{"id":14291,"url":"\/distributions\/14291\/click?bit=1&hash=257d5375fbb462be671b713a7a4184bd5d4f9c6ce46e0d204104db0e88eadadd","hash":"257d5375fbb462be671b713a7a4184bd5d4f9c6ce46e0d204104db0e88eadadd","title":"\u0420\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u043d\u0430 Ozon \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442","buttonText":"","imageUuid":""}

Астрономы предложили новую теорию возникновения далеких транснептуновых объектов

Ученые Института астрономии РАН исследовали долговременное гравитационное взаимодействие планет-гигантов с остатками планетезималей (то есть образованных в результате постепенного приращения более мелких тел), не вошедших в эти планеты.

Эта работа важна для детального понимания происхождения Солнечной системы и выяснения структуры ее внешней части. Недавнее открытие семейства объектов, движущихся далеко за орбитой Нептуна, вызвало бурную научную дискуссию о структуре внешней части Солнечной системы. В частности, зарубежные ученые отстаивают точку зрения, что необычная группировка угловых элементов орбит этих объектов вблизи определенных значений обусловлена существованием далекой планеты, производящей этот эффект.

Хотя динамическая картина выглядит вполне убедительно, вопрос о действительном существовании девятой планеты Солнечной системы остается открытым. Несмотря на интенсивные поиски, планета до сих пор не обнаружена. Объяснение образования далекой массивной планеты тоже затруднительно. Поэтому необходимо рассматривать и другие сценарии формирования наблюдаемой структуры далекой транснептуновой области.

Исследования показали, что вследствие вековых резонансов возникают далекие транснептуновые объекты в широком диапазоне начальных масс планетезимального диска. Таким образом, далекие транснептуновые объекты являются естественным результатом долговременной эволюции системы, включающей мигрирующие планеты-гиганты и самогравитирующий планетезимальный диск.

ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Вячеслав Емельяненко

Дальнейшие шаги, как пояснили специалисты, требуют развития поисковых программ с помощью больших телескопов для открытия новых далеких транснептуновых объектов и проведения численных экспериментов с более значительным числом объектов на мощных суперкомпьютерах.

Работа поддержана Минобрнауки России в рамках проекта по приоритетным направлениям научно-технологического развития «Теоретические и экспериментальные исследования формирования и эволюции внесолнечных планетных систем и характеристик экзопланет».

Исследование было основано на численном решении известной задачи N тел на промежутке времени порядка возраста Солнечной системы и применении аналитических методов небесной механики. Оно опубликовано в журнале Astronomy&Astrophysics.

Подпишитесь на наш канал, чтобы не упускать новости науки. Важная информация есть в нашем Telegram.

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда