3I/ATLAS

3I/ATLAS [также C/2025 N1 (ATLAS), предварительное обозначение A11pl3Z] — межзвёздная комета[3][4][5], впервые обнаруженная 1 июля 2025 года одним из телескопов системы ATLAS, расположенным в Чили. Это третий известный межзвёздный объект, посетивший Солнечную систему. Первым был астероид 1I/Оумуамуа, пролетевший мимо Солнца в 2017 году, вторым была комета 2I/Борисова, наблюдавшаяся в 2019 году[4][6][7][8].

Комета 3I/ATLAS движется через Солнечную систему по гиперболической траектории с эксцентриситетом около 6,14[9]. На момент открытия она двигалась в пространстве между орбитами Юпитера и Марса с гелиоцентрической скоростью, по разным данным, 58—61 км/с[10][11][7], что является самой высокой скоростью космического тела, когда-либо зарегистрированной в Солнечной системе (как для тел самой Солнечной системы, так и для межзвёздных объектов)[10][11].

29 октября 2025 года комета прошла перигелий своей орбиты, приблизившись к Солнцу на минимальное расстояние, равное 1,356 а. е.[12][9][13][6][14], находясь в это время между орбитами Земли и Марса[3][4]. В этот момент она находилась с другой стороны от Солнца относительно Земли[14]. 19 декабря 2025 года комета пролетела на минимальном расстоянии от Земли, равном около 1,8 а. е[15].[16][17][18][19][6][8][4]

Траектория кометы указывает на то, что она прилетела из толстого диска нашей Галактики и, скорее всего, образовалась в системе звезды, которая значительно старше Солнца[20][21][5]. Возраст кометы составляет 10—12 млрд лет[22]. Это значит, что она значительно старше Солнечной системы и любой ранее наблюдавшейся кометы[20][21][23].

Общие сведения
3I/ATLAS
Открытие
Первооткрыватель Система телескопов ATLAS
Дата открытия 1 июля 2025
Альтернативные обозначения C/2025 N1 (ATLAS)
A11pl3Z
Характеристики орбиты
Эпоха 19 февраля 2026 года
JD 2461090.5
Эксцентриситет 6,1413
Большая полуось (a) −39,47 млн км
(−0,26384 а.е.)
Перигелий (q) 1,356 а. е.
Афелий (Q)
Период обращения (P)
Максимальная орбитальная скорость 68,33 км/с
Наклонение орбиты 175,116°
Долгота восходящего узла 322,170°
Аргумент перицентра 128,023°
Последний перигелий 29 октября 2025 года
Физические характеристики
Размеры 320 м — 5,6 км
Период вращения 16,16 ± 0,01 часа
Видимый блеск ~9—10m (в максимуме, ноябрь 2025)[1][2]

История открытия и ранних наблюдений

Межзвёздный объект 3I/ATLAS впервые обнаружен 1 июля 2025 года одним из обзорных телескопов системы ATLAS, расположенным в Чили[24][3][4][7]. Объект находился в созвездии Стрелец[4] и двигался по небу вдоль границы созвездий Стрелец и Змея, вблизи галактической плоскости Млечного Пути[14]. Эта область небесной сферы имеет очень высокую концентрацию звёзд (поскольку в ней находится центр нашей Галактики), вследствие чего объект не был замечен ранее. Его видимая звёздная величина составляла 17,7—17,9[25].

undefined

После первого сообщения об открытии нового объекта начался сбор данных более ранних наблюдений этого участка неба из архивов трёх других телескопов ATLAS (расположенных на Гавайских островах и в ЮАР) и обзора неба Zwicky Transient Facility, выполняемого в Паломарской обсерватории[3][4][26]. В частности, объект удалось найти на снимках, сделанных телескопами ATLAS в период с 5 по 25 июня 2025 года. На снимке, полученном 24 июня, видимая звёздная величина объекта составляла 18,6[25]. Другие обсерватории и любители астрономии также начали искать этот объект на более ранних снимках, чтобы увеличить дугу наблюдений для уточнения траектории тела.

По состоянию на 2 июля 2025 года Центром малых планет Международного астрономического союза были собраны данные 122 наблюдений объекта из 31 обсерватории, они охватывали период с 5 июня по 2 июля[25][24]. Согласно информации из базы данных Scout Центра изучения околоземных объектов NASA (из которой объект был удалён после подтверждения), дуга наблюдений объекта составила 438,1 часа[27]. Обнаруженное тело обладало большим собственным движением, что свойственно межзвёздным объектам; оно перемещалось по небесной сфере с угловой скоростью около 1,2″ в минуту[27]. Совокупность собранных наблюдательных данных позволила вычислить траекторию объекта и сделать вывод, что он движется по гиперболической орбите и, следовательно, не принадлежит Солнечной системе, а прилетел из межзвёздного пространства[14].

Наблюдения 2 июля 2025 года с помощью любительского телескопа Deep Random Survey (код обсерватории: X09) в Чили, 4,3-метрового рефлектора Lowell Discovery Telescope (G37) в обсерватории Лоуэлла (штат Аризона, США) и Канадо-франко-гавайского телескопа (T14) в обсерватории Мауна-Кеа (остров Гавайи, США) выявили наличие у объекта комы и короткого хвоста угловым размером 3—4″. Эти факты указывали на то, что объект является кометой[25][24].

2 июля 2025 года в 21:31 UT Международный астрономический союз объявил об открытии межзвёздного объекта[24] и присвоил ему название 3I/ATLAS, где «I» происходит от англ. interstellar («межзвёздный»); номер «3» означает, что это третий известный межзвёздный объект, посетивший Солнечную систему; название «ATLAS» дано в честь системы телескопов, обнаружившей объект (по традиции, названия кометам даются по именам их первооткрывателей)[4][6]. Объект получил также обозначение непериодической кометы — C/2025 N1 (ATLAS)[24].

Комету 3I/ATLAS нашли также на снимках, сделанных за 10 суток до официального открытия в обсерватории имени Веры Рубин в рамках обзора неба Legacy Survey of Space and Time (LSST). На основе этих данных была получена предварительная оценка диаметра ядра кометы: 11,2 ± 0,7 км[28].

Также обнаружилось, что с 7 мая по 2 июня 2025 года комета почти непрерывно наблюдалась комическим телескопом TESS, предназначенным для обнаружения экзопланет. На основании фотометрических данных, полученных двумя разными ПЗС-камерами телескопа, была измерена видимая и абсолютная звёздная величина кометы в фотометрической полосе V. Значения видимой величины, полученные на основе данных разных камер, составили 21,63 ± 0,35 и 20,08 ± 0,35; соответствующие значения абсолютной величины в той же полосе равны 13,72 ± 0,35 и 12,52 ± 0,35. Данное значение абсолютной звёздной величины с учётом наложенных позднее ограничений на диаметр ядра кометы с помощью наблюдений телескопа «Хаббл» (менее 5,6 км ) означает, что комета, скорее всего, была активна во время наблюдений телескопа TESS, находясь ещё на расстоянии 6 а. е. от Солнца[29].

По данным наблюдений 4,1-метрового телескопа SOAR в Чили, проведённым 3—4 июля, собственное движение кометы составляло 0,0213″ в секунду, или около 1,28″ в минуту[30]. По состоянию на 15 августа 2025 года дуга наблюдения кометы достигла 82 суток[9].

undefined

Последующие наблюдения

Космический телескоп «Хаббл» получил изображение объекта 3I/ATLAS 21 июля 2025 года, когда тот находился на расстоянии 440 млн км от Земли. На полученном снимке был отчётливо виден каплевидный пылевой «кокон», окружающий комету и небольшой пылевой хвост, тянущийся от ядра[10][11][4] (см. ниже ).

