16.06.2024

Облако Оорта: ледяная оболочка Солнечной системы. Облако оорта - теория и действительность Облако оорта палач планеты земля


Часто называют границей Солнечной системы. Этот диск простирается на расстоянии от 30 до 50 а.е (1а.е.=150 млн.км) от Солнца. Его существование было достоверно подтверждено не так давно, и сегодня его исследование является новым направлением планетарных наук. Пояс Койпера был назван в честь астронома Жерарда Койпера (Gerard Kuiper), предсказавшего его существование в 1951 году. Предполагается, что больинство объектов пояса Койпера по составу представляют собой лёд с небольшими примесями органических веществ, то есть близки к кометному веществу.

В 1992 году астрономы обнаружили красноватое пятнышко на расстоянии 42 а.е. от Солнца – первый зарегистрированный объект пояса Койпера , или транснептуновый объект. С тех пор их было обнаружено более тысячи.

Объекты пояса Койпера делят на три категории. Классические объекты имеют приблизительно круговые орбиты с небольшим наклонением, не связаны с движением планет. Самые известные малые планеты, в основном, из их числа.

Резонансные объекты образуют орбитальный резонанс с Нептуном 1:2, 2:3, 2:5, 3:4, 3:5, 4:5 или 4:7. Объекты с резонансом 2:3 называются плутино в честь самого яркого их представителя - Плутона.

Астроном Джерард Койпер, в честь которого назван пояс Койпера

Рассеянные объекты имеют большой эксцентриситет орбиты и могут в афелии удаляться от Солнца на несколько сотен астрономических единиц. Считается, что такие объекты однажды слишком близко подошли к Нептуну, гравитационное влияние которого вытянуло их орбиты. Ярким примером этой группы является Седна.

Международный астрономический союз (IAU - International Astronomical Union) занимается номенклатурой планет и спутников с 1919 года. Решения этой организации влияют на работу всех профессиональных астрономов. Однако иногда IAU делает рекомендации по астрономическим вопросам, которые будоражат всю общественность. Одной из таких рекомендаций был перевод Плутона к категории карликовых планет. Теперь он относится к транснептуновым объектам, и является вторым по величине и самым известным из них.

Одним из крупнейших объектов пояса Койпера является 2002 LM60, называющийся также Квавар, или Кваовар (Quaoar). Название Квавар пришло из мифологии народа Тонгва (Tongva), проживающего некогда на территории нынешнего Лос-Анджелеса, и обозначает великую созидательную силу.

Квавар обращается на орбите, диаметром около 42 а.е. с периодом 288 лет. Впервые он был сфотографирован еще в 1980 году, но к числу транснептуновых тел был причислен только в 2002 году астрономами Майком Брауном (Mike Brown) и его коллегами Калифорнийского Технологического Института (Caltech) в Калифорнии.

Диаметр Квавара около 1250 км, приблизительно, как и у Харона, образующего с Плутоном двойную систему. Он был самым крупным объект пояса Койпера с момента открытия Плутона в 1930 году и Харона в 1978 году. И он действительно огромен: его объем приблизительно эквивалентен суммарному объему 50 000 астероидов.

Обнаруженный в 2004 году 2004 DW, известный как Орк, или Оркус (Orcus) оказался и того больше – 1520 км в диаметре. Радиус его орбиты около 45 а.е.
Еще один объект пояса Койпера 2005 FY9 с условным названием «Пасхальный кролик» (Easterbunny) был открыт 31 мая 2005 года той же командой Майка Брауна из Технологического Института Калифорнии (Caltech). О его открытии было объявлено 29 июля, одновременно с сообщением об еще двух транснептуновых объектах: 2003 EL61 и 2003 UB313, известной также как Эрис (Eris).

2005 FY9 пока единственное официальное название объекта. Обнаруженный космическим телескопом Spitzer, он до сих пор остается загадкой. Его диаметр составляет от 50 до 75% диаметра Плутона.

2003 EL61, не имеющий пока официального названия, имеет приблизительно такие же размеры, но он ярче, что сделало его одним из самых известных транснептуновых объектов.

2003 EL61, как и Плутон, имеет период обращения 308 лет, но его орбита имеет больший эксцентриситет. Благодаря высокой отражательной способности 2003 EL61, он является третьим по яркости объектом пояса Койпера после Плутона и 2005 FY9. Он столь ярок, что иногда его даже можно увидеть в мощные любительские телескопы, хотя его масса составляет всего 32% от массы Плутона. 2003 EL61 относится к типу рассеянных объектов пояса Койпера.

Интересно, что 2003 EL61 имеет два спутника. Хотя ученые уже спокойно относятся к тому, что большинство объектов пояса Койпера могут оказаться сложными планетными системами.

Эрис, причисленная сначала к рангу планет, а затем переведенная вместе с Плутоном в группу транснептуновых объектов, на сегодняшний день считается малой планетой и является крупнейшим объектом пояса Койпера.

Диаметр Эриды 2400 километров, что на 6% больше диаметра Плутона. Ее масса была определена благодаря ее спутнику – крошечной Дисномии, имеющей период обращения 16 суток. Интересно, что сначала карликовую планету и ее спутницу первооткрыватели планировали назвать Зеной и Габриэль в честь героинь известного сериала.

В марте 2004 группа астрономов объявила об открытии малой планеты, вращающейся вокруг Солнца на очень большом расстоянии, где солнечная радиация исключительно мала. Майк Браун (Mike Brown) в сотрудничестве с доктором Чедом Труйльо (Chad Trujillo) из обсерватории Gemini, Гавайи, и доктором Дэвидом Рабиновичем (David Rabinowitz) из Йельского Университета обнаружили ее еще в 2003 году. Обнаруженная малая планета получила официальное название 2003 VB12, но больше известна как Седна (Sedna) – богиня эскимосов, живущая в глубинах Северного Ледовитого океана.

Период обращения Седны 10 500 лет, ее диаметр чуть более четверти диаметра Плутона. Ее орбита вытянута, и в своей дальней точке она удаляется от Солнца на 900 а.е. (для сравнения радиус орбиты Плутона 38 а.е.). Открыватели Седны причислили ее к объектам внутренней части облака Оорта, поскольку она никогда не приближается к Солнцу ближе, чем на 76 а.е. Однако классическом объектом области Оорта Седну считать нельзя, поскольку, даже несмотря на исключительны вытянутую орбиту, ее движение определяет солнце и объекты Солнечной системы, а не случайные возмущения извне. Сама Седна необычна, ведь довольно странно было обнаружить такой крупный объект в пустом протяженном пространстве между поясом Койпера и облаком Оорта. Возможно, облако Оорта простирается на большее, чем считалось ранее расстояние внутрь Солнечной системы.

Сегодня считается, что Седна относится к числу рассеянных объектов пояса Койпера, к которым также относятся 1995 TL8, 2000 YW134 и 2000 CR105. 2000 CR105, открытый еще восемь лет назад, уникален своей исключительно вытянутой орбитой, большая полуось которой, равна почти 400 а.е.

Другая особенность Седны – ее красноватый оттенок. Краснее ее только Марс. А температура на поверхности удивительной малой планеты не превышает -240°С. Это очень мало и напрямую замерить тепло от планеты (инфракрасное излучение) невозможно, поэтому используются данные из множества доступных источников.

Так же обстоит дело и с остальными объектами пояса Койпера. Более того, измерить диаметр этих объектов очень трудно. Как правило, их размер определяется по яркости, зависящей от площади поверхности. Принимается, что альбедо малой планеты равен альбедо комет, то есть около 4%. Хотя последние данные говорят о том, что она может достигать 12%, то есть объекты пояса Койпера могут оказаться гораздо меньшими, чем считалось ранее.

В частности, интерес вызывает объект 2003 EL61, обладающий слишком высокой отражательной способностью. Приблизительно на такой же орбите было обнаружено еще пять подобных тел. Странно то, что малые планеты недостаточно массивны, чтобы удержать атмосферу, которая могла бы кристаллизоваться и укрыть поверхность.
13 декабря 2005 года была обнаружена малая планета 2004 XR 190, названная Баффи (Buffy). Диаметр Баффи около 500-1000 км, что не является рекордом для малых планет. Удивительно другое: в отличие от рассеянных объектов пояса Койпера, имеющих вытянутую орбиту, 2004 XR 190 отличается почти круговой орбитой (перигелий на расстоянии 52 а.е. от Солнца, афелий - на расстоянии 62 а.е.), наклоненной под углом 47 градусов к плоскости эклиптики. Причина возникновения такой траектории астрономам пока неясна.

До сих пор среди некоторых астрономов бытует мнение, что в пределах пояса Койпера находится некое массивное тело, размером не менее Плутона. Еще в первой половине прошлого века ученые предсказали существование Нептуна по возмущениям, оказываемым им на Уран. Позже американский астроном Персиваль Ловелл (Percival Lowell) попытался обнаружить планету, находящуюся за Нептуном, которая могла бы искажать его траекторию. И действительно, в 1930 году был обнаружен Плутон. Правда тут же выяснилось, что его масса слишком мала (0,002 земной), чтобы ощутимо возмущать движение массивного Нептуна. Поэтому осталось подозрение, что таинственной планетой «Х» был не Плутон, а еще не обнаруженная более крупная малая планета. Впоследствии оказалось, что отклонения в движении Плутона, были лишь ошибкой измерений.

Безусловно, теоретически планета «Х» может существовать, если она мала и достаточно удалена, чтобы оказывать заметное влияние на траекторию движения Плутона.

Но самым близким к нам объектом пояса Койпера может оказаться спутник Сатурна - Феба. Она вращается вокруг планеты в обратную сторону, что говорит о том, что Феба образовалась не в протопланетном диске Сатурна, а где-то еще и позднее была им захвачена.

