Кометы
Содержание:
- Лучшие ПТ-САУ в World of Tanks
- Ждем возвращения
- Комета Шумейкеров—Леви 9 (D/1993 F2)
- Что такое кометы?
- Организация и тактика действий афганских партизан
- Общие сведения
- Встречи на высоком уровне
- Нумерованные периодические кометы[править]
- Исследования с помощью космических аппаратов
- Кометы и Земля
- Комментарии
- Подробно о том, что собою представляет керамбит
- Чем кометы отличаются от астероидов и метеоритов?
- Кометы открытые после 1910 года
- Номенклатура
- Токсичность
- Официальные документы
- Комета Морхауза
- Комета Джакобини – Циннера (21P/Джакобини – Циннера)
- Кометы и Земля
- Комета Хиякутаке (C/1996 B2)
Лучшие ПТ-САУ в World of Tanks
Ждем возвращения
В наше время астрономы имеют мощное оборудование, позволяющее вести постоянные наблюдения за кометой, где бы она ни находилась. Поэтому, когда в 1991 году комета по непонятной причине ярко вспыхнула, и сбросила при этом большое пылевое облако, которое растянулось на сотни тысяч километров., это не осталось незамеченным. Гипотезы почему это произошло выдвигаются разные.
Уже назвали точное время, когда пролетит комета Галлея удаленную точку от Солнца и начнет свое возвращение — это декабрь 2023 года. Так что ученые и любители ждут с нетерпением 28 июля 2061 года, особенно в свете происшествия в 1991 г., всем интересно в каком виде предстанет красавица. По данным комета Галлея, когда прилетит к земле будет находиться перед Солнцем, что позволит наблюдать за ней невооруженным взглядом.
Комета Шумейкеров—Леви 9 (D/1993 F2)
В ночном небе Земли эту комету видно не было никогда, однако шуму она наделала столько, что в 1994 году о ней говорили все. Дело в том, что именно короткопериодическая комета Шумейкеров-Леви 9 стала участницей первого и единственного столкновения крупных небесных тел в Солнечной системе, которое наблюдалось человечеством. Вторым участником столкновения, были его главный виновник – Юпитер.
Падение кометы Шумейкеров—Леви 9 на Юпитер (модель)
Мы не можем утверждать какой размер и вес имела комета Шумейкеров-Леви 9 изначально, т.к. на момент открытия в 1992 году, она уже представляла собой не менее 20 осколков, расколовшегося единого ядра. Однако то с какой силой “рванул” в атмосфере планеты-гиганта её крупнейший осколок (примерно подсчитано, что выделившаяся энергия при столкновении, в 750 раз превышала мощь общего ядерного потенциала всех стран на Земле), говорит о том, что маленькой она не была.
Вспышки от падения обломков кометы Шумейкеров-Леви 9 на Юпитер были видны даже наблюдателям с Земли (разумеется в телескопы), а “дыры” оставленные ими в облачном покрове Юпитера достигали в диаметре 12 тыс. километров и сохранялись даже после полного оборота планеты вокруг оси.
Александр Фролов, для сайты starcatalog.ru
Что такое кометы?
Кометы это большие космические объекты состоящие из замороженных газов, камней и пыли, которые вместе с остальными небесными телами Солнечной системы вращаются вокруг звезды. Они образовались после сложных процессов, во время которых зарождались планеты и Солнце. В своем изначальном состоянии кометы довольно крупны и могут быть размером с целые города. Но в процессе их жизненного цикла, когда они находятся на орбите Солнца, кометы постепенно нагреваются по мере приближения к источнику тепла, теряя тем самым свою массу.
Солнце мало того, что нагревает их, оно еще и притягивает частицы, из-за чего и появляются огромные хвосты, простирающиеся на многие миллионы километров, озаряя темноту космоса. То, что удерживает комету в движении и направляет ее путь, это гравитация со всех планет и звезд, вблизи которых она проходит. Когда комета приближается к Солнцу, она движется все быстрее и быстрее, потому что чем ближе объект к источнику гравитации, тем сильнее она на него действует. Хвост кометы не только будет быстрее двигаться, но еще становиться длиннее, так как большее количество веществ будет испаряться.