8 и 9 сентября 2025 года комета 4 раза наблюдалась с расстояния 53 млн км межпланетным космическим аппаратом «Психея», который летит к одноимённому астероиду для его исследования вблизи. 16 сентября межпланетная станция «Люси», предназначенная для изучения троянских астероидов Юпитера, сделала серию снимков кометы 3I/ATLAS с расстояния 386 млн км[31].

Комета 3I/ATLAS оставалась видимой для наземных телескопов до второй половины сентября 2025 года, после чего подошла слишком близко к Солнцу и стала недоступной для наблюдений с поверхности Земли[32]. Однако в это время её могли наблюдать орбитальные солнечные обсерватории. В частности, космический аппарат STEREO-A получил ряд изображений кометы в видимом диапазоне длин волн между 11 сентября и 2 октября с помощью прибора HI-1[33], а обсерватория SOHO наблюдала за кометой с 15 по 26 октября. На изображениях, полученных малыми спутниками системы PUNCH (англ. Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) в период с 20 сентября по 3 октября, виден хвост кометы 3I/ATLAS (рис. 3)[34][31].

undefined

В конце сентября и начале октября 2025 года комета 3I/ATLAS сблизилась с Марсом и наблюдалась несколькими его искусственными спутниками. Так, 28 сентября аппарат MAVEN с помощью УФ-спектрографа IUVS получил ультрафиолетовые изображения кометы, которые помогли учёным исследовать её химический состав[31]. Через несколько суток, 2 октября, спутник Mars Reconnaissance Orbiter с помощью камеры высокого разрешения HiRISE сделал снимок кометы в оптическом диапазоне спектра (рис. 4), на котором отчётлива видна её кома[35].

undefined

В период с 1 по 7 октября участок неба, в котором находилась комета, наблюдался спутниками Марса Trace Gas Orbiter (TGO) и «Марс-экспресс»[6]. Аппарат TGO сделал серию снимков с помощью камеры CaSSIS, предназначенной для цветной стереосъёмки поверхности планеты. На этих снимках видна только кома кометы, а ядро не обнаруживается вследствие большого расстояния до объекта. Эти изображения не позволяют определить полный размер комы, поскольку её яркость быстро уменьшается с расстоянием от ядра, вследствие чего периферия комы теряется на фоне шума изображения (яркость кометы была примерно в 10—100 тысяч раз ниже тех значений, на которые рассчитана камера CaSSIS). На снимках, полученных аппаратом «Марс-экспресс», комету не удалось обнаружить. Частично это связано с малой выдержкой снимков, составляющей всего 0,5 секунды (что является верхним пределом для данного аппарата). Также учёные попытались провести спектроскопическое исследование кометы с помощью спектрометров OMEGA и SPICAM на борту «Марс-экспресс» и NOMAD на борту TGO. Однако эти попытки не дали результатов из-за низкой яркости кометы, не достаточной для получения спектров высокого качества. Слабый блеск кометы запечатлел и марсоход «Персеверанс» с поверхности Марса[31].

С 18 октября по 5 ноября 2025 года, когда комета 3I/ATLAS находилась вблизи перигелия своей орбиты, она наблюдалась с помощью оптического телескопа WISPR орбитальной солнечной обсерватории «Паркер». В это время прибор делал около 10 снимков кометы в сутки[36].

В ноябре 2025 года комета наблюдалась пятью научными приборами межпланетной станции Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), направляющейся к Юпитеру для изучения его спутников. Приборы собирали информацию о составе кометы и происходящих на ней процессах. Кроме того, 2 ноября аппарат сделал снимок кометы с помощью своей бортовой навигационной камеры (Navcam) с расстояния чуть более 66 млн км. На изображении, построенном на основе частично поступившей информации, хорошо видна чётко выраженная кома, а также признаки присутствия двух хвостов кометы — газового и пылевого. Хотя аппарат JUICE во время наблюдений кометы находился от неё вдвое дальше, чем марсианские аппараты в начале октября, у наблюдений JUICE есть своё преимущество — этот аппарат наблюдал комету сразу после её максимального сближения с Солнцем, вследствие чего она в это время находилась в более активной фазе, имея более крупную и яркую кому и более длинный хвост. В феврале 2026 года аппарат полностью передал полученные данные на Землю.

6 ноября 2025 года комета в течение 7 часов наблюдалась с помощью ультрафиолетового спектрографа UVS на борту межпланетного космического аппарата Europa Clipper, направляющегося к Юпитеру для исследования его спутника Европы[37]. В это время комета находилась между Солнцем и аппаратом, на расстоянии около 1,1 а. е. от последнего[38][39][37]. Таким образом, аппараты JUICE и Europa Clipper наблюдали комету почти одновременно с противоположных ракурсов (рис. 5)[39][40]. Собранные данные помогли уточнить содержание и распределение химических элементов в коме кометы[37] и подтвердили наличие сублимации водяного льда из ядра кометы. Кроме того, благодаря своему удачному расположению относительно кометы и Солнца, аппарат смог непосредственно исследовать оба хвоста кометы — газовый, направленный от Солнца, и пылевой, тянущийся за кометой вдоль траектории её движения (рис. 5)[38][39].

undefined

K концу ноября 2025 года уже 12 космических аппаратов NASA получили и обработали изображения кометы 3I/ATLAS[31]. В это время комета появилась с другой стороны от Солнца[6] и снова стала доступна для наблюдений наземными телескопами[3][10][11][4]. В частности, 26 ноября северный телескоп «Джемини», расположенный в обсерватории Мауна-Кеа на острове Гавайи, получил новое изображение кометы, на котором отчётливо видны кома и хвост[41] (см. ниже ). Космический телескоп «Хаббл» провёл повторные наблюдения кометы с помощью своей широкоугольной камеры WFC3 30 ноября 2025 года, когда комета находилась на расстоянии 286 млн км от Земли[42].

Через два месяца после прохождения кометой перигелия, в декабре 2025 года, космический телескоп SPHEREx обнаружил резкий рост яркости её инфракрасного излучения, объясняющийся усилением выбросов воды, углекислого и угарного газов. Данная задержка объясняется низкой теплопроводностью ядра кометы: тепловой энергии, полученной при солнечном нагреве, требуется значительное время для переноса от внешних слоёв кометы к её недрам. Вследствие этого льды, находящиеся глубоко под поверхностью, могут начать сублимировать спустя долгое время после максимального сближения кометы с Солнцем. Выброс больших количеств газа и пыли увеличил плотность и размер комы, сделав её ярче[43]. В том же месяце комета наблюдалась в среднем инфракрасном диапазоне длин волн с помощью прибора MIRI на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб», что привело к открытию в её составе метана[44] .

Согласно базе данных Comet Observation database (COBS), для наземных наблюдателей максимального блеска, равного примерно 9—10m, комета достигла в первой половине и середине ноября 2025 года[1][2].

Во время максимального сближения с Землёй, в середине декабря 2025 года, комету 3I/ATLAS можно было наблюдать в созвездии Лев, неподалёку от яркой звезды Регул (рис. 6). Комета имела видимую звёздную величину около 12, вследствие чего не была видна невооружённым глазом или через бинокль[45]. Однако в конце 2025 и начале 2026 годов её можно было увидеть в любительские телескопы[20]. Место расположения кометы восходило над горизонтом примерно в 22—23 часа по местному времени, но более или менее приемлемые условия для наблюдения складывались лишь около 1—2 часов ночи и сохранялись до восхода Солнца[45].

