오르트 구름

Dec 19 2022
혜성의 대창고 달, 행성, 그리고 우주에 있는 모든 천체는 존재 이유가 있습니다. 토성의 위성이나 해왕성의 위성은 허공에서 행성 주위를 돌지 않았습니다.

혜성의 대창고

사진 제공 — 영어 Wikipedia의 WilyD, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38097918

달, 행성, 그리고 우주에 있는 모든 천체에는 존재 이유가 있습니다. 토성의 위성이나 해왕성의 위성은 허공에서 행성 주위를 돌지 않았습니다. 그것들은 다른 곳에서 생겨났을 것이고 중력을 통해 포획되었을 수도 있습니다. 비슷한 방식으로 혜성(예: Halleys Comet, Barnard, Olmert 등)의 주기적인 운동, 공통 속성 및 이심률은 대규모로 발생하고 있는 현상의 존재를 가리킵니다.

더 자세히 알아보자…

오르트 클라우드란?
오르트 구름은 혜성, 소행성 및 잔해를 포함하는 카이퍼 벨트(도넛 모양)와 같은 가상의 구형 구조입니다.

대부분 태양 주위의 평평한 디스크에 있는 행성 및 카이퍼 벨트의 궤도와 달리 오르트 구름은 태양계의 나머지 부분을 둘러싸고 있는 거대한 구형 껍질로 여겨집니다.

AO Leuschner는 타원형 궤도에 대해 이야기했습니다. 1932년에 에른스트 오픽(Ernst Öpik)은 장주기 혜성(아래에 설명됨)이 원래 있던 곳에서 먼 곳에서 올 수 있다고 가정했습니다. 그는 태양계의 바깥쪽 가장자리에 이 영역이 존재한다고 제안했습니다.

Jan Oort는 문제를 해결하려고 노력했습니다. 그는 원점(태양에서 가장 먼 거리)이 그 거리에 있는 저수지의 존재를 가리키는 장주기 혜성 수의 정점에 주목했습니다.

기원

원형 행성 디스크는 젊은 별 주위를 회전하는 디스크입니다. 원반은 밀도가 높은 가스와 먼지로 구성되어 있습니다. 행성의 형성은 40억년 전에 거대한 분자 구름의 작은 부분이 중력에 의해 붕괴되면서 시작되었습니다. 오르트 구름은 이 시기에 원시행성 원반에서 형성된 것으로 여겨진다.

사진 제공 — Pablo Carlos Budassi 작성 — 자체 작업, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114220554

천문학자들은 외부 오르트 구름이 태양계에 거의 영향을 미치지 않으며 다른 물체의 중력에 의해 쉽게 영향을 받는다고 믿고 있습니다. 때때로 중력의 영향으로 인해 혜성은 내부 영역으로 이동합니다.
달의 기조력이 지구의 바다에 영향을 미치는 것과 마찬가지로 은하의 조수 역시 태양의 약한 중력으로 인해 태양계 바깥 천체의 궤도에 지대한 영향을 미치는 것으로 여겨진다. 우리가 이 개념을 앞서갈 때, 우리는 혜성이 가까운 곳에 있는 힘과 먼 곳에서 영향을 미치는 다른 힘의 영향을 받고 있음을 발견합니다.

이를 바탕으로 황도와 등방성의 두 종류의 혜성이 있습니다. 이 두 가지는 기간에 따라 구분할 수 있습니다. 단주기 혜성은 황도 혜성, 장기 혜성은 등방성 혜성이라고 합니다. 주기가 짧은 황도 혜성은 카이퍼 벨트에서 기원합니다. 반대로 등방성 혜성은 오르트 구름이라는 가상 구조에서 기원을 추적한다고 합니다. 단주기 혜성에는 크게 목성 혜성과 할리 혜성 두 종류가 있습니다. 핼리 혜성이 원형인 핼리과 혜성은 단주기 혜성임에도 불구하고 흩어진 원반이 아니라 오르트 구름에 궁극적 기원이 있다는 점에서 특이하다.

이제 달의 조석력이 지구의 바다에 영향을 미치므로 유사한 방식으로 은하 조석도 태양의 약한 중력으로 인해 외부 태양계의 천체 궤도에 중대한 영향을 미친다고 믿어집니다. 은하 조수 란 무엇입니까? — 음, 그것은 은하수와 같은 은하의 중력장에 종속된 물체가 경험하는 기조력입니다. 일부 천문학자들은 은하의 기조력 효과가 물체를 태양에 더 가깝게 만들기 위해 오르트 구름의 궤도를 이동시킬 수 있다고 예측합니다. 과학자들은 은하의 조류가 오르트 구름의 형성에 책임이 있다고 예측합니다.

아직 발견되지 않은 이유가 무엇인지 생각하실 수 있습니다. — 우선, 오르트 구름을 탐험하기 위한 직접적인 임무는 아직 위임되지 않았습니다. 둘째, 5대의 우주선은 결국 그곳에 도착하지만 거리 때문에 연료가 없습니다. 보이저 1호와 2호, 뉴 호라이즌스, 파이오니어 10호와 11호입니다.

보이저는 인간이 가장 빠르고 멀리 보낸 인공물입니다. 이 물체들은 스스로가 가장 위대한 수수께끼 풀이 장치임이 입증되었습니다. 그들은 가능한 한 많은 정보를 가져왔습니다. 지구에서 보이저 1호의 현재 거리는 약 140억 마일입니다. 그러나 아직까지는 오르트 클라우드에 도달하지 못했습니다. 이제 지구에서 오르트 구름의 거리를 상상할 수 있습니다(존재하는 경우). Voyager의 경우 약 300년 후에 오르트 구름에 도달하고 통과하는 데 약 30,000년이 걸립니다. 안타깝게도,Voyager-1에는 2039~40년까지 지속되는 히드라진이 있습니다. RTG조차도 그때까지 작동하지 않습니다. 그 연료는 그렇게 오래 지속되지 않을 것입니다. 과학자들은 더 오래 작동하도록 하기 위해 이미 많은 기기를 종료했습니다. 따라서 Voyager에서는 오르트 구름의 존재를 목격할 기회가 없습니다. 아마도 다른 도구나 우주선이 필요할 것입니다.

세드나(Sedna)는 태양계 외곽에 있는 왜소행성으로 태양계에서 가장 큰 것 중 하나인 장주기 혜성입니다. 태양에서 해왕성까지의 거리는 31배입니다. 천문학자들은 그것을 오르트 구름의 첫 번째 알려진 구성원이라고 부릅니다. 세드나는 2076년 7월경 근일점에서 우리와 가까워질 것입니다. 태양에 대한 근접 접근은 12,000년 동안 다시는 일어나지 않을 연구의 기회를 제공합니다. 계산에 따르면 Jupiter 중력 보조 장치를 사용하면 Sedna로의 저공비행 임무에 약 25년이 걸릴 수 있다고 제안되었습니다. 시간과 기술 발전으로 우리는 확실히 현재 우리의 손이 닿지 않는 대상과 사건을 목격하게 될 것입니다…