarini etkilemis olabilir Eger telefonunuz bu sabah bozulduysa kendinize Neden diye sorunuz ve ondan sonra da bizimle iletisime geciniz Seklinde bir aciklamada bulunarak halktan davaya yardimci olma konusunda gonullu olmalarini rica etti Moskova Presnensky Mahkemesi 9 Agustos 2005 te onun sonuca itiraz etme girisiminde bulunmasina ragmen Bay aleyhinde karara vardi Rus bir fizikci Carpisma sonrasinda kuyruklu yildizin yorungesinde meydana gelen degisiklik yalnizca 10 cm kadar diyerek darbenin Dunya uzerinde etkisi olmadigini soyledi Adinizi Kuyruklu Yildiz Kampanyasina Gonderin Icinde 625 000 ismin oldugu CD Carpma Aygiti na ilistirildi Mathias Rex Derin Darbe ye katilim sertifikasi Gorev Isminizi Kuyruklu Yildiz a Gonderin adindaki tanitici kampanyalarindan biriyle goze carpti Jetli Surus Laboratuvari nin internet sitesinin ziyaretcileri Mayis 2003 Ocak 2004 tarihleri arasinda isimlerini kaydettirmeye davet edildi ve 625 000 civarinda toplanan isim carpma aygitina ilistirilen mini bir CD ye yuklendi Uzay aracinin bilim adamlari ekibinden olan Dr Don Yeomans sozlerini Bu sira disi bir uzay ucusunun bir parcasi olma yolunda bir firsat uzay araci Aralik 2004 te yeryuzunden firlatildiginda sizin ve en sevdiklerinizin isimleri yolculuk boyunca otostop cekip tarihteki belki de en iyi havai fisek gosterilerinin bir parcasi olabilir seklinde sozlerini ifade etti Gorev esnasindaki fikre artan bir ilgiyle itibar edildi Cin den gelen tepki Cinli arastirmacilar Amerika biliminin ne kadar etkili oldugunu vurgulamak icin Deep Impact gorevini bir firsat olarak kullandi cunku kamuoyu destegi uzun vadeli arastirmalara kaynak olusturma olasiligini garantilemis oldu Buna karsin Cin de halk bizim bilim adamlarimizin ne yaptigindan bihaber ve bilim adina yapilan kisitli yatirimlar halkin arastirmaya karsi olan hevesini kiriyor Amerika insansiz uzay aracini kuyruklu yildizla carpistirma gorevini basardiktan iki gun sonra Cin kendi kendine o gorevin daha akilli bir versiyonu olarak adlandirdigi bir plan ortaya koydu planlanmis guzergahi izlemeksizin daha kucuk bir kuyruklu yildiza ya da asteroite insansiz bir uzay aracini inis yaptirmak Cin gorevine Ay a insansiz uzay araci gonderdikten sonra baslayabilecegini soyledi Amator astronomlardan katkilar Keck veya Hubble gibi buyuk profesyonel amacli teleskoplardan yapilabilecek gozlem vakti daima az rastlanan bir sey oldugu icin Deep Impact bilim adamlari carpma oncesinde ve sonrasinda hedefteki kuyruklu yildizi uzun vadede gozlemlemek icin kucuk teleskoplari kullanacak gelismis duzeydeki amator ogrenci ve profesyonel astronomlari goreve cagirdi Bu gozlemlerin amaci ucucu gazi giderme toz yildiz bulutu gelisimi ve toz uretim oranlari toz kuyrugu gelisimi ve puskurme faaliyetleri ve ani patlamalarin izini surmekti 2007 ortalarina kadar amator astronomlar kuyruklu yildizin binden fazla CCD goruntusunu sunmustu Dikkate deger amator gozlemlerden biri Havai deki okullarda okuyan Amerikali ve Buyuk Britanyali bilim adamlariyla calisan basin konferansi boyunca Havai deki Faulkes Otomatik Teleskobu nu kullanarak canli goruntuler ceken ogrenciler tarafindan gerceklestirildi ki ogrenciler teleskobu internet uzerinden calistirdilar ve bu ogrenciler carpismanin goruntulerini elde eden ilk gruplardan biriydi Amator bir astronom kuyruklu yildizin etrafinda sekilsiz parlak bir bulut ile darbe sonrasinda parlaklikta tahmini olarak 2 boyutunda artis gordugunu bildirdi Baska bir amator ise NASA goruntuleriyle olusan darbe alanina ait bir harita yayinladi Muzikal hediye Deep Impact gorevi kayit satis tablolarinda ilk siraya yukselen Bill Haley ve Onun Kuyruklu Yildizlari tarafindan seslendirilen Saatin Etrafinda Sallan adindaki sarkinin 50 yil donumunu kutlayan Los Angeles alanindaki kutlamalarla cakisti Misyonun basarisini takiben 24 saat icinde Martin Lewis tarafindan yapilan iki dakikalik bir muzik videosu ucustaki insansiz uzay araci Deep Impact nin bilgisayar animasyonu goruntuleriyle birlestirilmis darbenin kendisine ait goruntuler kullanilarak olusturulmustu aralara da 1955 senesinde performanslarini sergileyen Bill Haley ve Onun Kuyruklu yildizlari nin ve Mart 2005 te performanslarini sergileyen Kuyruklu Yildizlar in orijinal uyelerinin metrajlari serpistirilmisti Video