В период с 15 по 22 января 2026 года комета 3I/ATLAS снова наблюдалась космическим телескопом TESS. Её измеренная видимая звёздная величина составила 11,5. Собранные данные предполагалось использовать для изучения активности кометы и вращения её ядра[46].

В последний раз комету наблюдали 13 апреля 2026 года. К началу мая 2026 года она практически исчезла из поля зрения земных наблюдателей[47][48][49]. Однако исследователи в будущем смогут продолжать анализировать накопленный архив наблюдательных данных о комете и извлечь из них новые знания о её составе, структуре и происхождении[50].

undefined

Движение

В момент открытия комета 3I/ATLAS находилась на расстоянии около 4,5 а. е.[7] (670 млн км[3][11]) от Солнца, т. е. между орбитами Марса и Юпитера[4]. Скорость её движения составляла, по разным данным, 58—61 км/с[10][11][7], что является самой высокой скоростью космического тела, когда-либо зарегистрированной в Солнечной системе (как для тел самой Солнечной системы, так и для межзвёздных объектов)[10][11]. По мере приближения к Солнцу скорость кометы возрастала[4].

Столь быстрое движение кометы не может быть следствием ускорения, вызванного гравитационным тяготением Солнца. Она должна была влететь в Солнечную систему, уже имея такую высокую начальную скорость. Для сравнения: объекты пояса Койпера и облака Оорта имеют скорости всего от нескольких сотен метров в секунду до нескольких километров в секунду; относительные скорости звёзд в окрестностях Солнца составляют примерно 10—30 км/с. Такая высокая скорость означает, что комета не является гравитационно связанной с Солнцем и не обращается вокруг него по замкнутой орбите[8]. По всей видимости, она возникла в системе другой звезды, после чего по какой-то причине была выброшена в межзвёздное пространство[5]. Астрометрические исследования кометы позволили установить, что она движется по гиперболической траектории с эксцентриситетом e = 6,14 и наклонением i = 175,1°[7][9] (рис. 7). Таким образом, комета пролетит Солнечную систему насквозь и затем продолжит свой путь в межзвёздном пространстве[4].

undefined

Скорость кометы и эксцентриситет её орбиты являются необычно большими даже для межзвёздных объектов. Для сравнения: у 1I/Оумуамуа эксцентриситет орбиты составлял 1,20[51], у кометы 2I/Борисова — 3,36[52]. Столь необычно высокая скорость кометы 3I/ATLAS свидетельствует о том, что она движется в межзвёздном пространстве уже несколько миллиардов лет. Гравитационное воздействие на комету космических объектов, мимо которых она пролетала, должны были увеличивать её кинетическую энергию. Следовательно, чем дольше 3I/ATLAS летела в космическом пространстве, тем выше становилась её скорость[10][11].

3 октября 2025 года комета 3I/ATLAS пролетела на минимальном расстоянии от Марса, приблизившись к нему примерно на 0,20 а. е. (30 млн км)[6][25][5] и достигнув на его небе 11-й звёздной величины[14]. В этот период комета наблюдалась несколькими искусственными спутниками Марса, среди которых Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, Trace Gas Orbiter (рис. 8) и «Марс-экспресс», а также марсоходом «Персеверанс»[31] (см. выше ).

undefined

29 октября 2025 года около 11:15 UT комета 3I/ATLAS прошла перигелий своей орбиты, приблизившись к Солнцу на минимальное расстояние, равное 1,356 а. е. (около 203 млн км)[12][9][13][6][14], находясь в это время между орбитами Земли и Марса[3][4]. Её гелиоцентрическая скорость при этом составляла 68,3 км/с[12][8]. В момент прохождения кометой перигелия Земля находилась с другой стороны от Солнца, что сделало невозможным наблюдения кометы с Земли в это время[14].

В начале ноября 2025 года Лаборатория реактивного движения NASA зафиксировала присутствие негравитационного ускорения в движении кометы, то есть ускорения, которое не может быть объяснено действием на комету сил гравитации со стороны других тел[53]. Подобное явление характерно для комет, поскольку по мере приближения к Солнцу они нагреваются и входящие в их состав замороженные газы начинают сублимировать и вырываться из ядра. Эти струи выбрасываемого газа порождают реактивную силу, которая и придаёт комете дополнительное ускорение[54]. Другое возможное объяснение связывает негравитационное ускорение кометы с воздействием на неё облаков плазмы, выброшенных Солнцем во время солнечных вспышек за несколько суток до этого, когда комета ещё приближалась к перигелию[55][56].

Максимальное сближение с Землёй произошло 19 декабря 2025 года около 6:00 UT[15]. В этот момент комета находилась на расстоянии около 1,8 а. е. (269 млн км) от Земли[15][16][17][18][19][6][8][4]. Ранее прогнозировалась, что видимая звёздная величина кометы в этот момент составит 13,5[25]. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, реальная звёздная величина кометы в середине декабря составляла около 12[45].

16 марта 2026 года, около полудня по всемирному времени, комета прошла на минимальном расстоянии от Юпитера, равном 0,36 а. е. (около 54 млн км)[9][25]. Во второй половине 2026 года она уйдёт за орбиту Юпитера и полностью пропадёт из поля зрения всех земных инструментов[16][18][19].

Физические характеристики

Наблюдения показывают, что межзвёздный объект 3I/ATLAS имеет ледяное ядро и протяжённую кому, вследствие чего он классифицируется как комета, а не астероид[4]. Сразу после открытия кометы астрономы Канарского института астрофизики получили её изображение с помощью 2-метрового телескопа TTT3 обсерватории Тейде. Эти данные позволили оценить размеры комы, которые составили примерно 22,4 × 25 тысяч км[57].

Космический телескоп «Хаббл» получил изображение кометы 21 июля 2025 года, когда она находилась на расстоянии 440 млн км от Земли (рис. 9). На полученном снимке видно, что комета окружена пылевым «коконом» каплевидной формы, который образован веществом, выделяющимся из её твёрдого ледяного ядра. Кроме того, «Хаббл» запечатлел выброс пыли с нагретой Солнцем стороны кометы, а также небольшой пылевой хвост, тянущийся от ядра[10][11][4]. Оценка скорости потери вещества ядром кометы в виде пыли в тот момент, полученная на основе данных телескопа «Хаббл», составила от 6 до 60 кг/с (в зависимости от размера пылевых частиц)[7]. Однако оценки, полученные с помощью наземных телескопов, были значительно ниже и лежали в интервале 0,3—4,2 кг/с[58]. В целом, измеренная скорость выброса пыли соответствует изученным кометам Солнечной системы[10][11][4][58].

undefined

Результаты наблюдений телескопа «Хаббл» позволили наложить верхний и нижний пределы на диаметр ледяного ядра кометы: он лежит в интервале от 320 м до 5,6 км[7][10][11][4]. Причём, нижний предел зависит от того, из какого вещества состоит кома кометы, и от размера частиц пыли. Если вещество в кому поставляется сублимацией монооксида углерода (CO) и размер пылевых частиц равен 1 мкм, то минимальный возможный размер ядра составляет 320 м. Если же основным компонентом комы являются менее летучие вещества (например, CO2 или H2O), то размер ядра должен быть больше. Например, если основным источником комы является сублимация диоксида углерода (CO2), то нижний предел диаметра ядра возрастает до 460 м, а если сублимация водяного льда (H2O), то ядро имеет размер не менее 1,6 км. Для сравнения: ядро межзвёздной кометы 2I/Борисова имело наиболее вероятный диаметр около 800 м[7].