Организация и тактика действий афганских партизан
Общие сведения
Предположительно, долгопериодические кометы прилетают во внутреннюю Солнечную систему из облака Оорта, в котором находится огромное количество кометных ядер. Тела, находящиеся на окраинах Солнечной системы, как правило, состоят из летучих веществ (водяных, метановых и других газов), испаряющихся при подлёте к Солнцу.
На данный момент обнаружено более 400 короткопериодических комет. Из них около 200 наблюдалось в более чем одном прохождении перигелия. Многие из них входят в так называемые семейства. Например, большинство самых короткопериодических комет (их полный оборот вокруг Солнца длится 3—10 лет) образуют семейство Юпитера. Немного малочисленнее семейства Сатурна, Урана и Нептуна (к последнему, в частности, относится знаменитая комета Галлея).
Кометы движутся по вытянутым эллиптическим орбитам
Обратите внимание на два различных хвоста.. Кометы, прибывающие из глубин космоса, выглядят как туманные объекты, за которыми тянется хвост, иногда достигающий в длину нескольких миллионов километров
Ядро кометы представляет собой тело из твёрдых частиц, окутанное туманной оболочкой, которая называется комой. Ядро диаметром в несколько километров может иметь вокруг себя кому в 80 тыс. км в поперечнике. Потоки солнечных лучей выбивают частицы газа из комы и отбрасывают их назад, вытягивая в длинный дымчатый хвост, который движется за ней в пространстве.
Кометы, прибывающие из глубин космоса, выглядят как туманные объекты, за которыми тянется хвост, иногда достигающий в длину нескольких миллионов километров. Ядро кометы представляет собой тело из твёрдых частиц, окутанное туманной оболочкой, которая называется комой. Ядро диаметром в несколько километров может иметь вокруг себя кому в 80 тыс. км в поперечнике. Потоки солнечных лучей выбивают частицы газа из комы и отбрасывают их назад, вытягивая в длинный дымчатый хвост, который движется за ней в пространстве.
Яркость комет очень сильно зависит от их расстояния до Солнца. Из всех комет только очень малая часть приближается к Солнцу и Земле настолько, чтобы их можно было увидеть невооружённым глазом. Самые заметные из них иногда называют «большими (великими) кометами».
Многие из наблюдаемых нами метеоров («падающих звёзд») имеют кометное происхождение. Это потерянные кометой частицы, которые сгорают при попадании в атмосферу планет.
Результаты исследования спектра межзвёздной кометы C/2019 Q4 (Борисова) показывают, что кометы в других планетных системах могут образовываться в результате процессов, аналогичных тем, которые привели к образованию комет в облаке Оорта в Солнечной системе.
Встречи на высоком уровне
Согласитесь, что четыре кометы, в течение года посетившие окрестности Земли, — это довольно много. Однако никто не может гарантировать, что в ближайшее время нас не посетят ещё какие-то гостьи из космоса. Астрономы ежегодно наблюдают десятки новых комет, но предсказать их маршрут не всегда оказывается возможным. Некоторые пролетают довольно далеко от нас и остаются незамеченными наблюдателями, но есть и такие, которые украшают ночное небо, распустив по нему свои восхитительные хвосты. Не исключено, что в ближайшее время в нашу дверь «постучится» очередная космическая странница. Хочется надеяться, что такая встреча произойдёт на высоком уровне и не нанесёт вреда обеим сторонам.