Спутник Сатурна - Феба

Могла сформироваться на гелиоцентрической орбите недалеко от Сатурна из обломков, сформировавших его ядро. Согласно другому возможному сценарию Феба могла быть захвачена из области, куда как более удаленной. Например, из пояса Койпера. Плотность спутника 1,6г/см3, поэтому нельзя сказать, ближе ли она к Плутону, имеющему плотность 1,9г/см3, или сатурнианским спутникам, плотность которых в среднем около 1,3г/см3. Однако такой показатель слишком ненадежен, чтобы на него опираться. Поэтому этот вопрос остается весьма спорным.

За поясом Койпера находится еще одно более глобальное образование – облако Оорта. Впервые идея существовании такого облака была выдвинута эстонским астрономом Эрнстом Эпиком в 1932 году, а затем теоретически разрабатывалась нидерландским астрофизиком Яном Оортом (Jan Oort) в 1950-х, в честь которого облако и было названо. Біло відвинуто предпоожение, что кометы прилетают из протяженной сферической оболочки, состоящей из ледяных тел, на окраинах Солнечной системы. Этот громадный рой объектов сегодня называется облаком Оорта. Он простирается в сфере, радиусом от 5 000 до 100 000 а.е.

Состоит из миллиардов ледяных тел. Изредка проходящие звезды нарушают орбиту одного из тел, вызывая его движение во внутреннюю часть Солнечной системы как длиннопериодической кометы. Такие кометы имеют очень большую и вытянутую орбиту и, как правило, наблюдаются всего раз. Одним из примеров длиннопериодических комет являются кометы Галлея и Свифта - Туттля (Swift-Tuttle). В отличие от них, короткопериодические кометы, период обращения которых менее 200 лет, движутся в плоскости планет и прилетают к нам из пояса Койпера.

Считается, что Облако Оорта имеет наибольшую плотность в плоскости эклиптики, здесь находится приблизительно одна шестая всех объектов, составляющих облако Оорта. Температура здесь не выше 4К, что близко к абсолютном нулю. Пространство за облаком Оорта Солнечной системе не уже принадлежит, равно как и пограничные области облака Оорта.

Схематичное изображение облака Оорта . Также изображены влияние пролетающих звезд на орбиты объектов облака Оорта . .

Уже в 18-19 веках астрономы поняли, что большинство известных комет имеют очень большие периоды обращения — до миллиона лет и более. Кроме того, эти кометы (в отличие от периодических) имеют широкий разброс наклонений их орбит (от 0 до 180 градусов). Поэтому в начале 20 века два астронома Эрнест Эпик и Ян Оорт предположили, что источником долгопериодических комет является огромное облако ледяных тел простирающееся от окраин Солнечной Системы до границ её сферы Хилла (практически до ближайших звезд — до расстояния в 100-200 тысяч астрономических единиц).

Что представляет собой внутренняя граница облака Оорта является предметом споров. Большинство сходятся во мнение, что это плавный переход от облака к торообразному поясу Койпера . Одни считают , что внутренняя граница облака Оорта начинается с 2-5 тысяч астрономических единиц, другие считают , что с менее тысячи астрономических единиц.

Теперь перейдем к изучению вопроса насколько массивным является облако Оорта . До недавнего времени единственными известными объектами этого облака являлись долгопериодические кометы. В исследование 1995 года приводится такой график распределения больших полуосей кометных орбит:

Как видно из распределения, при больших полуосях орбит, превышающих несколько тысяч астрономических единиц начинается стремительный рост числа известных комет. Пик короткопериодичных комет может быть объяснен наблюдательной селекции: чем чаще комета бывает рядом с Землей , тем проще её обнаружить. В случае с долгопериодическими кометами, такую комету наблюдают только один раз.

К настоящему времени, астрономы смогли обнаружить почти все самые крупные объекты в поясе Койпера , поэтому исследование облака Оорта становится одной из главных задач современной астрономии. Если для исследования пояса Койпера главную роль сыграли метровые обзорные телескопы, то для облака Оорта требуются обзорные телескопы с размером зеркала уже в 3-8 метров. Впрочем уже самый известный поисковый обзор метрового телескопа Паломарской обсерватории пояса Койпера смог обнаружить уже в 2003 году первого крупного представителя внутренней части облака Оорта —планетоид Седна .

Орбита Седны (красная линия). .

Седна выделялась сразу по нескольким параметрам. Во-первых, это рекордно большой перигелий орбиты в 76 астрономических единиц. Такой большой перигелий говорил, что ни одна из больших планет Солнечной Системы не смогла бы вытолкнуть Седну на её нынешнюю орбиту. Во-вторых, у Седны наблюдался очень большой абсолютный блеск (5-ое место среди всех известных малых планет Солнечной Системы ), что говорило о размере тела в тысячу и более километров. Седна была открыта вблизи перигелия своей орбиты, и расчеты её первооткрывателей показывали, что на похожих орбитах может быть ещё 40-120 подобных тел, которые пока не открыты по причине их тусклости из-за большей удаленности от Солнца . Этот факт и её пятое место по абсолютной яркости среди всех объектов пояса Койпера , говорил о том, что дальше пояса Койпера (во внешних областях облака Оорта ) находятся ещё более крупные тела, чем существуют в поясе Койпера . Большинство крупнейших объектов пояса Койпера были открыты при регулярном фотографирование неба до 21 звездной величины. Поэтому, чтобы открывать неизвестные объекты дальше пояса Койпера , требуются телескопы с размером зеркала значительно больше 1 метра, которые способны обнаружить объекты с яркостью меньше 21 звездной величины.