Изображение кометы, полученное 27 августа 2025 года с помощью многообъектного спектрографа GMOS, установленного на южном телескопе обсерватории Джемини в Чили, выявило увеличение хвоста кометы по мере её приближения к Солнцу (рис. 10)[59].

undefined

В конце сентября 2025 года группа исследователей из Гарвардского университета и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики вычислила новые нижние ограничения на диаметр и массу ядра кометы 3I/ATLAS. Для этого был использован собранный Центром малых планет обширный набор данных 4022 астрометрических наблюдений кометы, выполненных 227 обсерваториями мира с период с 15 мая по 23 сентября 2025 года. Сравнение наблюдательных данных с результатами теоретических расчётов позволило наложить верхнее ограничение на негравитационное ускорение кометы (т. е. ускорение, вызванное не гравитационным тяготением тел Солнечной системы, а какими-либо иными силами, например реактивной тягой, связанной с выбросом вещества из ядра). Результат показал, что негравитационное ускорение кометы не превышает 2 × 10–9 м/с2. Также авторы использовали оценки относительной скорости движения выбрасываемого вещества из ядра кометы и скорости потери массы ядром, выведенные из данных наблюдений кометы космическим телескопом «Джеймс Уэбб» 6 августа 2025 года. Все эти данные в сочетании с законом сохранения импульса позволили установить нижнюю границу массы ядра кометы, равную 3,3 × 1013 кг (если бы масса была меньше, то испытываемое ядром негравитационное ускорение было бы больше). Если предположить, что средняя плотность ядра 3I/ATLAS имеет примерно такое же значение, как и у ядер известных комет Солнечной системы (около 500 кг/м3), то это даёт нижнюю границу диаметра ядра кометы, составляющую 5 км[60]. Таким образом, если этот результат верен, то диаметр ядра кометы 3I/ATLAS должен лежать в интервале от 5 до 5,6 км.

Фотометрические наблюдения кометы позволили построить её кривую блеска и выявить периодическое изменение яркости кометы с амплитудой 0,3 звёздной величины, связанное с вращением её ядра. Измеренный таким способом период вращения ядра составил 16,16 ± 0,01 часа[58].

Химический состав

Наблюдения кометы 3I/ATLAS свидетельствуют об активном процессе сублимации водяного льда из её ядра. В коме обнаружены гидроксил (OH)[61][62][63][64][65], а также атомы водорода и кислорода, образовавшиеся в результате распада молекул воды[38][39]. Также в её составе присутствуют углекислый газ (CO2) в большом количестве, угарный газ (CO), карбонилсульфид[66], цианорадикал (CN)[67], диуглерод (C2)[68][41], никель[69]. Содержание углекислого газа по отношению к воде значительно больше, чем у комет Солнечной системы[66]. Кроме того, в составе кометы обнаружены органические молекулы — метан (CH4)[44][43], метанол (CH3OH) и синильная кислота (HCN)[70][43]. Их концентрации также превышают аналогичные показатели практически у всех известных комет[70][44]. Изотопный анализ выявил уникальные соотношения изотопов азота (¹⁴N/¹⁵N) и углерода (¹²C/¹³C), составляющие около 343—363 и 147—151 соответственно. Эти показатели значительно превышают типичные значения для комет Солнечной системы и указывают на формирование объекта в древней среде с низкой металличностью[71][72].

Вода и пыль

Почти сразу после открытия межзвёздной кометы 3I/ATLAS, 5 и 14 июля 2025 года были проведены её спектроскопические наблюдения в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн с помощью многообъектного спектрографа GMOS, установленного на южном телескопе обсерватории Джемини в Чили, и спектрографа SpeX инфракрасного телескопа IRTF в обсерватории Мауна-Кеа на острове Гавайи. Наблюдательные данные сравнивались с предсказаниями различных моделей комы кометы. Сравнение показало, что лучше всего данные объясняются моделью комы, 30% площади которой занимает водяной лёд в виде крупных частиц размером около 10 мкм, а остальные 70% занимает пыль, которая по химическому составу больше всего похожа на астероиды D-класса[73].

Спектрофотометрические наблюдения кометы, проведённые 15 июля 2025 года (когда она находилась на расстоянии 4,03 а. е. от Солнца) с помощью 3,8-метрового телескопа Seimei, расположенного в обсерватории Окаяма Киотского университета, подтвердили, что она имеет красноватый цвет, похожий на цвет астероидов D-класса.

Вывод о наличии в комете большого количества воды был подтверждён в исследовании, проведённом астрономами Обернского университета. На этот раз были использованы наблюдения кометы в ультрафиолетовом диапазоне длин волн, выполненные с помощью прибора UVOT на борту космического телескопа Swift в период с 31 июля по 1 августа 2025 года, когда комета находилась на расстоянии около 3,5 а. е. от Солнца. Учёные обнаружили в спектре кометы сильное излучение молекулы гидроксила (OH), которая служит индикатором присутствия воды. Вычисленная скорость выброса воды ядром кометы составила около 40 кг/с. Столь высокая концентрация молекул гидроксила на гелиоцентрическом расстоянии 3,5 а. е. необычна, поскольку процесс сублимации водяного льда на таком удалении от Солнца обычно малоэффективен[61][62].

Оценка общей площади участков поверхности ядра кометы, из которых происходит выброс воды, составляет около 19 км2. С учётом верхнего предела на диаметр ядра, наложенного наблюдениями телескопа «Хаббл», это означает, что выброс воды происходит не менее чем из 20% всей площади поверхности ядра, что превышает аналогичный показатель у большинства комет Солнечной системы[61][62].

24 октября 2025 года радиотелескоп MeerKAT, расположенный в ЮАР, во время сеанса наблюдения кометы в радиодиапазоне обнаружил поглощение фонового радиоизлучения в спектральных линиях молекулы гидроксила (OH) на частотах 1665 и 1667 МГц[63][64][65].

Межпланетный космический аппарат Europa Clipper, наблюдавший комету 6 ноября 2025 года, обнаружил в её составе атомы водорода и кислорода, образовавшиеся в результате распада молекул воды. Это подтвердило наличие активных процессов сублимации водяного льда из ядра кометы[38][39].

Исследования также выявили в комете аномально высокое содержание дейтерия (в 10—30 раз больше, чем у комет Солнечной системы), что указывает на её формирование в экстремально холодной среде при температуре около 30 К (минус 243 °C). Кроме того, в пыли 3I/ATLAS практически отсутствуют кристаллические силикаты, что свидетельствует о низкой турбулентности в родительской системе кометы[74].[75].

Неорганические соединения углерода

Комета 3I/ATLAS наблюдалась космическим телескопом «Джеймс Уэбб» 6 августа 2025 года, когда она находилась на расстояниях 3,32 а. е. от Солнца и 2,73 а. е. от телескопа. Был получен спектр излучения её комы с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec в интервале длин волн 0,6—5,3 мкм. Наблюдения «Джеймса Уэбба» показали, что кома содержит много углекислого газа, а также угарный газ, карбонилсульфид, водяной пар, водяной лёд и пыль[66][6]. Кроме того, были построены инфракрасные изображения комы в лучах с разной длиной волны (рис. 11). В результате анализа спектра было обнаружено, что содержание углекислого газа в коме 3I/ATLAS по отношению к содержанию воды слишком высоко: их отношение равно 7,6 ± 0,3, что в 18 раз превышает аналогичный показатель для комет Солнечной системы, расположенных на таком же гелиоцентрическом расстоянии. С одной стороны, это может указывать на необычно высокое содержание углерода в данной комете (что связывается с условиями её формирования). С другой стороны, это можно объяснить, предположив, что ядро кометы имеет низкую температуру, которой недостаточно для интенсивной сублимации воды. Низкая температура в свою очередь может быть следствием более высокого альбедо или более низкого коэффициента теплопроводности поверхностного слоя ядра по сравнению с ядрами комет Солнечной системы[66]. Однако после прохождения перигелия отношение CO₂/H₂O существенно снизилось. Это указывает на различие химического состава внутри и снаружи ядра: по мере нагрева газ начинает выделяться из разных слоёв[76][77].