Метки: Тайны 20 века, космос, комета, хвост, ядро
Нумерованные периодические кометы[править]
Исследования с помощью космических аппаратов
Комета | Посещение | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|
Название | Год открытия | Космический аппарат | Дата | Расстояние сближения (км) | |
21P/Джакобини — Циннера | 1900 | «Международный исследователь комет» | 1985 | 7800 | Пролёт |
Комета Галлея | Появления известны с древних времён (не позже 240 г. до н. э.); периодичность появления обнаружена в 1705 г. | «Вега-1» | 1986 | 8889 | Сближение |
Комета Галлея | «Вега-2» | 1986 | 8030 | Сближение | |
Комета Галлея | «Суйсэй» | 1986 | 151000 | Сближение | |
Комета Галлея | «Джотто» | 1986 | 596 | Сближение | |
26P/Григга — Скьеллерупа | 1902 | «Джотто» | 1992 | 200 | Сближение |
19P/Борелли | 1904 | Deep Space 1 | 2001 | ? | Сближение |
81P/Вильда | 1978 | «Стардаст» | 2004 | 240 | Сближение; возврат образцов на Землю |
9P/Темпеля | 1867 | «Дип Импакт» | 2005 | Сближение; столкновение специального модуля (ударника) с ядром | |
103P/Хартли | 1986 | «Дип Импакт» | 2010 | 700 | Сближение |
9P/Темпеля | 1867 | «Стардаст» | 2011 | 181 | Сближение |
67P/Чурюмова — Герасименко | 1969 | «Розетта» | 2014 | Выход на орбиту в качестве квазиспутника; первая в истории мягкая посадка на комету (модуль «Филы») |
Планируемые исследования
Наиболее интересным исследованием обещает стать миссия «Розетта» Европейского космического агентства к комете Чурюмова — Герасименко, открытой в 1969 году Климом Чурюмовым и Светланой Герасименко. Автоматическая станция «Розетта» была запущена в 2004 году и достигла кометы в ноябре 2014 года, в период, когда она была далека от Солнца, и её активность была невысока. «Розетта» наблюдала развитие активности кометы на протяжении двух лет, сопровождая её в качестве квазиспутника на расстояниях 3—300 км от ядра. Впервые в истории исследования комет на ядро опустился посадочный модуль («Филы»), который, помимо прочих задач, должен был взять образцы грунта и исследовать их прямо на борту, а также передать на Землю фотографии газовых струй, вырывающихся из ядра кометы (научная программа модуля была в основном выполнена, однако именно эти задачи выполнить не удалось).
Кометы и Земля
Массы комет в космических масштабах ничтожны — примерно в миллиард раз меньше массы Земли, а плотность вещества из их хвостов практически равна нулю. Поэтому «небесные гостьи» никак не влияют на планеты Солнечной системы. Например, в мае 1910 года Земля проходила сквозь хвост кометы Галлея, но никаких изменений в движении нашей планеты не произошло.
С другой стороны, столкновение крупной кометы с планетой может вызвать крупномасштабные последствия в атмосфере и магнитосфере планеты. Хорошим и довольно качественно исследованным примером такого столкновения было столкновение обломков кометы Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером в июле 1994 года.
Вероятность столкновения Земли с ядрами комет по расчётам эстонского астронома Эрнста Эпика:
Диаметр ядра, км | Средний интервал между столкновениями, млн лет |
---|---|
0,5—1 | 1,3 |
1—2 | 5,6 |
2—4 | 24 |
4—8 | 110 |
8—17 | 450 |
> 17 | 1500 |
По мнению американского астрофизика Лизы Рэндалл, периодические массовые вымирания в биосфере Земли происходили в результате столкновений с кометами из облака Оорта.
Комментарии
Подробно о том, что собою представляет керамбит
Чем кометы отличаются от астероидов и метеоритов?
Отличие кометы от метеорита и астероида Метеоры связаны с яркими вспышками в небе, которые часто называются “падающими звездами”. Метеороиды — это объекты в космосе, размеры которых варьируются от зерен пыли до мелких астероидов. По сути это просто камни, летающие по космосу. Когда метеороиды попадают в атмосферу Земли (или другой планеты, например, Марса) на высокой скорости и сгорают, огненные шары или “падающие звезды” называются метеорами. Когда метеороид переживает путешествие через атмосферу и падает на землю, его называют метеоритом. Все это зависит от размера космического тела.
Астероид, иногда называющиеся малыми планетами, являются каменными крупными осколками без атмосферы, которые остались после первых ступеней формирования нашей Солнечной системы около 4,6 миллиардов лет назад. Большая часть находится между Марсом и Юпитером. Размеры астероидов сильно варьируются — они могут достигать в диаметре 530 километров или же быть совсем маленькими и достигать всего 10 метров. Главным отличием астероида и кометы является их химический состав.