Франко-канадско-гавайский 3.8-метровый телескоп (CFHT ) на Гавайских островах . .

К примеру, к 2013 году был выполнен поиск таких объектов на телескопе CFHT в ходе обзора сверхскопления галактик созвездия Девы (Next Generation Virgo Cluster Survey ). В результате этого поиска, телескоп отснял 76 квадратных градусов до глубины в 25.5 звездных величин. Среди почти сотни открытых членов пояса Койпера был обнаружен и вероятный кандидат внутренней части облака Оорта - 2010 GB174 , размером примерно в 300 километров. Из этой находки был сделан вывод, что во внутренних частях облака Оорта есть около 11 тысяч подобных объектов такого же размера или больше.


Возможные члены облака Оорта известные к 2013 году. .

Выход на новой уровень в исследование пояса Оорта тесно связан с установкой в 2012 году огромной цифровой камеры на 4-метровом чилийском телескопе Бланко . Эта камера DECam на данный момент является самой мощной обзорной камерой, и следовательно идеальной для поиска таких объектов.

В зависимости от времени экспозиции она способна получать глубокие снимки участков неба площадью по 3 квадратных градуса.


Основная цель камеры DECam — это изучение темной энергии, об этом говорит даже её название (Dark Energy Camera ). Но астрономы Скотт Шепард и Чад Труджилио предложили использовать камеру для поиска седноидов (объектов с орбитой похожей на Седну ). Это предположение было одобрено. Как следует из сообщений с конференции DSP2013, к концу 2013 года этот обзор за 11 ночей наблюдений отснял 235 квадратных градусов неба, и нашел там почти полтысячи неизвестных объектов пояса Койпера . Примерно в это же время стало известно , что эта группа смогла найти объект с рекордно большим перигелием (больше чем у предшествующего рекордсмена Седна ). Открытие было действительно опубликовано в журнале Nature в марте 2014 года.


Схематическое изображение орбит Седны и объекта 2012 VP113 , открытого на DECam . .

Рекорд Седны по перигелию орбиты был преодолен всего на 4 астрономических единицы, но в тоже время Седна перестала быть уникальным объектом. Абсолютный блеск 2012 VP113 оказался сравнительно небольшим, что говорило о размере в половину тысячи километров. Кроме того, поиск таких объектов был продолжен, и по сообщениям с конференции ACM2014 есть еще несколько кандидатов, которые требуют дополнительных наблюдений. Там же прозвучало сообщение , что обзор покрыл уже около 5% от площади неба (то есть 2 тысячи квадратных градусов?).

Уже после первых находок, авторы обзора на DECam решились оценить количество объектов внутренней части облака Оорта , подобных Седне по размеру. У них получилось, что это число близко к 900. Эта цифра оказалась во много раз больше, чем называли первооткрыватели Седны (40-120). Для сравнения, как я говорил выше, число объектов такого размера в самом поясе Койпера не превышает 5-10. Это означает, что во внутренних частях облака Оорта , среди почти тысячи тысячекилометровых тел должны находиться и значительно более крупные ледяные тела, чем Плутон или Эрида , возможно размером с Марс или даже Землю . Сами первооткрыватели предполагают наличие там даже планеты массой в несколько масс Земли (то есть суперземли) на орбите с большой полуосью в 200-300 астрономических единиц.

Предполагаемая орбита неизвестной планеты. .

В пользу этого, авторы открытия 2012 VP113 приводят интересный факт, аргументы перигелиев орбит всех тел с большими перигелиями и большими полуосями орбит примерно равны одному значению. К примеру, можно привести список всех таких тел с большой полуосью больше 150 астрономических единиц, перигелием больше 30 астрономических единиц, и дугой между всеми наблюдениям больше 1 года:

Из таблицы хорошо видно, что аргументы перигелиев всех эти тел заключены между 37 и 285 градусами, со средним значением в 340 градусов. С другой стороны нельзя исключать, что это лишь один из эффектов наблюдательной селекции, в связи с тем, что чаще всего неизвестные койпероиды ищут вблизи эклиптики, вне плотных звездных полей Млечного Пути . Или же причина в близком пролете другой звезды. В дополнение можно упомянуть некоторые известные пределы на наличие такой неизвестной планеты:

Во-первых, оптические обзоры эклиптики на больших площадях говорят об отсутствие неизвестных планет размером с Марс до 300 астрономических единиц, и размером с Юпитер до 1200 астрономических единиц.

Покрытие неба обзором Spacewatch с общей площадью 8 тысяч квадратных градусов, искавшего медленно движущиеся объекты до 21 звездной величины. .