undefined

Детальные многоволновые наблюдения кометы 3I/ATLAS, проведённые с помощью инфракрасного космического телескопа SPHEREx 8—12 августа 2025 года (когда она находилась на расстоянии около 470 млн км от Солнца), также выявили наличие у неё обширной комы, содержащей много углекислого газа и протянувшейся не менее чем на 348 000 км от ядра (рис. 12). Было подтверждено и наличие водяного льда в ядре кометы[78].

undefined

В первой половине сентября 2025 года появились сообщения об изменении цвета кометы с красноватого на зелёный (рис. 13)[67]. 26 ноября северный телескоп «Джемини», расположенный в обсерватории Мауна-Кеа (остров Гавайи), получил новое изображение кометы, которое подтвердило изменение её цвета: если на более ранних изображениях (в том числе на снимке, полученном южным телескопом «Джемини» в конце августа) комета имела красноватый оттенок (рис. 10), то теперь она стала выглядеть зеленоватой (рис. 14). Это объясняется тем, что по мере приближения кометы к Солнцу из её ядра начинают интенсивно выделяться новые вещества, которые и придают её коме этот характерный цвет. Одна из версий связывает изменение цвета с резко возросшим выделением цианорадикала (CN)[67]. О начавшемся выделении CN и никеля ещё в конце августа 2025 года сообщили учёные из Паранальской обсерватории[69]. Другое возможное объяснение связано с выделением диуглерода (C2)[68][41].

Органические молекулы

Наблюдения кометы 3I/ATLAS в радиодиапазоне, проведённые с помощью антенной решётки ALMA в период с 28 августа по 1 октября 2025 года, выявили необычно высокие концентрации метанола (CH3OH) и синильной кислоты (HCN) в её коме, превышающие аналогичные показатели практически у всех известных комет, за исключением C/2016 R2 (PanSTARRS)[70]. При этом содержание метанола почти в два раза превышает количество синильной кислоты; метанол выделяется как из ядра, так и из ледяных частиц комы, тогда как синильная кислота поступает непосредственно из ядра[80].

В середине и второй половине декабря 2025 года комета 3I/ATLAS наблюдалась в среднем инфракрасном диапазоне длин волн (5—28 мкм) с помощью прибора MIRI космического телескопа «Джеймс Уэбб». Результаты этих наблюдений подтвердили более высокое содержание углекислого газа в данном объекте по сравнению с кометами Солнечной системы. Кроме того, впервые в межзвёздном объекте был обнаружен метан (CH4). К этому времени выделение метана сильно возросло по сравнению с водой, хотя ранее он в спектре 3I/ATLAS не обнаруживался. Это означает, что поверхностные слои ядра кометы были обеднены метаном вследствие различных процессов, имевших место во время её полёта в межзвёздном пространстве. Метан, наблюдавшийся «Джеймсом Уэббом» в декабре 2025 года, выделялся из более глубоких подповерхностных слоёв и, вероятно, отражает исходный состав кометы, сложившийся при её формировании. Содержание метана в комете 3I/ATLAS по отношению к воде также превышает аналогичный показатель для типичных комет Солнечной системы[44].

В том же месяце инфракрасный космический телескоп SPHEREx в ходе повторных наблюдений кометы также зарегистрировал излучение органических молекул — метана, метанола и синильной кислоты (рис. 15). Кроме того, он обнаружил возросший выброс каменистого материала (пыли) по сравнению с августом того же года[43].

undefined

Возраст и происхождение

Комета 3I/ATLAS образовалась в системе другой звезды и впоследствии была выброшена из неё в межзвёздное пространство. После долгого полёта, длительность которого оценивается миллионами или миллиардами лет, она достигла Солнечной системы и влетела в неё со стороны созвездия Стрелец, в котором находится центральная область Млечного Пути[4].

Возраст кометы оценивается в 10—12 млрд лет, что делает её реликтом эпохи «космического полудня»[81]. Это значит, что она значительно старше Солнечной системы (возраст которой составляет около 4,5 млрд лет) и, следовательно, старше любой ранее наблюдавшейся кометы[20][21][23]. Оценки возраста кометы 3I/ATLAS зависят от того, насколько сильному гравитационному воздействию она подверглась во время своего межзвёздного полёта со стороны различных космических объектов, с которыми встречалась по пути (поскольку от этого зависит форма и, следовательно, длина её траектории)[5].

Подобные межзвёздные объекты представляют большую ценность для планетологии, поскольку обеспечивают связь с другими околозвёздными системами. Они несут в себе информацию о химических элементах, которые присутствовали во время и в месте их образования, что позволяет исследовать формирование планетных систем у далёких звёзд на протяжении всей истории нашей Галактики (включая уже погасшие звёзды)[23]. Они также могут нести в себе доказательства существования жизни где-либо ещё в Галактике[8].

Траектория кометы 3I/ATLAS указывает на то, что она произошла из толстого диска нашей Галактики, состоящего из значительно более старых звёзд, чем звёзды тонкого диска, к которым принадлежит Солнце[20][21][5] (рис. 16, 17). Если комета действительно сформировалась в старой околозвёздной системе с низкой металличностью, то это должно отразиться на её химическом составе, в частности она должна быть богата водяным льдом, который ранее никогда ещё не нагревался излучением звезды. Если это так, то по мере приближения кометы 3I/ATLAS к Солнцу лёд должен нагреваться и сублимировать, приводя к образования вокруг кометы мощной комы и яркого хвоста. Поэтому спектральный анализ газовой оболочки кометы является одним из методов проверки гипотезы о её происхождении[20][5][21].

Данные наблюдений показывают, что условия в родительской системе кометы радикально отличались от условий в ранней Солнечной системе. 3I/ATLAS сформировалась в древней, бедной металлами, экстремально холодной (при температуре около −243 °C) и гораздо менее турбулентной среде, что резко контрастирует с более молодой, тёплой, богатой металлами и турбулентной Солнечной системой[81][82].

Если бы во время прохождения кометой перигелия своей орбиты выделение воды достигло пика, а количество летучих веществ, состоящих из относительно тяжёлых химических элементов (например, CO, CO2, CN и углеводородов), оставалось незначительным, то это подтвердило бы происхождение 3I/ATLAS из системы с низкой металличностью (т. е. богатой водородом и бедной более тяжёлыми химическими элементами). Если же наблюдаемая картина противоположна — скорость выделения воды резко снижается по мере сублимации из недр кометы большего количества таких летучих компонентов, как CO, CO2, CN и углеводородов, — то это является признаком того, что оценки возраста кометы, основанные на её кинематических характеристиках, были завышены, и 3I/ATLAS происходит из более молодой системы (что делает её более похожей на межзвёздную комету 2I/Борисова)[61][62].