Интересный факт: общая масса всех астероидов в Солнечной системе меньше массы Луны.
Кометы открытые после 1910 года
Название кометы | Временноеобозначение | Период(лет) | Дата открытия | Первооткрыватель |
---|---|---|---|---|
Комета Брукса | C/1911 O1 | 1900 | 22 июля 1911 | Уильям Брукс |
Комета Белявского | C/1911 S3 | N/A | 30 сентября 1911 | Белявский С. И. |
Комета Гейла | C/1912 R1 | N/A | 10 сентября 1912 | Уолтер Гейл |
Комета Делавана | C/1913 Y1 | ~ 24 000 000 | 27 ноября 1913 | Пабло Делавана |
Комета Оркиша | C/1925 G1 | N/A | 6 апреля 1925 | |
Комета Скьеллерупа — Маристани | C/1927 X1 | 36 600 | 5 декабря 1927 | (28.11.1927),Эдмундо Маристани (6.12.1927) |
Комета де Кока — Параскевопоулоса | C/1941 B2 | N/A | 19 января 1941 | Reginald Purdon de Kock (15.01.1941), (23.01.1941) |
Большая южная комета 1947 года | C/1947 X1 | N/A | 10 декабря 1947 | N/A (распалась на двафрагмента C/1947 X1-A и C/1947 X1-B) |
Комета затмения 1948 года | C/1948 V1 | 84 800 | 8 ноября 1948 | Обнаружена во время солнечногозатмения в Найроби (−2m) |
Комета Аренда — Ролана | C/1956 R1 | N/A | 30 ноября 1956 | Сильвен Арен, Georges Roland |
Комета Мркоса | C/1957 P1 | N/A | 5 августа 1957 | Антонин Мркос |
Комета Вильсона — Хаббарда | C/1961 O1 | N/A | 25 июля 1961 | A. Stewart Wilson, William B. Hubbard |
Комета Хьюмасона | C/1961 R1 | 2 940 | 6 сентября 1961 | Милтон Хьюмасон |
Комета Сэки — Лайнса | C/1962 C1 | N/A | 7 февраля 1962 | Цутому Сэки, Richard D. Lines (англ.) |
Комета Икэя — Сэки | C/1965 S1 | 880 | 21 сентября 1965 | Каору Икэя, Цутому Сэки |
Комета Рудницкого | C/1966 T1 | N/A | 17 октября 1966 | |
Комета Митчелла — Джонса — Гербера | C/1967 M1 | N/A | 3 июля 1967 | Мишель Митчелл,Брайн Джонс,Ричард Гербер |
Комета Беннетта | C/1969 Y1 | N/A | 30 декабря 1969 | John Caister Bennett |
Комета Уайта — Ортиса — Болелли | C/1970 K1 | N/A | 23 мая 1970 | Грэм Уайт (18.05.1970),Эмилио Ортис (21.05.1970),Карлос Болелли (22.05.1970) |
Комета Когоутека | C/1973 E1 | N/A | 28 января 1973 | Лубош Когоутек |
Комета Уэста | C/1975 V1 | N/A | 10 августа 1975 | Ричард Уэст |
Комета SOLWIND 1 | C/1979 Q1 | N/A | 30 августа 1979 | R. Howard, N. Koomen, D. J. Michels |
Комета Боуэлла | C/1980 E1 | N/A | 11 февраля 1980 | Эдвард Боуэлл |
Комета Остина | C/1989 X1 | N/A | 6 декабря 1989 | Rodney Austin (англ.) |
Комета Скоритченко — Джорджа | C/1989 Y1 | 62 000 | 13 июня 1988 | Скоритченко Б. Н., Дуглас Джордж |
C/1992 J1 | C/1992 J1 | 78 000 | 1 мая 1992 | Дэвид Рабиновиц, Spacewatch |
Комета Макнота — Расселла | C/1993 Y1 | 1557,67 | 17 декабря 1993 | Роберт Макнот, Кеннет Расселл |
Комета Хейла — Боппа | C/1995 O1 | 2533,97 | 23 июля 1995 | Алан Хейл, |
