Что такое комета. Строение комет. Исследования с помощью космических аппаратов

Ядро и кома из пыли и газа являются основными частями в составе кометы и представляют ее голову. Хвост этого небесного объекта представляет из себя светящуюся полосу, которая появляется на малом расстоянии к Солнцу под воздействием светового воздействия и солнечного ветра. Он чаще направлен в противоположную сторону от Солнца.
Форма и длинна хвостов различна. Есть кометы, у которых они могут быть протянуты через все небо, а бывает так, что хвост отделен от головы.
Через них достаточно хорошо видны звезды, в веду того, что у них отсутствуют резкие очертания и состоят из разреженного вещества – газа или пыли, а может быть и из того и из другого. Хвост кометы виден только потому, что газ, из которого он состоит, светится благодаря ионизации ультрафиолетовыми лучами, а солнечный свет рассеивается благодаря пыли. Пылинки хвоста этого астрономического тела по составу схожи с астероидным материалом
. В самом конце 19 века знаменитій русский астроном Федор Бредихин разрабатівал свою теорию о хвостах и формах комет, а так же создал их классификацию.
Бредихин выделил несколько типов хвостов комет:
- прямые и узкие, противоположно направленные Солнцу;
- широкие а также слегка искривленные, уклоняющиеся от Солнца;
- короткие, сильно уклоняющиеся от Солнца.
Различие в видах хвостов комет имеет простое объяснение. Неодинаковый состав частиц, из которых состоят косматые звезды, различнім образом реагируют на излучение солнечнца, поэтому и их хвосты имеют разный вид.
Вылетая из ядра скорость движения частицы складывается из скорости, полученной от воздействия солнца, и скорости, с которой движется астрономический объект. Вектор, движения скорости кометы, касательно к ее орбите, из – за этого частицы, вылетающие из ее ядра под воздействием солнечных лучей, располагаются по кривой, которая называется синдинамой, определяющей положение хвоста в данный момент времени. При резких отдельных выбросах образуются синхронны – отрезки на синдинаме, находящиеся под углом к ней. Хвост этой звезды будет отклоняться от направления Солнца в зависимости от массы частиц и действия Солнца.
Кометы вблизи.
Благодаря аппаратам, которые побывали вблизи комет, можно четко представить их химический и физический состав. Эти аппараты получили и передали на Землю много сведений об ее оболочке и ядре. Как выяснили ученые благодаря детальному изучению кометы Галлея в 1986 году, ядро этого космического тела состоит изо льда, а пылевые частицы образуют оболочку. Когда она приближается к Солнцу, некоторые из частиц оболочки под давлением солнечных лучей и ветра переходят в ее хвост.
Комета Галлея имеет 14 километров в длину, порядка 7,5 километров в поперечном размере.
Ядро этой звезды неправильной формы, оно вращается вокруг оси перпендикулярной плоскости, на которой находится орбита кометы Галлея, а период вращения составляет 53 часа.


Кометы и Земля.
Кометы имеют очень маленькую массу, и плотность вещества их хвостов также ничтожно низка. Именно в связи с этим, находясь в пределах Солнечной системы, они не оказывают никакого влияния на планеты. Как известно, что 1910 года, в мае, Земля прошла сквозь хвост кометы Галлея, однако данный факт никак не повлиял на дальнейшее движение Земли.
Однако ученые считают, что если произойдет столкновение с крупной кометой, то могут произойти серьезные изменения в атмосфере и магнитосфере нашей планеты.

Увлекательные небесные объекты, которые пугали и восхищались звездчиками на протяжении всей истории. Там много мы не знаем об этих ледяных посетителях, но вот разбивка того, что ученые подтвердили или сильно подозревают о разных типах этих так называемых «грязных снежков».

Комета - ледяной шар из замороженного газа, камня и пыли, который вращается вокруг Солнца по эллиптической траектории. Когда ближе к Солнцу на орбите ядро ​​кометы выделяет газы, которые образуют кому и хвост, поэтому, когда комета находится далеко от Солнца, у нее не будет хвоста. Осколки, оставленные после кометы хвост - это то, что вызывает метеоритный дождь.