Во-вторых, недавний инфракрасный обзор телескопа WISE также смог получить хорошие пределы на наличие неизвестных планет в Солнечной Системе :


Пределы инфракрасных обзоров, а также текущих (R=21 ) и будущих (R=26 ) оптических обзоров. .

В-третьих, неизвестная планета должна вызывать возмущения в движение известных планет Солнечной Системы . Из отсутствия таких возмущений теоретики делают вывод о том, что на расстояниях в 350-400, 500-570 и 970-1110 астрономических единиц её масса меньше 0.7, 2 и 15 масс Земли соответственно. Более того, сверхточное отслеживание траектории аппарата «Новые горизонты » во время пролета системы Плутона (с точностью до 10 метров) позволит проверить наличие планеты с массой до 0.7 масс Земли до удаления в 4700 астрономических единиц.

Неизвестно сколько ещё будут продолжаться поиски оортоидов на DECam . Пока понятно, что поиски будут продолжены и в ближайшие месяцы. В свежей заявке на такие наблюдения, авторы по прежнему говорят, что популяция оортоидов значительно больше, чем койпероидов , их текущую редкость они объясняют малым количеством глубоких обзоров неба. В тоже время количество глубоких обзоров неба продолжает расти. Так изображения двух тусклых объектов (2012 VP113 и 2013 FZ27 ), впервые обнаруженных на DECam , позжеудалось найти на старых снимках гавайских телескопов (Кек и PS1 ). Дальнейшие надежды в поиске крупных оортоидов после обзора DECam возлагаются на 8-метровые обзорные телескопы с огромными цифровыми камерами. Во-первых, это гигантская камера Hyper Suprime-Cam , которую недавно начали тестировать на 8-метровом японском телескопе Субару . Эта камера по обзорным свойства будет в 2 раза мощнее, чем DECam .


Сравнение будущих и настоящих крупнейших обзорных камер. Новая камера на телескопе Субару обведена красным прямоугольником. .


Сравнение размера тестовых изображений камер, установленных на телескопе Субару . .

Камера представляет собой многотонную установку, которую установят вместо вторичного зеркала телескопа.

Основным предназначением японской камеры, как и в случае с DECam , является внегалактическая астрономия. Однако уже сейчас раздаются предложения использовать её для поиска крупных седноидов и оортоидов . Чувствительности камеры должно хватить для обнаружения оортоидов размером с Плутон или Меркурий вплоть до удаления в тысячу астрономических единиц.

Сравнение в чувствительности поиска седноидов и оортоидов для текущих (зеленые, синие и лиловые линии) и будущих (красные и жирная черная линии) обзорных телескопов. У телескопа Хаббл (синяя линия) очень небольшое поле зрения, поэтому он мало пригоден для поиска крупных оортоидов . Его используют лишь в исключительных случаях, как к примеру, для поиска целей в поясе Койпера для близкого пролета «Новых горизонтов ». .

Японский телескоп установлен на Гавайских островах , поэтому он не может наблюдать значительную часть южного неба. В связи с этим можно сказать, что на южном небе похожие задачи будет выполнять будущий 8-метровый телескоп LSST , с ещё большей цифровой камерой. Ожидается, что этот телескоп начнет работу в 2022 году. Основное предназначение проекта — регулярное фотографирование южного неба до 26 звездной величины для различных научных задач.


Предполагаемый вид телескопа LSST . .

Вероятно, какой-то из перечисленных телескопов и сделает одно из главных открытий 21 века — обнаружение крупнейшего оортоида во внешних областях Солнечной Системы . Это будет отличное место для строительства возможной базы снабжения будущих межзвездных перелетов. Как я уже говорил выше, из современных данных следует, что это тело будет значительно больше, чем Плутон или Эрида — крупнейших представителей пояса Койпера . Скорее всего в облаке Оорта находятся очень крупные ледяные тела, возможно обладающие и подледными океанами, и атмосферами. Кроме того, также вероятно наличие в этом пространстве небольших блуждающих планет, движущихся по межзвездным траекториям, наподобие обычных звезд и коричневых карликов. Их обнаружение во внешних областях Солнечной Системы также представляет собой важный практический и научный интерес. Пока же внешние области Солнечной Системы между поясом Койпера и ближайшими звездами представляют собой фактически огромное белое пятно, в котором известны лишь несколько ледяных тел на очень вытянутых (кометобразных) орбитах, наподобие торчащих вершин огромного айсберга.

Пояс Койпера и облако Оорта в представлении художника. Авторы и права: NASA.

Считается, что гигантская оболочка, состоящая из ледяных тел, известная как облако Оорта, окружает Солнечную систему. В данной области могут находиться миллиарды и даже триллионы тел, а некоторые из них настолько велики, что считаются карликовыми планетами.

Когда такие объекты взаимодействуют с проходящими рядом звёздами, молекулярными облаками и гравитацией самой галактики, они могут изменить свою траекторию и направится по спирали к Солнцу или наоборот, будут выброшены из Солнечной системы в отдалённые области пространства.