Комета Хякутакэ | C/1996 B2 | 108869,84 | 30 января 1996 | Юдзи Хякутакэ |
Комета Чжу — Бэлэма | C/1997 L1 | 117594,79 | 3 июня 1997 | Чжу Цзинь (3.06.1997),Дэвид Бэлэм (8.06.1997) |
Комета Стонехоуса | C/1998 H1 | 18747,11 | 27 апреля 1998 | Patrick L. Stonehouse |
Комета Каталины | C/1999 F1 | 351642,46 | 23 марта 1999 | Каталинский небесный обзор |
Комета LINEAR | C/2000 U5 | N/A | 29 октября 2000 | LINEAR |
Комета | C/2000 W1 | 24 000 | 18 ноября 2000 | Сёго Уцуномия, |
Комета NEAT | C/2001 Q4 | N/A | 24 августа 2001 | NEAT |
Комета Брэдфилда | C/2004 F4 | 3688,51 | 23 марта 2004 | William Bradfield (итал.) |
Комета Макхольца | C/2004 Q2 | 116412,08 | 27 августа 2004 | |
Комета Пойманьского | C/2006 A1 | 115774,19 | 2 января 2006 | |
Комета (Матсона — Маттьяццо) | C/2006 M4 | 47 000 | 20 июня 2006 | Роберт Матсон, Микаэль Маттьяццо |
Комета Макнота | C/2006 P1 | 92 600 | 7 августа 2006 | Роберт Макнот (−5m) |
Комета LONEOS | C/2007 F1 | N/A | 19 марта 2007 | LONEOS |
Комета Лулинь | C/2007 N3 | 19 487 686,32 | 11 июля 2007 | Обсерватория Лулинь(Е Куаньдзи, Лин Чи-Шэн) |
Комета Сайдинг-Спринг | C/2007 Q3 | 650 000 | 25 августа 2007 | Обсерватория Сайдинг-Спринг(Донна Бёртон) |
Комета Боаттини | C/2007 W1 | 63 000 | 20 ноября 2007 | Андреа Боаттини |
Комета Матичича | C/2008 Q1 | 14448,05 | 18 августа 2008 | Станислав Матичич,Обсерватория Чёрный Верх |
Комета Йи — Матсона | C/2009 F6 | 11596,92 | 26 марта 2009 | Йи Даэ Dae, Роберт МатсонSOHO |
Комета Макнота | C/2009 K5 | N/A | 27 мая 2009 | Роберт Макнот |
Комета Макнота | C/2009 R1 | N/A | 9 сентября 2009 | Роберт Макнот |
Комета Еленина | C/2010 X1 | 11 800 | 10 декабря 2010 | Еленин Л. В. |
Комета Pan-STARRS | C/2011 L4 | 110 000 | 6 июня 2011 | Pan-STARRS |
Комета Лавджоя | C/2011 W3 | 697,96 | 27 ноября 2011 | Терри Лавджой |
Комета SWAN | C/2012 E2 | N/A | 8 марта 2012 | Владимир Безуглый |
Комета Леммон | C/2012 F6 | 10783,12 | 23 марта 2012 | MLS (A. R. Gibbs) |
Комета ISON | C/2012 S1 | N/A | 21 сентября 2012 | Виталий Невский, Новичонок А. О. |
C/2012 S4 | C/2012 S4 | 150000 лет | 28 сентября 2012 | Pan-STARRS (Bryce Bolin, Peter Veres, Larry Denneau, Richard Wainscoat, Rob Jedicke, Marco Micheli) |
C/2013 US10 | C/2013 US10 | N/A | 31 октября 2013 | Каталинский небесный обзор |
Номенклатура
За минувшие столетия правила именования комет неоднократно меняли и уточняли. До начала XX века большинство комет называлось по году их обнаружения, иногда с дополнительными уточнениями относительно яркости или сезона года, если комет в этом году было несколько. Например, «Большая комета 1680 года», «Большая сентябрьская комета 1882 года», «Дневная комета 1910 года» («Большая январская комета 1910 года»).