Кометы — космические снежки, состоящие из замороженных газов, скал и пыли и размером примерно с небольшой город. Когда орбита кометы приносит ее близко к Солнцу, она нагревается и извергает пыль и газ, вследствие чего она становится ярче, чем большинство планет. Пыль и газ образуют хвост, который тянется от Солнца на миллионы километров.

Считается, что кометы образовались 6 миллиардов лет назад, когда солнечная система была молода и сразу после образования планет. Поскольку кометы настолько стары, ученые полагают, что могут найти решения головоломок о природе и эволюции нашей Солнечной системы.

На этой иллюстрации показаны кометы, мчащиеся к звезде Эта Корви. Одна комета изображена, разбиваясь в скалистом теле, бросая в космос пыль, богатую льдом и углеродом, и разбивает воду и органику на поверхность планеты. Каковы разные типы комет? Классификация комет - это непрерывный процесс. Кометы можно отличить по своим орбитам, которые сильно различаются. Долгосрочные кометы находятся на дорожках, которые вывозятся мимо планет Солнечной системы до их возвращения. Ученые подозревают, что долговременные кометы возникли в Облаке Оорта, расположенном на краю нашей солнечной системы, тогда как короткопериодные кометы вырвались из пояса Койпера, дома Плутона.

10 фактов, которые необходимо знать о кометах

Если бы Солнце было бы таким же большим как входная дверь, Земля была бы размером с монетку, карликовая планета Плутон окажется размером с булавочную головку, а крупнейшая комета Пояса Койпера (которая имеет около 100 км в поперечнике, что составляет примерно одну двадцатую Плутона) будет размером с пылинку.

Объекты могут вырваться из этих областей, когда происходят гравитационные изменения. Комета Галлея - известный пример короткопериодической кометы с орбитой всего лишь 75 или 76 лет. Говоря о комете Галлея, считается, что две подгруппы короткопериодических комет, кометы Галлея и Юпитер -типы. Это говорит о том, что долгопериодические кометы могут стать короткопериодическими кометами в зависимости от того, как планетарная гравитация формирует их орбиты. Комиты с одним появлением считаются кометами, которые не привязаны к солнцу и могут выходить из Солнечной системы.

Короткопериодические кометы (кометы, которые совершают полный оборот вокруг Солнца менее чем за 200 лет) проживают в ледяном регионе, известном как Пояс Койпера, расположенном за орбитой Нептуна. Длинные комет (кометы с длинными, непредсказуемыми орбитами) берут начало в далеких уголках Облака Оорта, которое расположено на расстоянии до 100 тысяч а.е.

Сунразинг-кометы часто злополучные кометы, которые страдают от проблемы Икара. Мертвые кометы, такие как недавние и неправильно названные, представляют собой кометы, чьи газы сгорели. Экзокомиты - это кометы, которые существуют за пределами нашей солнечной системы.

Сколько комет есть? Короткий ответ - целая куча. В то время как комета может быть редким зрелищем в небе, они вполне хорошо представлены в космосе. Представьте себе, что эти ледяные объекты могли сказать, так как они высоко верят его в космос. Как только комета входит в центральную солнечную систему, поверхность этого «грязного снежка» нагревается. В результате замороженное вещество испаряется непосредственно до газа. Таким образом, вокруг ядра развивается так называемое ядро. Вместе ядро ​​и кома образуют кометную головку.

Дни на комете меняются. Например, день на комете Галлея колеблется от 2,2 до 7,4 земных суток (время, необходимое для того, чтобы кометы совершила полный оборот вокруг своей оси). Комета Галлея делает полный оборот вокруг Солнца (год на комете) за 76 земных лет.

Кометы – космические снежки, состоящие из замороженных газов, скал и пыли.

Некоторые кометы приближаются к солнцу, и они некоторое время погружаются в солнечную корону. Ее периметр составляет менее 1, 5 миллиона километров. Часто они разделяются на несколько частей, которые затем продолжают летать параллельно почти на одной полосе. Это соответствует примерно одной тысячной плотности, существующей сегодня в наилучшем возможном высоком вакууме. Поэтому нет опасности, если земля вторгнется в хвост или даже кома кометы.