Хотя впервые предположения о существовании такой оболочки были высказаны в 1950 году, её удалённое расположение затрудняет изучение объектов внутри неё.

Идентификация облака Оорта

В 1950 году голландский астроном Ян Оорт предположил, что некоторые кометы, в Солнечной системе прилетают сюда из облака ледяных тел, которое может находиться на расстоянии в 100 000 раз большем, чем расстояние между Землёй от Солнцем, а это около 15 триллионов километров.

В Солнечной системе существует два вида комет. Те, которые характеризуются короткими периодами, порядка нескольких сотен лет и находящиеся в поясе Койпера, а также за орбитой Плутона. И те, периоды которых достигают несколько тысяч лет. Именно последние и находятся в отдалённом облаке Оорта.

Эти два региона отличаются в основном расстоянием и местоположением. Пояс Койпера вращается примерно в той же плоскости, что и планеты, в пределах от 30 до 50 астрономических единиц от Солнца. А облако Оорта – это оболочка, окружающая всю Солнечную систему, и находящаяся в сотни раз дальше.

Кометы из облака Оорта могут удаляться на расстояния вплоть до трёх световых лет от Солнца. И чем дальше они находятся, тем слабее на них влияет гравитация Солнца. Прохождение рядом звёзд и облаков молекулярного газа может легко изменить орбиту этих комет, отбросив их от нашего Солнца или наоборот направив их обратно к нашей звезде. Путь комет постоянно меняется, в зависимости от того, какие факторы на них влияют.

Объекты в облаке Оорта

По оценкам астрономов, около двух триллионов объектов, находящихся в облаке Оорта, состоят в основном из льдов аммиака, метана и воды. Сформированные на первых этапах жизни Солнечной системы эти объекты могут помочь нам лучше понять среду, в которой появилась и развилась Земля.

Когда в 1996 году комета Хякутакэ прошла всего в 15 миллионах километров от Земли, она завершила своё 17000-летнее путешествие из отдалённых районов облака Оорта. Хейл-Бопп – ещё одна долгопериодическая комета, которая прилетела к нам из облака Оорта. Видимая на протяжении почти полутора лет, она находилась в пределах 197 миллионов километров от Земли. Оба этих объекта резко изменили свои траектории после прохождения через внутреннюю Солнечную систему. Считается, что комета Галлея изначально также находилась в облаке Оорта, хотя теперь она относится к поясу Койпера.

Кроме того, учёные обнаружили несколько карликовых планет, которые, по их мнению, являются частью этой отдалённой группы. Самой крупной является Седна, которая, как считается, всего на одну четвёртую меньше Плутона. Седна находится на расстоянии около 13 миллиардов километров от Земли и совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 10500 лет. К другим крупным объектам относятся 2006 SQ372, 2008 KV42, 2000 CR105 и 2012 VP113 – кометы размером от 50 до 250 километров). Последним открытием, дополняющим этот список, является объект 2015 TG387, получивший прозвище The Goblin, который впервые был описан в исследовании, опубликованном в 2018 году.

Облако Оорта - это гипотетический пояс вокруг Солнечной системы, наполненный астероидами и кометами. На сегодняшний момент ни один телескоп еще не способен засечь столь малые объекты на значительном расстоянии, однако множество косвенных свидетельств указывает, что на дальних границах нашей звездной системы существует подобное образование. Вместе с тем не следует путать пояс Койпера и облако Оорта. Первый также похож на и включает множество

небольших субъектов. Он был открыт сравнительно недавно, в двухтысячные годы, когда обнаружилось, что за орбитой Плутона вокруг Солнца вращаются некоторые из которых даже крупнее девятой по счету планеты, но при этом далеко не все они имели четкую и расчищенную орбиту, постоянно смещаясь в своей траектории под действием друг друга. Возникла дилемма: с одной стороны, их едва ли можно было назвать планетами, но с другой стороны, по своим размерам они больше Плутона. Тогда впервые в истории современные ученые создали четкий список критериев, которым должно соответствовать небесное тело, чтобы носить статус планеты. В результате чего Плутон лишился этого статуса. В последние годы ученые открыли десятки объектов в поясе Койпера. Самые крупные из них - Эрида и Седна.

А что же такое облако Оорта?

Если объекты пояса Койпера вполне доступны современным телескопам, то тела отстоят от Солнца на целый Рассмотреть на таком расстоянии непосредственно их в телескопы пока достаточно затруднительно. При этом астрофизики открыли уже десятки планет даже в других но, во-первых, это почти все планеты-гиганты вроде Юпитера, во-вторых, они наблюдаются не сами по себе, а благодаря гравитационному влиянию на свою звезду. Однако облако Оорта буквально шлет нам множество свидетельств о своем существовании. Речь идет о кометах, которые с постоянной периодичностью приходят в Солнечную систему, являясь посланниками этой сферы. Пожалуй, самым знаменитым примером будет Облако Оорта было названо так в честь нидерландского астрофизика, который еще в середине XX века предсказал его открытие, основываясь на наблюдении долгопериодических комет. Эта сфера, так же как и пояс Койпера, состоит из которые, в свою очередь, состоят в основном изо льда, а также метана, угарного газа, циановодорода, этана и других веществ. Очень вероятно, что там могут вращаться и каменные объекты.