После того как Галлей доказал, что кометы 1531, 1607 и 1682 годов — это одна и та же комета, и предсказал её возвращение в 1759 году, данная комета стала называться кометой Галлея. Вторая и третья известные периодические кометы получили имена Энке и Биэлы в честь учёных, вычисливших их орбиты, несмотря на то, что первая комета наблюдалась ещё Мешеном, а вторая — Мессье в XVIII веке. Позже периодические кометы обычно называли в честь их первооткрывателей. Кометы, наблюдавшиеся лишь в одном прохождении перигелия, продолжали называть по году появления.
В начале XX века, когда открытия комет стали частым событием, было выработано соглашение об именовании комет, которое остаётся актуальным до сих пор. Комета получает собственное имя только после того, как её обнаружат три независимых наблюдателя. В последние годы множество комет открывается с помощью инструментов, которые обслуживают большие команды учёных; в таких случаях кометы именуются по инструментам. Например, комета C/1983 H1 (IRAS — Араки — Алкока) была независимо открыта спутником IRAS и любителями астрономии Гэнъити Араки (яп. 荒貴源一) и Джорджем Алкоком (англ. George Alcock). В прошлом, если одна группа астрономов открывала несколько комет, к именам добавляли номер (но только для периодических комет), например, кометы Шумейкеров — Леви 1—9. Сейчас рядом инструментов ежегодно открывается множество комет, что сделало такую систему непрактичной. Вместо этого используют специальную систему обозначения комет.
До 1994 года кометам сначала давали временные обозначения, состоявшие из года их открытия и латинской строчной буквы, которая указывает порядок их открытия в данном году (например, комета Беннетта была девятой кометой, открытой в 1969 году, и при открытии получила временное обозначение 1969i). После того, как комета проходила перигелий, её орбита надёжно устанавливалась, и комета получала постоянное обозначение, состоявшее из года прохождения перигелия и римского числа, указывавшего на порядок прохождения перигелия в данном году. Так, комете 1969i было дано постоянное обозначение 1970 II (вторая комета, прошедшая перигелий в 1970 году).
По мере увеличения числа открытых комет эта процедура стала очень неудобной. В 1994 году Международный астрономический союз одобрил новую систему обозначений комет. Сейчас в название кометы входит год открытия, буква, обозначающая половину месяца, в котором произошло открытие, и номер открытия в этой половине месяца. Эта система похожа на ту, которая используется для именования астероидов. Таким образом, четвёртая комета, открытая во второй половине февраля 2006 года, получает обозначение 2006 D4. Перед обозначением кометы ставят префикс, указывающий на природу кометы. Используются следующие префиксы:
- P/ — короткопериодическая комета (то есть комета, чей период меньше 200 лет, или которая наблюдалась в двух или более прохождениях перигелия);
- C/ — долгопериодическая комета;
- X/ — комета, достоверную орбиту для которой не удалось вычислить (обычно для исторических комет);
- D/ — кометы разрушились или были потеряны;
- A/ — объекты, которые были ошибочно приняты за кометы, но реально оказавшиеся астероидами.
Например, комета Хейла — Боппа, первая комета, открытая в первой половине августа 1995 года, получила обозначение C/1995 O1.
Обычно после второго замеченного прохождения перигелия периодические кометы получают порядковый номер. Так, комета Галлея впервые была обнаружена в 1682 году. Её обозначение в том появлении по современной системе — 1P/1682 Q1.
В Солнечной системе имеется семь тел, которые числятся и в списке комет, и в списке астероидов. Это (2060) Хирон (95P/Хирон), (4015) Вильсон — Харрингтон (107P/Вильсона — Харрингтона), (7968) Эльст — Писарро (133P/Эльста — Писарро), (60558) Эхекл (174P/Эхекл), (118401) LINEAR (176P/LINEAR), (323137) 2003 BM80 (282P/2003 BM80) и (300163) 2006 VW139 (288P/2006 VW139).
Токсичность
Официальные документы
Комета Морхауза
- Официальное название: С/1908 R1.
- Дата открытия: 1908 год
- Первооткрыватель: Д. Морхауз (США).
Применимый тогда знаменитый спектральный анализ установил, что комета имеет голову и через сужение оболочек перетекает в хвост.