Исследования с помощью космических аппаратов

Просто маловероятное столкновение с кометным ядром будет иметь такие же неблагоприятные последствия, как столкновения астероидов. Кроме того, каждой комете дается другое имя, которое показывает дату обнаружения. Таким образом, устанавливается номер года, а затем большая латинская буква, каждая из которых составляет полмесяца. Как только у вас есть дополнительная информация о кометных дорожках, которые трудно вычислить, перед этим обозначением добавляется одна из следующих пяти букв.

Комета разогревается по мере приближения к Солнцу и создает атмосферу или ком. Ком может иметь сотни тысяч километров в диаметре.

Кометы не имеют спутников.

Кометы не имеют колец.

Более 20 миссий были направлены на изучения комет.

Кометы не могут поддерживать жизнь, но, возможно, принесли воду и органические соединения — строительные блоки жизни — через столкновения с Землей и другими объектами в нашей Солнечной системе.

Как зрелищно, как может показаться комета, каким бы романтичным и красивым это ни казалось в эти звездные летние ночи, комета на самом деле представляет собой огромный грязный снежок, грязь и пепел. Настолько же, что их обычно называют «грязными снежками», и они по существу состоят из 4 основных элементов: пыли, льда, содержания углерода, такого как смола, и в основном массивного гигантского скалистого центра.

Сами по себе они являются остатками, возникающими в результате процессов образования звезд и планет, которые возникли миллиарды лет назад, и это действительно захватывает. Перед сжатием вокруг него бесчисленные кометы, которые со своими характерными яркими хвостами, проходят через нашу солнечную систему, рождаются, как огромные куски скалы и плавающего льда, в том, что обычно называют облаком Оорта.

Комета Галлея впервые упоминается в Байе от 1066 года, в которой рассказывается о свержении короля Гарольда Вильгельмом Завоевателем в битве при Гастингсе.

Кометы: Грязные снежки Солнечной системы

В наших путешествиях через Солнечную систему , нам можем посчастливиться столкнуться с гигантскими шарами льда. Это кометы Солнечной системы . Некоторые астрономы называют кометы «грязными снежками» или «ледяными шарами грязи», потому что они состоят в основном изо льда, пыли и обломков скал. Лед может состоять как из ледяной воды так и из замороженных газов. Астрономы полагают, что кометы могут состоять из первоначального материала, который лег в основу формирования Солнечной системы .

Облако Оорта и характеристики комет

Облако Оорта - величественное облако комет и астероидов, которое лежит на границах солнечной системы, примерно в 1 световой год от Солнца. Хотя существование этого облака гипотетично, оно будет содержать миллиарды комет и астероидов, плавающих к почти в четверти светлого года от звезды Проксима Центавра.

Когда большое тело проходит достаточно близко к этому облаку и обладает соответствующими гравитационными силами, огромные куски льда и скал обрываются с облака и устремляются к Солнцу. По мере приближения к ним они начинают таяние, оставляя за собой таяние льда позади него, вдали от источника тепла, в газообразном следе, подталкиваемом солнечным ветром.

Хотя большая часть мелких объектов в нашей Солнечной системе представляют собой очень недавние открытия, кометы были хорошо известны с древних времен. У китайцев есть записи комет, которые датируются 260 г. до н.э. Это потому, что кометы являются единственными из малых тел в Солнечной системе, которые можно увидеть невооруженным глазом. Кометы, которые проходят по орбите вокруг Солнца, представляют собой довольно захватывающее зрелище.

Силы тяжести нашей, каждой планеты и каждой звезды - причина, по которой они находятся в постоянном движении. В солнечной системе сила тяжести Солнца является наибольшей силой, которая влияет на ее движения, чем ближе она к ней, тем больше она имеет скорость и чем длиннее хвост или след, который он оставляет на своем пути, как больше количество льда испаряется.

Есть два разных типа хвоста кометы: те, которые сделаны из пыли, и те, которые сделаны из ионных газов. Порошковый хвост обычно желтый, содержащий мелкие твердые частицы. Когда солнечный свет воздействует на эти мелкие частицы, мягко отталкивая их от ядра кометы, этот хвост пыли образуется. Наконец, поскольку давление солнечного света относительно слабо в соответствии с расстоянием, в котором оно находится, частицы пыли образуют изогнутый и диффузный хвост.