Происхождение сферы

Современные астрофизики полагают, что Койпера пояс, Оорта облако - это то, что осталось из веществ, сформировавших Солнечную систему, но не вошедших в состав ни одной планеты. Около пяти миллиардов лет назад большая часть вещества взорвавшейся звезды первого поколения (то есть сформировавшейся относительно скоро после Большого взрыва) вследствие гравитации и миллионов лет уплотнения преобразовалась в новую звезду - Солнце. Небольшая часть этого протопланетного вращающегося диска собралась в огромные глыбы и сформировала планеты нашей системы. Остальная пыль и мелкие объекты туманности были выброшены на самый край Солнечной системы, образовав пояс Койпера и совсем уж далекую сферу облака Оорта.

|

– области Солнечной системы: где находится, описание и характеристика с фото, интересные факты, исследование, открытие, объекты.

Пояс Койпера - крупное скопление ледяных объектов на краю нашей Солнечной системы. - сферическое образование, в котором расположены кометы и другие объекты.

После обнаружения Плутона в 1930 году ученые стали предполагать, что это не самый отдаленный объект в системы. Со временем они отмечали движения других объектов и в 1992 году нашли новый участок. Давайте рассмотрим интересные факты о Поясе Койпера.

Интересные факты о Поясе Койпера

  • Пояс Койпера способен вмещать сотни тысяч ледяных объектов, чей размер варьируется между небольшими осколками до 100 км в ширину;
  • Большая часть короткопериодических комет поступает из пояса Койпера. Их орбитальный период не превышает 200 лет;
  • В главной части пояса Койпера может скрываться более триллиона комет;
  • Крупнейшими объектами выступают Плутон, Квавар, Макемаке, Хаумеа, Иксион и Варуна;
  • Первая миссия к поясу Койпера отправилась в 2015 году. Это зонд Новые Горизонты, исследовавший Плутон и Харон;
  • Исследователи зафиксировали структуры подобные поясу вокруг других звезд (HD 138664 и HD 53143);
  • Льды в поясе сформировались еще в период создания Солнечной системы. С их помощью можно разобраться в условиях ранней туманности;

Определение Пояса Койпера

Начать объяснение нужно с того, где находится Пояс Койпера. Его можно найти за чертой орбиты планеты Нептун. Напоминает Пояс астероидов между Марсом и Юпитером, потому что располагает остатками от формирования Солнечной системы. Но по размерам в 20-200 раз крупнее него. Если бы не влияние Нептуна, то осколки слились и смогли сформировать планеты.

Обнаружение и имя Пояса Койпера

Впервые о присутствии других объектов заявил Фрекрик Леонард, назвавший их ультра-нептуновыми небесными телами за чертой Плутона. Тогда Армин Лейшнер посчитал, что Плутон может выступать всего лишь одним из многих долгопериодических планетных объектов, которые еще предстоит отыскать. Ниже представлены крупнейшие объекты Пояса Койпера.

Крупнейшие объекты пояса Койпера

Название Экваториальный
диаметр
Большая полуось,
а. е.
Перигелий,
а. е.
Афелий,
а. е.
Период обращения
вокруг Солнца (лет)
Открыт
2330 +10 / −10 . 67,84 38,16 97,52 559 2003 i
2390 39,45 29,57 49,32 248 1930 i
1500 +400 / −200 45,48 38,22 52,75 307 2005 i
~1500 43,19 34,83 51,55 284 2005 i
1207 ± 3 39,45 29,57 49,32 248 1978
2007 OR 10 875-1400 67,3 33,6 101,0 553 2007 i
Квавар ~1100 43,61 41,93 45,29 288 2002 i
Орк 946,3 +74,1 / −72,3 39,22 30,39 48,05 246 2004 i
2002 AW 197 940 47,1 41,0 53,3 323 2002 i
Варуна 874 42,80 40,48 45,13 280 2000 i
Иксион < 822 39,70 30,04 49,36 250 2001 i
2002 UX 25 681 +116 / −114 42,6 36,7 48,6 278 2002 i

В 1943 году Кеннет Эджворт опубликовал статью. Он писал, что материал за Нептуном слишком рассредоточен, поэтому не может слиться в более крупное тело. В 1951 году в обсуждение вступает Джерард Койпер. Он пишет о диске, появившемся в начале эволюции Солнечной системы. Идея с поясом всем понравилась, потому что она объясняла откуда прибывают кометы.

В 1980 году Хулио Фернандес определил, что Пояс Койпера находится на удаленности в 35-50 а.е. В 1988 году появляются компьютерные модели на основе его расчетов, которые показали, что Облако Оорта не может отвечать за все кометы, поэтому идея с поясом Койпера обретала больше смысла.