Гипотеза об искусственном происхождении

16 июля 2025 года астрофизик Ави Лёб из Гарвардского университета в соавторстве с другими учёными опубликовал на сайте arXiv.org статью, в которой рассматривается гипотеза, что объект 3I/ATLAS может быть внеземным космическим аппаратом, поскольку обладает «аномальными» характеристиками[83]. Согласно предположению авторов, целью аппарата может является исследование Солнечной системы при сохранении максимальной скрытности от земных наблюдателей. Ниже перечислены их основные аргументы в пользу искусственной природы объекта:

  • Плоскость орбиты объекта почти совпадает с плоскостью орбиты Земли, отклоняясь от неё всего на 5°. Вероятность случайного выравнивания плоскостей орбит с такой точностью составляет 0,2%[84]. С точки зрения искусственного происхождения аппарата такое положение орбиты даёт несколько преимуществ: повышает шансы пролететь через Солнечную систему незамеченным, позволяет сблизиться с некоторыми планетами (Венерой, Марсом и Юпитером) с целью их изучения, а также даёт возможность ещё на подлёте к Солнечной системе определить орбиты и массы её планет и подготовить оптимальную стратегию сближения с ней[83].
  • Объект движется по ретроградной траектории[84], что затрудняет его потенциальный перехват или сближение с ним земного космического аппарата[83].
  • Объект вошёл в Солнечную систему со стороны созвездия Стрелец, которое содержит центр Млечного Пути и вследствие этого густо населено звёздами. Это сильно затруднило и отсрочило обнаружение объекта. Если бы человечество обнаружило объект раньше, возможно, оно успело бы организовать космическую миссию для сближения с объектом и его изучения вблизи[83].
  • Время входа объекта в Солнечную систему выглядит специально подобранным таким образом, чтобы он прошёл на минимальных расстояниях от Венеры, Марса и Юпитера. Вероятность того, что это произошло случайно, составляет менее 0,005%[83].
  • Положение объекта в перигелии орбиты позволит ему выполнить обратный манёвр Оберта для торможения и выхода на орбиту, что предполагает наличие управления движением[85][83].
  • Тот факт, что в момент прохождения перигелия объект будет расположен по другую сторону от Солнца относительно Земли, может быть специально рассчитан с целью скрыть от земных наблюдателей выполнение манёвра Оберта. Вероятность случайности такой конфигурации оценивается не более чем в 7%[83].
  • Объект имеет аномально большой размер, значительно превышающий размеры обычных астероидов и комет. По мнению авторов исследования, это может быть гигантский фотонный парус, предназначенный для выполнения различных орбитальных манёвров и сближения с планетами Солнечной системы[84].

Авторы исследования связывают эти особенности с гипотезой тёмного леса из научной фантастики, согласно которой разумные цивилизации скрывают своё присутствие, опасаясь уничтожения, и могут запускать скрытные зонды для разведки[86].

undefined

Обнаруженный позднее в составе кометы метанол является строительным материалом для аминокислот и сахаров — важнейших компонентов живой материи. Это заставило Ави Лёба предположить, что комета 3I/ATLAS могла быть послана внеземной цивилизацией для зарождения жизни в Солнечной системе[87].

Другие астрономы, в том числе Крис Линтотт (англ. Chris Lintott) из Оксфордского университета, сразу же раскритиковали предположение об искусственном происхождении объекта. На сайте научных новостей Live Science, сообщается, что «подавляющее большинство считает, что это комета», при этом многие исследователи «разочарованы новой статьёй и отмечают, что она отвлекает от работы других учёных»[88]. Дэррил Селигман, возглавлявший первое исследование межзвёздной кометы, заявил, что «было проведено множество телескопических наблюдений 3I/ATLAS, демонстрирующих, что она имеет классические признаки кометной активности». Российский астроном Владимир Сурдин из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга напомнил про то, что Лёб не первый раз высказывает смелые гипотезы об искусственном происхождении межзвёздных объектов, потому к его заявлениям следует относиться с большой осторожностью[89].

Такого же мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. После прохождения кометой перигелия орбиты, по состоянию на середину ноября 2025 года, её движение происходило в полном соответствии с законами механики без каких-либо странностей. Наблюдавшееся у неё негравитационное ускорение естественно для всех комет и вызвано действием реактивной силы, порождаемой выбросом сублимирующихся газов из ядра[54]. Позднее он также добавил, что поглощение радиоизлучения молекулой гидроксила, обнаруженное телескопом MeerKAT 24 октября 2025 года (см. выше), также подтверждает естественную природу объекта, поскольку молекулы гидроксила образуются в комах комет вследствие распада молекул воды под воздействием солнечного излучения[65].