sonralari birkac haftaligina NASA nin internet sitesine aktarildi 5 Temmuz 2005 te yaslari 71 ile 84 arasinda degisen Kuyruklu Yildiz in yasayan gercek uyeleri yuzlerce Jetli Surus Laboratuvari calisani icin misyonun basarisini kutlamalarina katkida bulunmak maksadiyla ucretsiz bir konser verdi Bu olay dunya capinda tum medyada yanki uyandirdi Subat 2006 da resmi olarak adi 79896 Billhaley olan kucuk kuyruklu yildiza asteroit atifta bulunan Uluslararasi Astronomi Birligi JPL konseri adina da yer verdi Genisletilmis gorevDeep Impact Temple 1 gorevini tamamlamasinin ardindan 2005 yilinda uyutulduktan sonra baska kuyruklu yildizlari da gormeye gitmek uzere EPOXI Gunes Sistemi disindaki gezegenleri gozlemleme ve Deep Impact Kapsamli Arastirmasi olarak tanimlanan kapsamli bir gorev icin ise koyuldu Boethin Kuyruklu Yildizi Plani Onun ilk kapsamli ziyareti bilgi alma amacli Boethin Kuyruklu Yildizi nin yanindan gecmekti fakat birtakim karisikliklarla beraber 21 Temmuz 2005 tarihinde Deep Impact baska bir kuyruklu yildiza dogru bir yorungede yeni bir goreve baslamak icin uzay aracinin Dunya nin yer cekimini kullanmasina musaade eden yorunge duzeltme manevrasini yerine getirdi Orijinal plan kuyruklu yildiza 700 kilometre hizla gelen 5 Aralik 2008 Boethin Kuyruklu Yildizi ucusuydu Deep Impact takim lideri Michael A Hearn su aciklamada bulundu Bizler Tempel 1 Kuyruklu yildizi ndan cikan sonuclarin benzersiz mi oldugunu yoksa baska kuyruklu yildizlarda da bulunup bulunmayacagini arastirmak icin Boethin Kuyruklu yildizi na yapilacak bir ucus icin uzay aracini yonlendirmeyi teklif ediyoruz 40 milyon dolarlik gorev Tempel 1 carpismasinda oldugu gibi bilgilerin ancak yarisini maliyetinse bir kismini karsilayacakti Deep Impact kuyruklu yildizin yuzeyini incelemek icin gorungeolcerini yuzey ozelliklerini goruntulemek icinse teleskopunu kullanacakti Ne var ki Dunya nin yercekimi yardimi yaklastikca astronomlar belki de coktan gozlenemeyecek kadar donuk parcalara ayrilmis olan Boethin Kuyruklu Yildizinin yerini bulamiyorlardi Sonuc olarak onun yorungesi herhangi bir ucusa izin vermeye yetecek kadar netlikte hesaplanamadi Hartley Kuyruklu Yildizi Ucusu 4 Kasim 2010 tarihinde Hartley 2 Kuyruklu Yildizi JPL ekibi Deep Impact yi Hartley 2 Kuyruklu Yildizi na dogru hedefledi Ne var ki bu Deep Impact nin fazladan iki yil yolculuk yapmasini gerektirecekti 28 Mayis 2010 tarihinde 27 Haziran da ve 4 Kasim da Dunya dan Harley 2 ye yapilacak ucuslarda ulasimi en iyi sekilde kullanabilmek maksadiyla 11 3 saniyelik atesleme fitilleme gerceklestirildi Hiz degisimi 0 1 m s 0 36 km sa di 4 Kasim 2010 da Deep Impact Kapsamli Gorevi EPOXI goruntuleri Hartley 2 den geri gonderdi EPOXI kuyruklu yildiza ait yer fistigi seklindeki ozunun ve birkac parlak oltu tasinin detayli fotograflarini yansitarak kuyruklu yildizin 700 kilometrelik mesafesinin icine girdi Insansiz uzay aracinin orta cozunurlukteki cihazi bu fotograflari cekti Garradd Kuyruklu Yildizi C 2009 P1 Deep Impact Garradd Kuyruklu Yildizini C 2009 P1 cesitli filtreler araciligiyla orta cozunurlukteki cihazini kullanarak 20 Subat 2012 den 8 Nisan a kadar inceledi Kuyruklu yildiz Gunes ten 1 75 2 11 AB 2 62 3 16 108 km ve uzay aracindan da 1 87 1 30 AB uzaklikta idi Kuyruklu yildizin gazini bosaltma isleminin kendi ozunun donusumu yuzunden olabilecegi farzedilen 10 4 saatlik sureye kadar degistigi bulundu Kuyruklu yildizin karbondioksitli buzdan kuru buz olusmus icerigi olculdu ve molekul sayisi bakimindan su buzu iceriginin yaklasik 10 unu olusturdugu ortaya cikti Asteroit kucuk gezegen 163249 2002GT ye uygun gorev 2011 yilinin sonunda Deep Impact 2020 senesinin Ocak ayinda ancak ulasabilecegi kucuk gezegene 163249 2002GT dogru tekrar hedeflendi Yeniden hedefleme aninda 2020 senesindeki bilim gorevinin yerine getirilip getirilmeyecegi NASA nin butcesine ve insansiz uzay aracinin saglik durumuna bagli oldugundan henuz saptanmamisti Islerin yolunda gitmesini saglamak adina 4 Ekim 2012 de 71 saniyeligine ateslenen motor insansiz uzay aracinin vektorel hizini 2 m s 7 2 km sa ye kadar degistirdi C 2012 S1 ISON Kuyruklu Yildizi Subat 2013 te Deep Impact ISON Kuyruklu Yildizini inceledi Kuyruklu Yildiz Mart 2013 e kadar gozlenebilir halde kaldi Irtibatin kesilmesi ve