В 1987 году Дэвид Джуитт и Джейн Лу занялись активными поисками объектов, используя телескопы в Национальной обсерватории Кит-Пика и Обсерваторию Серро-Тололо. В 1992 году они объявили об открытии 1992 QB1, а через 6 месяцев – 1993 FW.

Но многие не согласны с этим названием, потому что Джерард Койпер имел в виду нечто иное и все почести следует отдать Фернандесу. Из-за возникших споров в научных кругах предпочитают использовать термин «транс-нептунианские объекты».

Состав Пояса Койпера

Как выглядит состав Пояса Койпера? На территории пояса проживают тысячи объектов, а в теории насчитывают 100000 с диаметром, превышающим 100 км. Полагают, что все они состоят из льда – смесь легких углеводородов, аммиака и водяного льда.

На некоторых объектах нашли водяной лед, а в 2005 году Майкл Браун определил, что на 50000 Кваваре есть водяной лед и гидрат аммиака. Оба этих вещества исчезли в процессе развития Солнечной системы, а значит на объекте есть тектоническая активность или же произошло метеоритное падение.

В поясе зафиксировали крупные небесные тела: Квавар, Макемаке, Хаумеа, Орк и Эриду. Они и стали причиной того, что Плутон сместили в категорию карликовых планет.

Изучение Пояса Койпера

В 2006 году НАСА отправили к Плутону зонд Новые Горизонты. Он прибыл в 2015 году, впервые продемонстрировав «сердце» карлика и бывшей 9-й планеты. Теперь он отправляется в сторону пояса, чтобы рассмотреть его объекты.

О поясе Койпера мало информации, поэтому он скрывает огромное количество комет. Наиболее известная – комета Галлея с периодичностью в 16000-200000 лет.

Будущее Пояса Койпера

Джерард Койпер полагал, что ТНО не будут существовать вечно. Пояс охватывает в небе примерно 45 градусов. Объектов много, и они постоянно сталкиваются, превращаясь в пыль. Многие считают, что пройдут сотни миллионов лет и от пояса ничего не останется. Будем надеяться, что миссия Новые Горизонты доберется раньше!

Тысячелетиями человечество наблюдало за прибытием комет и пыталось понять, откуда они берутся. Если при сближении со звездой ледяной покров испаряется, то они должны располагаться на большой отдаленности.

Со временем ученые пришли к выводу, что за чертой планетарных орбит находится масштабное облако с ледяными и каменными телами. Его назвали Облаком Оорта, но оно все еще существует в теории, потому что мы не можем его увидеть.

Определение Облака Оорта

Облако Оорта - теоретическое сферическое формирование, наполненное ледяными объектами. Находится на расстоянии 100000 а.е. от Солнца, из-за чего охватывает межзвездное пространство. Как и пояс Койпера, это хранилище транс-нептуновых объектов. О его существовании впервые заговорил Эрнест Опик, считавший, что кометы могут прилетать из области на краю Солнечной системы.

В 1950-м году Ян Оорт оживил концепцию и сумел даже объяснить принципы поведения долгосрочных комет. Существование облака не доказано, но его признали в научных кругах.

Структура и состав облака Оорта

Полагают, что облако способно располагаться в 100000-200000 а.е. от Солнца. Состав Облака Оорта включает две части: сферическое внешнее облако (20000-50000 а.е.) и дисковое внутреннее (2000-20000 а.е.). Во внешнем проживают триллионы тел с диаметром в 1 км и миллиарды 20-километровых. Сведений об общей массе нет. Но если комета Галлея выступает типичным телом, то подсчеты выводят на цифру в 3 х 10 25 кг (5 земель). Ниже представлен рисунок строения Облака Оорта.

Большая часть комет наполнена водой, этаном, аммиаком, метаном, цианидом водорода и монооксидом углерода. На 1-2% может состоять из астероидных объектов.

Происхождение облака Оорта

Есть мнение, что Облако Оорта - остаток от изначального протопланетного диска, сформировавшегося вокруг звезды Солнца 4.6 млрд. лет назад. Объекты могли сливаться ближе к Солнцу, но из-за контакта с масштабными газовыми гигантами были вытолкнуты на большою удаленность.

Исследование от ученых НАСА показало, что огромный объем облачных объектов выступает результатом обмена между Солнцем и соседними звездами. Компьютерные модели показывают, что галактические и звездные приливы меняют кометные орбиты, делая их более круглыми. Возможно, именно поэтому Облако Оорта принимает форму сферы.

Симуляции также подтверждают, что создание внешнего облака согласуется с идеей того, будто Солнце появилось в скоплении из 200-400 звезд. Древние объекты могли повлиять на формирование, потому что их было больше и чаще сталкивались.

Кометы из Облака Оорта

Полагают, что эти объекты спокойно дрейфуют в Облаке Оорта, пока не выйдут из привычного маршрута из-за гравитационного толчка. Так они становятся долгопериодическими кометами и наведываются во внешнюю систему.