Примечания

  1. 1 2 COBS Observation list: C/2025 N1 (англ.). Comet Observation database (COBS). Дата обращения: 7 июля 2026.
  2. 1 2 Lightcurve of 3I/ATLAS = C/2025 N1 (англ.). Comet Observation database (COBS). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 13 мая 2026 года.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 NASA discovers interstellar comet moving through Solar System (англ.). NASA Science (2 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 25 июля 2025 года.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comet 3I/ATLAS (англ.). NASA Science. Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 14 августа 2025 года.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 O'Callaghan J. 7 big mysteries about interstellar object 3I/ATLAS (англ.). Scientific American (16 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 17 июля 2025 года.
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Comet 3I/ATLAS – Frequently asked questions (англ.). European Space Agency. Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 27 сентября 2025 года.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jewitt D. et al. (2025). “Hubble Space Telescope observations of the interstellar interloper 3I/ATLAS”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 990 (1): L2. arXiv:2508.02934. Bibcode:2025ApJ...990L...2J. DOI:10.3847/2041-8213/adf8d8. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 29 сентября 2025 на Wayback Machine.
  8. 1 2 3 4 5 6 Carter J. New interstellar object 3I/ATLAS: Everything we know about the rare cosmic visitor (англ.). Space.com (7 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 5 октября 2025 года.
  9. 1 2 3 4 5 6 JPL Small-Body Database Browser: C/2025 N1 (ATLAS) (англ.). Jet Propulsion Laboratory (NASA). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 30 июля 2025 года.
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 As NASA missions study interstellar comet, Hubble makes size estimate (англ.). NASA Science (7 августа 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 августа 2025 года.
  11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hubble makes size estimate of interstellar comet (англ.). esahubble.org (7 августа 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 13 августа 2025 года.
  12. 1 2 3 Гелиоцентрическое расстояние кометы 3I/ATLAS и скорость его изменения 29 октября 2025 года. JPL Horizons On-Line Ephemeris System. Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 30 октября 2025 года.
  13. 1 2 3I/ATLAS = C/2025 N1 (ATLAS) (англ.). The International Astronomical UnionMinor Planet Center. Дата обращения: 29 октября 2025. Архивировано 9 октября 2025 года.
  14. 1 2 3 4 5 6 7 Dickinson D. Inbound: Astronomers discover third interstellar object (англ.). Universe Today (2 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 25 июля 2025 года.
  15. 1 2 3 Геоцентрическое расстояние кометы 3I/ATLAS и скорость его изменения 19 декабря 2025 года. JPL Horizons On-Line Ephemeris System. Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 3 июля 2025 года.
  16. 1 2 3 3I/ATLAS по расчетам прошел через ближайшую к Земле точку. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: официальный Телеграм-канал (19 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026.
  17. 1 2 Комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку. ТАСС (19 декабря 2025). Дата обращения: 19 декабря 2025. Архивировано 19 декабря 2025 года.
  18. 1 2 3 Галоян Г. Загадочная комета прошла через ближайшую к Земле точку. Газета.ru (19 декабря 2025). Дата обращения: 19 декабря 2025. Архивировано 19 декабря 2025 года.
  19. 1 2 3 Розанова А. Межзвездный объект 3I/ATLAS прошел максимальную точку сближения с Землей. Теперь он направляется к Юпитеру (англ.). РБК (19 декабря 2025). Дата обращения: 19 декабря 2025. Архивировано 19 декабря 2025 года.
  20. 1 2 3 4 5 6 Hopkins M., Lintott C. Newly discovered interstellar object 'may be oldest comet ever seen' (англ.). Royal Astronomical Society (11 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 11 августа 2025 года.
  21. 1 2 3 4 5 Lea R. Astronomers say new interstellar visitor 3I/ATLAS is 'very likely to be the oldest comet we have ever seen' (англ.). Space.com (11 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 18 сентября 2025 года.
  22. NASA’s Webb Finds Clues to Ancient, Distant Origin of Comet 3I/ATLAS. NASA Science. NASA. Дата обращения: 7 июля 2026.
  23. 1 2 3 Interstellar object 3I/ATLAS: New image and more (англ.). EarthSky (7 августа 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 25 июля 2025 года.
  24. 1 2 3 4 5 MPEC 2025-N12 : 3I/ATLAS = C/2025 N1 (ATLAS) (англ.). The International Astronomical UnionMinor Planet Center (2 июля 2025). Дата обращения: 13 августа 2025. Архивировано 6 сентября 2025 года.
  25. 1 2 3 4 5 6 7 Green D. W. E. Electronic Telegram No. 5578 (англ.). Central Bureau for Astronomical Telegrams (2 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 июля 2025 года.
  26. Sparkes M. Interstellar comet hurtling through Solar System named 3I/ATLAS (англ.). New Scientist (2 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 20 сентября 2025 года.
  27. 1 2 Object Summary — A11pl3Z (англ.). Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) (2 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 9 июля 2025 года.
  28. Chandler C. O. et al. (2026). “NSF-DOE Vera C. Rubin observatory observations of interstellar comet 3I/ATLAS (C/2025 N1)”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 1001 (2): L35. arXiv:2507.13409. Bibcode:2026ApJ..1001L..35C. DOI:10.3847/2041-8213/ae4b3a. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 14 марта 2026 на Wayback Machine.
  29. Feinstein A. D. et al. (2025). “Precovery observations of 3I/ATLAS from TESS suggest possible distant activity”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 991 (1): L2. arXiv:2507.21967. Bibcode:2025ApJ...991L...2F. DOI:10.3847/2041-8213/adfd4d. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 17 февраля 2026 на Wayback Machine.
  30. Puzia T. H. et al. (2025). “Spectral characteristics of interstellar object 3I/ATLAS from SOAR observations”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 990 (1): L27. arXiv:2508.02777. Bibcode:2025ApJ...990L..27P. DOI:10.3847/2041-8213/adfa0b. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 16 февраля 2026 на Wayback Machine.
  31. 1 2 3 4 5 6 View interstellar comet 3I/ATLAS through NASA’s multiple lenses (англ.). NASA Science (19 ноября 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 17 декабря 2025 года.
  32. Ячменникова Н. Почему комета 3I/ATLAS останется невидимой с Земли до середины ноября. Российская газета (24 октября 2025). Дата обращения: 28 октября 2025. Архивировано 28 октября 2025 года.
  33. Apodaca D. NASA’S STEREO observes interstellar comet 3I/ATLAS (англ.). NASA Science (19 ноября 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 17 декабря 2025 года.
  34. Thomas V. NASA’s PUNCH Spies Interstellar Comet 3I/ATLAS (англ.). NASA Science (19 ноября 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 17 декабря 2025 года.
  35. Wray J. HiRISE image of exocomet 3I/ATLAS (англ.). The University of Arizona (19 ноября 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 17 декабря 2025 года.
  36. Johnson-Groh M. NASA’s Parker Solar Probe observes interstellar comet 3I/ATLAS (англ.). NASA Science (19 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  37. 1 2 3 NASA’s Europa Clipper observes comet 3I/ATLAS (англ.). NASA Science (18 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  38. 1 2 3 4 3I/ATLAS: Caught in UV what Europa Clipper saw when no one else could (англ.). SETI Institute (6 января 2026). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  39. 1 2 3 4 5 NASA just caught a rare glimpse of an interstellar comet (англ.). ScienceDaily.com (2 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  40. Tomaswick A. Europa Clipper reveals a new perspective on comet 3I/ATLAS (англ.). Universe Today (30 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  41. 1 2 3 Gemini North color images reveal greenish glow of comet 3I/ATLAS (англ.). NOIRLab (12 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 13 декабря 2025 года.
  42. NASA’s Hubble Space Telescope Revisits Interstellar Comet (англ.). NASA Science (4 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 17 декабря 2025 года.
  43. 1 2 3 4 NASA’s SPHEREx mission tracks brightening of interstellar comet (англ.). NASA Science (4 февраля 2026). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  44. 1 2 3 4 Belyakov M. et al. (2026). “The volatile inventory of 3I/ATLAS as seen with JWST/MIRI”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 1001 (1): L11. arXiv:2601.22034. Bibcode:2026ApJ..1001L..11B. DOI:10.3847/2041-8213/ae5700. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 8 мая 2026 на Wayback Machine.
  45. 1 2 3 3I/ATLAS пройдёт на минимальном расстоянии от Земли 19 декабря около 7 утра по московскому времени. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: официальный Телеграм-канал (16 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026.
  46. Kazmierczak J. NASA’s TESS Reobserves Comet 3I/ATLAS (англ.). NASA Science (27 января 2026). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 мая 2026 года.
