Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Кометы

на
периферию Солнечной системы, где и образовали  «резервуар»  комет  -  облако
Оорта.
 В результате изучения элементов  почти  параболических  кометных  орбит,  а
также применения методов небесной механики было доказано, что  облако  Оорта
реально существует и является достаточно устойчивым: период его  полураспада
составляет  около  одного  миллиарда  лет.   При   этом   облако   постоянно
пополняется из разных источников, поэтому оно не перестаёт существовать.
 [pic]Ф.  Уипл  полагает,  что  в  Солнечной  системе  помимо  облака  Оорта
существует  и  более  близкая  область,  густо  населённая   кометами.   Она
располагается за орбитой Нептуна, содержит около 10[pic]комет и  именно  она
вызывает  те  заметные  возмущения  в  движении  Нептуна,   которые   раньше
приписывались Плутону, так как имеет  массу  на  два  порядка  большую,  чем
масса Плутона. Этот  пояс  мог  образоваться  в  результате  так  называемой
«диффузии кометных орбит», теория которой была  наиболее  полно  разработана
рижским  астрономом  К.  Штейнсом.  Она  заключается   в   очень   медленном
накоплении  малых  планетных  возмущений,  результатом  которого  становится
постепенное сокращение большой полуоси эллиптической орбиты кометы.

                    Схема диффузии кометных орбит: [pic]

[pic]Таким образом, за миллионы  лет  многие  кометы,  ранее  принадлежавшие
облаку  Оорта,  изменяют  свои  орбиты  так,  что  их  перигелии  (ближайшее
расстояние от Солнца) начинают концентрироваться вблизи  наиболее  удалённой
от Солнца планеты-гиганта Нептуна,  имеющего  большую  массу  и  протяжённую
сферу действия.  Поэтому,  вполне  возможно  существование  предсказываемого
Уиплом кометного пояса за Нептуном.
 [pic]В  дальнейшем  эволюция  кометной  орбиты  из  пояса  Уипла  протекает
намного стремительнее, в зависимости от сближения с Нептуном. При  сближении
происходит  сильная  трансформация  орбиты:  Нептун  своим  магнитным  полем
действует так, что после выхода  из  сферы  его  действия,  комета  начинает
двигаться по резко гиперболической орбите, что приводит либо  к  её  выбросу
из  Солнечной  системы,  либо  она  продолжает  двигаться  внутрь  планетной
системы, где может снова  подвергнуться  воздействию  планет-гигантов,  либо
будет двигаться к Солнцу по устойчивой эллиптической орбите,  своим  афелием
(точкой  наибольшего  удаления  от  Солнца)   показывая   принадлежность   к
семейству Нептуна.
 [pic]По мнению Е. И. Казимирчак-Полонской, диффузия приводит  к  накоплению
круговых кометных орбит также между Ураном и Нептуном,  Сатурном  и  Ураном,
Юпитером и Сатурном, которые также являются источниками кометных ядер.
 [pic]Ряд трудностей, имевших место в гипотезе захвата, особенно во  времена
Лапласа, при объяснении происхождения комет, побудил  учёных  искать  другие
источники комет. Так, например, французский учёный Лагранж,  основываясь  на
отсутствии резких первоначальных гипербол, наличии только прямых движений  в
системе короткопериодических комет в семействе  Юпитера,  высказал  гипотезу
об эруптивном, то  есть  вулканическом,  происхождении  комет  из  различных
планет. Лагранжа поддержал Проктор, который объяснял существование  комет  в
Солнечной системе сильнейшей вулканической деятельностью на Юпитере. Но  для
того, чтобы фрагмент  поверхности  Юпитера  мог  преодолеть  поле  тяготения
планеты, ему нужно было бы сообщить  начальную  скорость  порядка  60  км/с.
Появление   таких   скоростей   при   вулканических   извержениях   является
нереальным,  поэтому  гипотеза  эруптивного  происхождения  комет  считается
физически несостоятельной. Но в  наше  время  её  поддерживает  ряд  учёных,
разрабатывая дополнения и уточнения к ней.
  [pic]Существуют  также  и  другие  гипотезы  о  происхождении  комет,   не
получившие  столь  широкого  распространения,  как  гипотезы  о  межзвёздном
происхождении комет, об облаке Оорта и эруптивном образовании комет.

4. Строение, состав кометы.

