|
Двойные объекты в Поясе Койпера Плутон известен как двойной объект с 1978 года. Ученые предполагали, что в Поясе Койпера должны существовать другие двойные объекты (бинары). И вот, в 1998 году был обнаружен бинар 1998 WW31, компоненты которого вращаются вокруг общего центра масс. В результате последующих наблюдений был найден ряд подобных объектов. Элементы их орбит пока слабо изучены, требуются дополнительные наблюдения. Какие механизмы их образования? Гравитационный захват одного тела другим очень маловероятен — слишком маленькие массы и высокие скорости относительного движения. Образование связанной пары предполагает их столкновение, при котором поглотится часть кинетической энергии взаимного движения объектов. Если тела после столкновения обладают скоростями, недостаточными для преодоления сил взаимного притяжения, то образовывается пара. При этом мелкие осколки, возникающие в результате столкновения и имеющие небольшие скорости, выпадают на поверхности компонентов пары. Осколки с большими скоростями покидают пару. Если при столкновении объектов не поглотится достаточное количество энергии — они, потеряв часть энергии, не смогут стать связанными. При очень больших взаимных скоростях движения столкновение объектов приводит к их разрушению. Проблема заключается в том, что столкновения объектов с размерами 100 км (типичный размер бинаров) очень редки. Поэтому логично предположить, что двойные пары образовывались на ранней стадии формирования Пояса Койпера, когда плотность тел в нем была значительно выше, либо существовали неоднородности с повышенной концентрацией объектов. Ученые предполагают, что объекты в Поясе Койпера могут формировать группы с большим количеством компонентов.
 В 1950-м году голландский астроном Ян Хендрик Оорт сделал следующие выводы: Траектории движения комет исключают их попадание в Солнечную систему из межзвездного космического пространства. Орбиты комет имеют параметры, позволяющие сделать вывод, что их афелии расположены на расстоянии 50 а.е. Не имеется предпочтительного направления, из которого кометы попадают во внутреннюю область Солнечной системы. Он предположил, что кометы существуют в обширном облаке, окружающем Солнечную систему. Это облако получило название Облако Оорта. Предполагается, что оно содержит триллион комет. К сожалению, кометы настолько малы и расположены так далеко, что мы не можем получить прямого подтверждения их существования. Облако Оорта может составлять большую долю массы Солнечной системы, однако это весьма спорно. Несмотря на колоссальную отдаленность объектов Облака Оорта, все они находятся под контролем гравитационного поля Солнца. Мы можем наблюдать кометы только при их сближении с Солнцем. Для некоторых комет это происходит один раз в миллион лет, другим требуется в 30 раз больше времени для совершения одного оборота вокруг Солнца. Иногда кометы проходят в непосредственной близости от Земли, иногда — сталкиваются с ней (кратер в Аризоне, Тунгусский "метеорит" и др.). Интересно, что в соответствии с теорией происхождения Облака Оорта (Stern, Weissman), его объекты родились в области, расположенной ближе к Солнцу, чем Пояс Койпера. Во внутренней части Солнечной системы сформировались каменные планеты земной группы и астероиды. Кометные тела формировались из остатков материи, сконцентрировавшейся в планетах-гигантах. Низкие температуры этой области позволяли уплотняться большим количествам льда и камня. Эти объекты постоянно сталкивались между собой, что уменьшало их размеры и рождало тучи мелких частиц и пыли. Далее часть этого мусора поглощалась планетами, часть выпадала на Солнце, а часть изгонялась на окраины Солнечной системы или за ее пределы гравитационными воздействиями сформировавшихся планет-гигантов и давлением солнечного ветра. Те тела, которые остались в поле притяжения Солнца, и составляют нынешнее Облако Оорта. Состав кометных ядер (минералы, водород, метан, вода, органические соединения) характерен для области формирования планет-гигантов и их спутников. Если Пояс Койпера имеет дискообразную форму, то облако Оорта представляет собой сферу, которая со всех сторон окружает Солнечную систему и простирается до границы, радиус которой предположительно равен пятой части расстояния до ближайшей звезды. Источник: Pluto's new moons likely born with Charon. SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE NEWS RELEASE |