Облако Оорта

Dec 19 2022
Великая кладовая комет Луны, планеты и все подобные небесные тела в космосе имеют причину своего существования. Спутники Сатурна или спутника Нептуна не появились вокруг планеты из воздуха.

Большой склад комет

Изображение предоставлено WilyD из английской Википедии, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38097918.

Луны, планеты и каждое подобное небесное тело в космосе имеют причину своего существования. Спутники Сатурна или спутника Нептуна не появились вокруг планеты из воздуха. Они возникли бы где-то еще и могли быть захвачены гравитацией. Аналогичным образом периодическое движение комет (например, комет Галлея, Барнарда, Ольмерта и т. д.), их общие свойства и эксцентриситеты указывают на наличие явления, которое имело место в большом масштабе.

Давайте исследуем его дальше….

Что такое облако Оорта?
Облако Оорта представляет собой гипотетическую сферическую структуру, подобную поясу Койпера (в форме пончика), которая содержит кометы, астероиды и обломки.

В отличие от орбит планет и пояса Койпера, которые лежат в основном в одном и том же плоском диске вокруг Солнца, считается, что Облако Оорта представляет собой гигантскую сферическую оболочку, окружающую остальную часть Солнечной системы.

А. О. Лейшнер говорил об эллиптических орбитах. В 1932 году Эрнст Эпик постулировал, что долгопериодические кометы (это объяснено ниже) могут прийти из отдаленного места, откуда они возникли. Он предположил наличие этой области на внешних краях Солнечной системы.

Ян Оорт попытался решить проблему. Он отметил пик числа долгопериодических комет с афелией (их максимальное расстояние от Солнца), указывающий на наличие резервуара на этом расстоянии.

Источник

Протопланетный диск — это диск, вращающийся вокруг молодой звезды. Диск состоит из плотных газов и пыли. Формирование планет началось более 4 миллиардов лет назад с гравитационного коллапса небольшой части гигантского молекулярного облака. Считается, что в это время из протопланетного диска сформировалось облако Оорта.

Изображение предоставлено — Пабло Карлос Будасси — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114220554

Астрономы считают, что внешнее облако Оорта мало влияет на Солнечную систему и легко подвержено влиянию гравитационного притяжения других тел. Иногда из-за эффектов гравитационного притяжения кометы движутся в сторону внутренней области.
Точно так же, как приливная сила Луны влияет на земные океаны, считается, что галактический прилив также оказывает глубокое влияние на орбиты тел во внешней Солнечной системе из-за слабой гравитации Солнца. Когда мы развиваем эту концепцию вперед, мы обнаруживаем, что кометы находятся под влиянием сил, которые находятся в непосредственной близости, а другие имеют влияние издалека.

Исходя из этого, мы имеем два класса комет — эклиптические и изотропные. Оба они могут быть дифференцированы на основе их периода. Короткопериодические кометы называются эклиптическими, а длиннопериодические — изотропными. Эклиптические кометы, имеющие короткий период, ведут свое происхождение от пояса Койпера. Напротив, считается, что изотропные кометы происходят из гипотетической структуры, называемой облаком Оорта. Есть две основные разновидности короткопериодических комет: кометы семейства Юпитера и кометы семейства Галлея. Кометы семейства Галлея, прототипом которых является комета Галлея, необычны тем, что, хотя они и являются короткопериодическими кометами, предполагается, что их окончательное происхождение лежит в облаке Оорта, а не в рассеянном диске.

Теперь, когда приливная сила Луны аналогичным образом влияет на земные океаны, считается, что галактический прилив также оказывает глубокое влияние на орбиты тел во внешней Солнечной системе из-за слабой гравитации Солнца. Что такое галактический прилив? — Ну, это приливная сила, испытываемая объектами, подверженными гравитационному полю галактики, такой как Млечный Путь. Некоторые астрономы предсказывают, что эффекты галактических приливных сил могут смещать орбиты в облаке Оорта, приближая объекты к Солнцу. Ученые предсказывают, что галактический прилив был ответственен за формирование облака Оорта.

Вы можете подумать, почему оно до сих пор не открыто. Ну, во-первых, прямых миссий по исследованию облака Оорта еще не было. Во-вторых, пять космических кораблей в конечном итоге доберутся туда, но без топлива из-за расстояния. Это «Вояджер-1» и «Вояджер-2», «Новые горизонты» и «Пионер-10» и «Пионер-11».

«Вояджеры» — это искусственные объекты, отправленные людьми быстрее и дальше всех. Эти объекты зарекомендовали себя как величайшие демистификаторы. Они собрали максимум информации. Нынешнее расстояние "Вояджера-1" от Земли составляет примерно 14 миллиардов миль. Но до сих пор ему не удалось достичь облака Оорта. Теперь вы можете представить расстояние облака Оорта от нашей земли (если оно существует). Для "Вояджера" он достигнет облака Оорта примерно через 300 лет, а чтобы пройти через него, потребуется около 30 000 лет. К сожалению,У «Вояджера-1» есть гидразин, которого хватит до 2039–2040 годов. Даже его РИТЭГи не будут работать до тех пор. Его топлива не хватит надолго. Ученые уже отключили многие инструменты, чтобы они работали дольше. Так что с "Вояджером" мы не видим шансов засвидетельствовать присутствие облака Оорта. Возможно, нам понадобится какой-то другой прибор или космический корабль.

Седна, карликовая планета на окраинах Солнечной системы и одна из крупнейших в Солнечной системе, является долгопериодической кометой. Он находится в 31 раз дальше Нептуна от Солнца. Астрономы называют его первым известным членом облака Оорта. Седна будет рядом с нами в перигелии примерно в июле 2076 года. Близкое сближение с Солнцем дает возможность для исследования, которое не повторится в течение 12 000 лет. На основании расчетов было высказано предположение, что полет к Седне может занять около 25 лет с использованием гравитационного ассистента Юпитера. Со временем и с развитием технологий мы обязательно станем свидетелями объектов и событий, которые в настоящее время находятся за пределами нашей досягаемости….