Поразительным было открытие, что хвост тоже необычен. Он формируется наподобие лучей–спиц, закрывающихся и открывающихся как зонтик, что в свою очередь дало возможность формироваться нескольким хвостам.
Наблюдение за кометой выявило следующую особенность. Хвосты умели разрываться и через какое-то время нарастали вновь. Данное уникальное и единственное явление не удалось увидеть при изучении других комет.
Комета Джакобини – Циннера (21P/Джакобини – Циннера)
Эта небольшая короткопериодическая комета была обнаружена в Мишелем Джакобини (в 1900 г.) и подтверждена Эрнстом Циннером (в 1913 г.). Её период обращения вокруг Солнца составляет всего 6,4 года, а в самой дальней точке она никогда не выходит за орбиту Юпитера.
За счет того, что комета слабая (хотя размер её ядра составляет не менее 6 км в поперечнике), она регулярно играла в “кошки-мышки” с астрономами и далеко не каждый раз “находилась” на своем месте, вопреки всем прогнозам. Зато иногда комета Джакобини – Циннера появлялась не просто в виде довольно яркого объекта (в 1946 и 1959 г.г.), но и рассыпала настоящие “искры” вспышек непонятного происхождения.
Комета Джакобини – Циннера (21P/Джакобини – Циннера)
Скорее всего эти вспышки отвечают и за ещё одно интересное явления, связанное с этой кометой — метеорный поток Дракониды, максимум активности которого приходится примерно на 9 октября. Обычно он весьма слаб, но в отдельные годы (например в 1933 и 1946 годах) он “выливался” в настоящие “метеоритный ливень”, когда за один час регистрировалось по несколько тысяч метеоров.
Кометы и Земля
Массы комет в космических масштабах ничтожны — примерно в миллиард раз меньше массы Земли, а плотность вещества из их хвостов практически равна нулю. Поэтому «небесные гостьи» никак не влияют на планеты Солнечной системы. Например, в мае 1910 года Земля проходила сквозь хвост кометы Галлея, но никаких изменений в движении нашей планеты не произошло.
С другой стороны, столкновение крупной кометы с планетой может вызвать крупномасштабные последствия в атмосфере и магнитосфере планеты. Хорошим и довольно качественно исследованным примером такого столкновения было столкновение обломков кометы Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером в июле 1994 года.
Вероятность столкновения Земли с ядрами комет по расчётам эстонского астронома Эрнста Эпика:
Диаметр ядра, км | Средний интервал между столкновениями, млн лет |
---|---|
0,5—1 | 1,3 |
1—2 | 5,6 |
2—4 | 24 |
4—8 | 110 |
8—17 | 450 |
> 17 | 1500 |
По мнению американского астрофизика Лизы Рэндалл, периодические массовые вымирания в биосфере Земли происходили в результате столкновений с кометами из облака Оорта.
Комета Хиякутаке (C/1996 B2)
Долгопериодическая комета, открытая 30 января 1996 года японским астрономом-любителем Юдзи Хякутакэ. Комета получила статус «Большой кометы 1996 года», что и неудивительно: в марте 1996 года приблизилась на расстояние менее 15 млн. км. к Земле, в связи с этим имела высокую визуальную яркость. Хвост имел длину до 7 угловых градусов.
Комета Хиякутаке (C/1996 B2)
Диаметр кометы Хякутакэ оценивается около 5 км. При наблюдении её впервые было обнаружено рентгеновское излучение, впоследствии обнаруженное у других комет. Комета Хякутакэ – редкий гость в наших краях. Исследования показали – её местом рождения является не Пояс Койпера, как у большинства комет, а Облако Оорта, что само по себе делает путь до Солнца очень долгим. В самой дальней точке орбиты, комета Хякутакэ отстоит от Солнца на 3/4 светового года.
Изначальный период обращения кометы вокруг Солнца оценивался в 17 000 лет, но во время её первого (на памяти людей) визита, в 1996 году, на орбиту кометы сильно повлияла гравитация Юпитера, и сейчас оценки времени возвращения кометы варьируются от 70 000 лет. Таким образом, первый наблюдаемый человеком пролет кометы рядом с Землей, вполне может оказаться и последним.