 [pic]Маленькое ядро кометы является единственной её твёрдой частью,  в  нём
сосредоточена  почти  вся  её  масса.  Поэтому  ядро  -  первопричина  всего
остального комплекса кометных  явлений.  Ядра  комет  до  сих  пор  всё  ещё
недоступны телескопическим наблюдениям, так как они  вуалируются  окружающей
их светящейся материей, непрерывно  истекающей  из  ядер.  Применяя  большие
увеличения, можно заглянуть в более глубокие  слои  светящейся  газо-пылевой
оболочки,  но  и  то,  что  останется,  будет  по  своим  размерам  всё  ещё
значительно превышать истинные размеры ядра. Центральное  сгущение,  видимое
в атмосфере кометы визуально и на  фотографиях,  называется  фотометрическим
ядром. Считается, что в центре его  находится  собственно  ядро  кометы,  то
есть располагается центр масс. Однако, как показал советский астроном Д.  О.
Мохнач,  центр  масс  может  не  совпадать   с   наиболее   яркой   областью
фотометрического ядра. Это явление носит название эффекта Мохнача.
  [pic]Туманная  атмосфера,  окружающая  фотометрическое  ядро,   называется
комой. Кома вместе с ядром составляют  голову  кометы  -  газовую  оболочку,
которая образуется в результате прогревания ядра при приближении  к  Солнцу.
Вдали от Солнца голова выглядит симметричной, но с приближением к  нему  она
постепенно  становится  овальной,  затем  удлиняется   ещё   сильнее   и   в
противоположной от Солнца стороне из неё  развивается  хвост,  состоящий  из
газа и пыли, входящих в состав головы.
 [pic]Ядро - самая главная часть кометы. Однако до сих пор нет  единодушного
мнения, что оно представляет собой на самом деле.  Ещё  во  времена  Лапласа
существовало мнение, что ядро кометы -  твёрдое  тело,  состоящее  из  легко
испаряющихся веществ типа льда или снега, быстро превращающихся  в  газ  под
воздействием солнечного тепла. Эта  классическая  ледяная  модель  кометного
ядра была существенно дополнена в  последнее  время.  Наибольшим  признанием
пользуется разработанная Уиплом модель ядра -  конгломерата  из  тугоплавких
каменистых частиц и замороженной  летучей  компоненты  (метана,  углекислого
газа, воды  и  др.).  В  таком  ядре  ледяные  слои  из  замороженных  газов
чередуются с пылевыми слоями. По мере прогревания газы, испаряясь,  увлекают
за собой облака пыли. Это позволяет объяснить образование газовых и  пылевых
хвостов у комет, а также способность небольших ядер к газовыделению.
  [pic]Согласно  Уиплу  механизм  истечения  вещества  из  ядра  объясняется
следующим образом. У комет, совершивших небольшое  число  прохождений  через
перигелий, - так называемых «молодых» комет - поверхностная  защитная  корка
ещё не успела образоваться,  и  поверхность  ядра  покрыта  льдами,  поэтому
газовыделение протекает интенсивно путём прямого испарения. В спектре  такой
кометы преобладает отражённый  солнечный  свет,  что  позволяет  спектрально
отличать «старые» кометы от «молодых». Обычно «молодыми» называются  кометы,
имеющие большие полуоси орбит,  так  как  предполагается,  что  они  впервые
проникают во внутренние области Солнечной системы.  «Старые»  кометы  -  это
кометы с коротким периодом обращения вокруг Солнца, многократно  проходившие
свой перигелий. У  «старых»  комет  на  поверхности  образуется  тугоплавкий
экран, так как  при  повторных  возвращениях  к  Солнцу  поверхностный  лед,
подтаивая, «загрязняется». Этот экран хорошо защищает  находящийся  под  ним
лёд от воздействия солнечного света.
   [pic]Модель   Уипла   объясняет   многие   кометные   явления:   обильное
газовыделение из маленьких ядер, причину негравитационных  сил,  отклоняющих
комету от расчётного пути. Потоки, истекающие из  ядра,  создают  реактивные
силы, которые и приводят к вековым ускорениям  или  замедлениям  в  движении
короткопериодических комет.
 [pic]Существуют также другие модели, отрицающие наличие  монолитного  ядра:
одна представляет ядро как рой снежинок, другая  -  как  скопление  каменно-
ледяных глыб, третья говорит о том, что ядро периодически конденсируется  из
частиц метеорного роя под  действием  гравитации  планет.  Всё  же  наиболее
правдоподобной считается модель Уипла.
 [pic]Массы ядер комет в настоящее  время  определяются  крайне  неуверенно,
поэтому можно говорить  о  вероятном  диапазоне  масс:  от  нескольких  тонн
(микрокометы) до нескольких сотен, а возможно, и тысяч миллиардов  тонн  (от
10[pic] до 10[pic]- 10[pic] тонн).
 [pic]Кома кометы окружает ядро в виде  туманной  атмосферы.  У  большинства
комет кома состоит из трёх  основных  частей,  заметно  отличающихся  своими
физическими параметрами:
1) наиболее близкая, прилегающая к ядру область - внутренняя,  молекулярная,
  химическая и фотохимическая кома,
2) видимая кома, или кома радикалов,
3) ультрафиолетовая, или атомная кома.
[pic]На расстоянии в 1 а. е.  от  Солнца  средний  диаметр  внутренней  комы
D[pic]= 10[pic]км, видимой D[pic]=  10[pic]-  10[pic]км  и  ультрафиолетовой
D[pic]= 10[pic]км.
[pic]Во внутренней коме происходят  наиболее  интенсивные  физико-химические
процессы: химические реакции, диссоциация и ионизация  нейтральных  молекул.
В видимой коме,  состоящей  в  основном  из  радикалов  (химически  активных
молекул) (CN, OH, NH[pic] и др.), процесс  диссоциации  и  возбуждения  этих
молекул  под  действием  солнечной  радиации  продолжается,  но  уже   менее
интенсивно, чем во внутренней коме.

                                    [pic]
       Рис.: Фотография кометы Хиакутаке в ультрафиолетовом диапазоне.

[pic]Л. М. Шульман на  основании  динамических  свойств  вещества  предложил
делить кометную атмосферу на следующие зоны:
1) пристеночный слой (область испарения  и  конденсации  частиц  на  ледяной
  поверхности),
2) околоядерную область (область газодинамического движения вещества),
3) переходную область,
4) область свободно-мо
1234
скачать работу

Кометы

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