gorevin sonu 3 Eylul 2013 tarihinde 11 14 Agustos tarihleri arasinda bir yerlerde uzay araciyla olan baglanti kaybedildi Son iletisim Agustos un 8 indeydi Ekip 30 Agustos ta sorunun nedenini belirledi Ekip su an iletisimi nasil en iyi hale getirebilecegini belirlemekle ugrasiyor Seklindeki gorev guncellemesi EPOXI gorev statusu internet sitesine yuklendi 2013 senesi Eylul ayinin 10 unda bir Deep Impact gorevi durum raporunda gorev denetleyicilerinin uzay aracindaki bilgisayarlarin surekli kendilerini resetlediklerine ve bu yuzden de uzay gemisini yoneten idare roketindeki araclara verilen komutlari bildiremediklerine inandiklarindan bahsedildi Bu sorunun bir sonucu olarak da aracin antenlerinin yonu bilinemediginden uzay araciyla baglantinin cok daha zor oldugu bildirildi Dahasi aractaki elektrik uretmeye yarayan gunes panellerinin yeri bundan boyle belirlenemeyecekti 20 Eylul 2013 tarihinde NASA artik uzay araciyla baglanti kurma cabalarindan vazgecti A Hearn a gore yazilim arizasinin en olasi nedeni Y2K turu bir problemdi 11 Agustos 2013 saat 00 38 49 1 Ocak 2000 tarihindeki saniyenin onda birinin 2 1032 siydi Kaynakca Ray Justin 9 Ocak 2005 Delta Launch Report Overview of NASA s Deep Impact comet mission Spaceflight Now 26 Haziran 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Ocak 2010 NASA 14 Kasim 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Kasim 2016 a b c d Deep Impact Launch Press Kit PDF NASA Ocak 2005 26 Haziran 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 28 Aralik 2022 Tune Lee Steigerwald Bill Hautaluoma Grey Agle D C 13 Aralik 2007 University of Maryland College Park 20 Haziran 2009 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Agustos 2009 Deep Impact EPOXI 31 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Mayis 2015 NASA 11 Mayis 2005 NASA The Deep Impact Spacecraft 26 Ekim 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Kasim 2014 1 Nisan 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Mayis 2009 NASA First Look Inside a Comet 2 Haziran 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Mayis 2009 ESA 20 Haziran 2005 Rosetta monitors Deep Impact 16 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Mayis 2009 Delamere Alan Deep Impact Mission How Deep Impact got its name Solar System Exploration 30 Nisan 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Ball Aerospace amp Technologies Corp 5 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Ray Justin 14 Aralik 2004 Rocket trouble stalls launch of Deep Impact mission Spaceflight Now 7 Subat 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Beasley Dolores Hupp Erica Agle D C 27 Nisan 2005 NASA s Deep Impact Spacecraft Spots Its Quarry Stalking Begins Jet Propulsion Laboratory 26 Temmuz 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Jet Propulsion Laboratory 28 Haziran 2005 7 Subat 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Deep Impact A Smashing Success Deep Impact homepage 13 Temmuz 2005 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Agle D C Jet Propulsion Laboratory 11 Eylul 2005 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Mayis 2009 NASA 4 Temmuz 2005 11 Eylul 2005 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Mihelich Cindy 4 Temmuz 2005 Deep Impact probe hits comet CNN 25 Nisan 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Jacoby Mitch 17 Temmuz 2006 A Comet s Chemical Composition C amp EN 5 Aralik 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Mayis 2009 Comet Tempel 1 May Have Formed in Giant Planets Region SpaceRef com 19 Eylul 2005 6 Haziran 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Mayis 2009 AOL News NASA Spaceship Captures Images of a Bizarre Comet 2010 11 04 by Traci Watson Contributing Editor 3 Temmuz 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Mayis 2015 Kremer Ken 6 Subat 2013 Deep Impact Images Spectacular Incoming Comet ISON Curiosity amp NASA Armada Will Try Universe Today 30 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Subat 2013 Sekanina Zdenek Kracht Rainer 8 Mayis 2014 Disintegration of Comet C 2012 S1 ISON Shortly Before Perihelion Evidence From Independent Data Sets PDF arXiv 4 Subat 2016 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 11 Mayis 2014