  47. Чиков С., Серова А. Комета 3I/ATLAS почти полностью исчезла из поля зрения астрономов. Комсомольская правда (7 мая 2026). Дата обращения: 8 мая 2026. Архивировано 8 мая 2026 года.
  48. Парфеев А. Межзвёздная комета 3I/ATLAS почти исчезла из поля зрения учёных. Аргументы и факты (7 мая 2026). Дата обращения: 8 мая 2026. Архивировано 8 мая 2026 года.
  49. Астрономы потеряли из виду межзвездную комету 3I/ATLAS. iXBT.com (7 мая 2026). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 8 мая 2026 года.
  50. Leese L. How open NASA data on comet 3I/ATLAS will power tomorrow’s discoveries (англ.). NASA Science (20 марта 2026). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 13 мая 2026 года.
  51. JPL Small-Body Database Browser: 'Oumuamua (A/2017 U1) (англ.). Jet Propulsion Laboratory (NASA). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 30 июля 2025 года.
  52. JPL Small-Body Database Browser: C/2019 Q4 (Borisov) (англ.). Jet Propulsion Laboratory (NASA). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 30 июля 2025 года.
  53. Колаш Д. Ученый Гарварда допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS несет технику. Газета.ru (24 ноября 2025). Дата обращения: 19 декабря 2025. Архивировано 25 ноября 2025 года.
  54. 1 2 Петрова Л. Ученый Эйсмонт: Особенности объекта 3I/ATLAS не делают его инопланетным кораблем. Российская газета (15 ноября 2025). Дата обращения: 17 декабря 2025. Архивировано 17 декабря 2025 года.
  55. Негравитационное ускорение межзвездного «корабля» 3I/ATLAS может быть связано с ударами по нему крупных солнечных вспышек. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: официальный Телеграм-канал (2 ноября 2025). Дата обращения: 7 июля 2026.
  56. Ученые объяснили, как Солнце ускорило комету 3I/ATLAS (англ.). РБК (2 ноября 2025). Дата обращения: 19 декабря 2025. Архивировано 19 декабря 2025 года.
  57. 3I/ATLAS: The IAC is monitoring closely the third interstellar object detected in the Solar System (англ.). Instituto de Astrofísica de Canarias – IAC (3 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 13 июля 2025 года.
  58. 1 2 3 Santana-Ros T. et al. (2025). “Temporal evolution of the third interstellar comet 3I/ATLAS: Spin, color, spectra and dust activity”. Astronomy & Astrophysics [англ.]. 702: L3. arXiv:2508.00808. Bibcode:2025A&A...702L...3S. DOI:10.1051/0004-6361/202556717. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 2 октября 2025 на Wayback Machine.
  59. 1 2 Growing tail of interstellar comet 3I/ATLAS (англ.). National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) (4 сентября 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 12 сентября 2025 года.
  60. Cloete R. et al. Upper limit on the non-gravitational acceleration and lower limits on the nucleus mass and diameter of 3I/ATLAS (англ.). arXiv:2509.21408 [astro-ph.EP] (24 сентября 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 20260324053807 года.
  61. 1 2 3 4 Xing Z. et al. (2025). “Water production rates of the interstellar object 3I/ATLAS”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 991 (2): L50. arXiv:2508.04675. Bibcode:2025ApJ...991L..50X. DOI:10.3847/2041-8213/ae08ab. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 11 октября 2025 на Wayback Machine.
  62. 1 2 3 4 Межзвёздная комета 3I/ATLAS содержит большое количество воды на огромном расстоянии от Солнца — там, где её быть не должно. iXBT.com (13 августа 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 14 августа 2025 года.
  63. 1 2 Pisano D. J. et al. (2025-11). “Detection of 1665/1667 MHz OH absorption in 3I/ATLAS”. The Astronomer's Telegram, No. 17473 [англ.]. Bibcode:2025ATel17473....1P. Дата обращения 2026-07-07. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  64. 1 2 Отраднов Р. Направляющийся к Земле загадочный объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал. Российская газета (9 ноября 2025). Дата обращения: 17 декабря 2025. Архивировано 17 декабря 2025 года.
  65. 1 2 3 Излучаемые кометой 3I/ATLAS сигналы подтверждают ее естественное происхождение. ТАСС (29 ноября 2025). Дата обращения: 17 декабря 2025.
  66. 1 2 3 4 Cordiner M. A. et al. (2025). “JWST detection of a carbon-dioxide-dominated gas coma surrounding interstellar object 3I/ATLAS”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 991 (2): L43. arXiv:2508.18209. Bibcode:2025ApJ...991L..43C. DOI:10.3847/2041-8213/ae0647. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 2 марта 2026 на Wayback Machine.
  67. 1 2 3 На «инопланетном корабле» 3I/ATLAS началась аномальная эволюция. РИА Новости (13 сентября 2025). Дата обращения: 28 октября 2025. Архивировано 13 сентября 2025 года.
  68. 1 2 Hughes-Castleberry K. Interstellar comet 3I ATLAS glows green during lunar eclipse (англ.). Space.com (15 сентября 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 6 октября 2025 года.
  69. 1 2 Rahatgaonkar R. et al. (2025). “Very Large Telescope observations of interstellar comet 3I/ATLAS II. From quiescence to glow: Dramatic rise of Ni I emission and incipient CN outgassing at large heliocentric distances”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 995 (1): L34. arXiv:2508.18382. Bibcode:2025ApJ...995L..34R. DOI:10.3847/2041-8213/ae1cbc. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 31 декабря 2025 на Wayback Machine.
  70. 1 2 3 Roth N. X. et al. (2026). “CH3OH and HCN in interstellar comet 3I/ATLAS mapped with the ALMA Atacama Compact Array: Distinct outgassing behaviors and a remarkably high CH3OH/HCN production rate ratio”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 999 (2): L32. arXiv:2511.20845. Bibcode:2026ApJ...999L..32R. DOI:10.3847/2041-8213/ae433b. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 20 марта 2026 на Wayback Machine.
  71. Extreme isotopic ratios in interstellar comet 3I/ATLAS reveal ancient origin. Nature Astronomy. Дата обращения: 7 июля 2026.
  72. NASA’s Webb Finds Clues to Ancient, Distant Origin of Comet 3I/ATLAS. NASA Science. NASA. Дата обращения: 7 июля 2026.
  73. Yang B. et al. (2025). “Spectroscopic characterization of interstellar object 3I/ATLAS: Water ice in the coma”. The Astrophysical Journal Letters [англ.]. 992 (1): L9. arXiv:2507.14916. Bibcode:2025ApJ...992L...9Y. DOI:10.3847/2041-8213/ae08a7. Дата обращения 2026-07-07. Архивная копия от 6 февраля 2026 на Wayback Machine.
  74. NASA’s Webb Finds Clues to Ancient, Distant Origin of Comet 3I/ATLAS. science.nasa.gov. NASA. Дата обращения: 7 июля 2026.
  75. A Rare Comet Made History as the Third Known Interstellar Object to Fly Through Our Solar System. Studies Are Now Revealing the Mysterious Conditions in Which It Formed. Smithsonian Magazine. Дата обращения: 7 июля 2026.
  76. A Post-Perihelion Constraint on the CO2/H2O Ratio of Interstellar Comet 3I/ATLAS from O I Forbidden Lines. Subaru Telescope (14 апреля 2026). Дата обращения: 7 июля 2026.
  77. A Post-Perihelion Constraint on the CO2/H2O Ratio of Interstellar Comet 3I/ATLAS from O I Forbidden Lines. Astrobiology.com (31 марта 2026). Дата обращения: 7 июля 2026.
  78. 1 2 SPHEREx discovers extended carbon dioxide coma in interstellar object 3I-ATLAS (англ.). Jet Propulsion Laboratory (21 августа 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 8 октября 2025 года.
  79. Comet 3I/ATLAS on 26 November 2025 (англ.). NOIRLab (12 декабря 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 17 декабря 2025 года.
  80. Комета 3I/ATLAS: аномальное содержание метанола и источники выброса. Hi-Tech.fm (10 марта 2026). Дата обращения: 7 июля 2026.
  81. 1 2 NASA’s Webb Finds Clues to Ancient, Distant Origin of Comet 3I/ATLAS. NASA Science. Дата обращения: 7 июля 2026.
  82. A Rare Comet Made History as the Third Known Interstellar Object to Fly Through Our Solar System. Studies Are Now Revealing the Mysterious Conditions in Which It Formed. Smithsonian Magazine. Дата обращения: 7 июля 2026.
  83. 1 2 3 4 5 6 7 Hibberd A., Crowl A., Loeb A. Is the interstellar object 3I/ATLAS alien technology? (англ.). arXiv:2507.12213 [astro-ph.EP] (16 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 18 ноября 2025 года.
  84. 1 2 3 Алексеев А. Ученый утверждает, что редкий межзвездный объект может быть «инопланетной технологией». Газета.Ru (25 июля 2025). Дата обращения: 18 августа 2025. Архивировано 18 августа 2025 года.
  85. Пономарев Р. Может ли объект 3I/ATLAS быть искусственным зондом? AB-NEWS (июль 2025). Дата обращения: 18 августа 2025. Архивировано 24 июля 2025 года.
  86. Житова Д. Комета или инопланетный разведчик? Новый межзвездный гость выбрал необычный маршрут. prokosmos.ru (24 июля 2025). Дата обращения: 18 августа 2025. Архивировано 18 августа 2025 года.
  87. Филиппова О. Астроном назвал настоящую цель «инопланетного корабля» в Солнечной системе. Газета.ru (9 декабря 2025). Дата обращения: 19 декабря 2025. Архивировано 19 декабря 2025 года.
  88. Baker H. Here we go again! Controversial paper questions whether interstellar visitor 3I/ATLAS is 'possibly hostile' alien tech in disguise (англ.). Live Science (22 июля 2025). Дата обращения: 7 июля 2026. Архивировано 29 июля 2025 года.
  89. Харитонов К. Астроном Сурдин объяснил, почему 3I/ATLAS не является инопланетным межзвездным зондом. Газета.Ru (28 июля 2025). Дата обращения: 18 августа 2025. Архивировано 18 августа 2025 года.

Литература

Ссылки