Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Оумуамуа оказался чем-то совершенно новым для человечества практически во всем. Напомним, назвали небесное тело по-гавайски, потому что обнаружила его осенью 2017 года работающая на Гавайях обсерватория Pan-STARRS. В переводе «Оумуамуа» означает «посланник издалека». Траектория его полета вкупе со скоростью не оставили никаких сомнений в том, что астероид не принадлежит Солнечной системе и явился из межзвездного пространства. Это был первый такой известный случай, поэтому в глазах астрономов наблюдение Оумуамуа стало историческим событием.
По мере накопления данных наблюдений выяснилось, что объект в полете вращается вокруг своей оси и при этом меняет яркость. В итоге удалось рассчитать его размеры: длина — 230 метров при ширине около 35 метров. То есть в длину астероид почти в семь раз больше, чем в ширину. Таких небесных тел астрономы еще никогда не видели и задаются вопросом, как астероиды могут приобретать столь своеобразные формы. В основном это пытаются объяснить естественными причинами, но звучит и версия о возможном искусственном происхождении Оумуамуа.
Выяснить природу объекта недавно попытались астрономы из Китая. Они изложили свои расчеты в статье, доступной на сервере препринтов Корнеллского университета. Исследователи пришли к выводу, что подобные Оумуамуа экстремально вытянутые небесные тела могут возникать как обломки более крупных объектов, разрушенных под действием гравитации. Это называется приливным разрушением: если меньший объект оказывается к большему слишком близко, притяжение последнего разрывает «жертву».
У каждой звезды и планеты есть та граница, пересечение которой означает для подлетевшего уничтожение. Она называется пределом Роша. К примеру, в 2029 году мы ожидаем близкую встречу с астероидом Апофис. По расчетам, он должен пролететь мимо Земли на расстоянии всего 32 тысяч километров — это лишь на несколько тысяч километров дальше того самого предела Роша. Иными словами, окажись Апофис чуть ближе, мы получим бомбардировку падающими обломками 325-метровой глыбы.
По словам ученых, их коллеги ранее высказывали в том числе версию о том, что Оумуамуа мог оказаться обломком планеты. Они, со своей стороны, рассмотрели немного другой вариант: это мог быть фрагмент одного из «строительных блоков» планет — небесных тел, из которых постепенно собираются каменистые миры. Они называются планетезималями. Кстати, Главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером многие ученые считают несостоявшейся планетой — гравитация Юпитера не позволила всем этим камням собраться воедино.
В данном случае предположили, что в какой-то системе эти планетезимали не только лишились шансов стать целым миром, но и оказались, наоборот, раздроблены. Как выяснилось, для этого нужно, чтобы в системе была лишь одна планета, причем очень крупная — газовый гигант. Она должна так повлиять на летающие в окрестностях планетезимали, чтобы их орбиты довольно сильно вытянулись и стали примерно такими, как у Плутона. Тогда в какой-то момент предполагаемое многокилометровое тело окажется слишком близко к звезде, начнет распадаться, и от него в том числе будут откалываться длинные сигарообразные части типа Оумуамуа.
Ученые сравнили несколько разных вариантов того, какой может быть звезда и ее планета, чтобы получить как можно больше именно вытянутых обломков, которые к тому же должны быть выброшены из планетной системы — получить так называемый гравитационный разгон.
Выяснилось, что лучше всего для этого подходит система звезды с массой вдвое меньше солнечной — красного карлика. Планета у нее должна быть такой, как Юпитер, и располагаться гораздо ближе к светилу, чем Меркурий. Интересно, что с солнцеподобной звездой такой трюк не удается: моделирование показывает, что потенциальные прародители Оумуамуа будут по большей части падать на такое светило малоповрежденными. Это объясняет, почему такие астероиды не встречаются в Солнечной системе.
Впрочем, даже при лучшем сценарии, то есть в системе красного карлика и двойника Юпитера вероятность образования «Оумуамуа» и их вылета в межзвездное пространство составляет лишь три процента. Следовательно, в 2017 году мы в любом случае встретились с чем-то крайне редким, особенным.
С наступлением летней жары так и тянет окунуться в прохладную воду реки или озера. И такое решение может быть небезопасным! Эксперты Пермского Политеха рассказали, от чего водоемы становятся мутными и грязными, почему нельзя купаться рядом с утками и мостами, что находят в запрещенных для отдыха местах, какие инфекции можно подхватить и как не заболеть после купания.
Ученые смоделировали эволюцию одного из спутников Плутона и заключили, что замерзший древний океан под его поверхностью не способствовал криовулканизму.
На стыке трех литосферных плит у Красного моря заметили необычный вулканический процесс: где-то магма поднимается равномерным потоком, где-то — по частям. По мнению геологов, такой «пульс» вызван тем, что в некоторых местах магма с большим трудом пытается пробиться на поверхность.
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.
Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Комментарии