Хвост кометы

Кометы на самом деле невидимы до того момента, пока они не начинают приближаться к Солнцу. В этот момент они начинают нагреваться и начинается удивительное превращение. Пыль и газы, замерзшие в комете, начинают расширяться и вырываются со взрывной скоростью.

Твердую часть кометы называют ядром кометы , в то время как облако пыли и газа вокруг него известно как кома кометы . Солнечные ветра подхватывают материал в коме, оставляя хвост за кометой, протяженностью несколько миллионов миль. По мере освещением Солнца, этот материал начинает светиться. В конечном итоге формируется знаменитый хвост кометы. Кометы и их хвосты часто зачастую можно увидеть с Земли и невооруженным взглядом.

С другой стороны, хвост ионных газов, обычно синий, образуется, когда ультрафиолетовый солнечный свет разрывает один или несколько электронов от атомов газа в комете в процессе, известном как ионизация. Солнечный ветер несет и отталкивает эти ионы от кометы, оставляя синеватый цветной хвост.

Как кометы и как они изучаются?

Очень интересно, не так ли? Что еще вы знаете о кометах? Вы когда-нибудь видели его? Из модели кучи гравия могут быть сделаны следующие соображения. Разграничивая характеристики своей модели, Уиппл начинает анализ температур плавления и кипения молекул, ответственных за образование комы. Когда ядро ​​приближается к перигелию, увеличение солнечного облучения, в свою очередь, увеличивает поверхностную температуру поверхности, подверженной воздействию Солнца. Таким образом, она вызывает испарение льда и его дисперсию в окружающем пространстве.


Некоторые кометы могут иметь до трех отдельных хвостов. Один из них будет состоять в основном из водорода, и является невидимым для глаза. Другой хвост пыли светится ярко-белый, а третий хвост плазмы обычно будет принимать голубое свечение. Когда Земля проходит через эти тропы пыли, оставленные кометами, пыль поступает в атмосферу и создает метеорные потоки.

Кроме того, метеорный материал с размерами ниже определенного предела вытесняется из-за низкого гравитационного притяжения ядра, что приводит к образованию пылевого хвоста. Можно также проверить, что любая большая или более высокая плотность частиц может исчезнуть из-за теплового удара, но они, как правило, останутся на поверхности. Таким образом, образуется изолирующий слой, ответственный за уменьшение потери газового потока на последовательных ступенях кометы.

Однако следует иметь в виду, что если метеорный материал был крупным заполнителем и слабо цементирован, теплопроводность была бы очень низкой из-за малой контактной поверхности между частицами. Это будет означать уменьшение коэффициента теплопередачи в 10 раз по сравнению с коэффициентом теплопроводности твердого тела, что делает эту форму передачи тепла неэффективной. Наиболее эффективным механизмом передачи солнечного тепла с поверхности ядра в его внутренность, по-видимому, является излучение при низкой температуре.

Некоторые кометы летят по орбите, проходящей вокруг Солнца. Они известны как периодические кометы. Периодическая комета теряет значительную часть своего материала каждый раз, когда проходит рядом с Солнцем. В конце концов, после того, как весь этот материал теряется, они перестанут становятся активными и бродят по Солнечной системе, как темный каменный шар с пылью. Комета Галлея, вероятно, самый известный пример периодической кометы. Комета меняет свой внешний вид каждые 76 лет.

Таким образом, внутренняя часть ядра кометы всегда будет чрезвычайно холодной не только из-за описанной низкой теплопроводности, но также из-за того, что доступное тепло участвует в выпаривании. Это очень эффективный механизм охлаждения в вакууме. В дополнение к производству и поддержанию комы в ходе прохождения через перигелий мы увидим три других важных факта, для которых предыдущая модель была неадекватной.

Чрезвычайно высокая теплота должна сублимировать весь поглощенный газ и большую часть его метеорного материала. С другой стороны, приливные силы легко разрушали бы небольшие тела, составляющие ядро. Структура гравийного кургана не может поглощать новые материалы, чтобы заменить те, которые были исключены на предыдущем этапе, учитывая очень низкую доступность, предлагаемую межпланетным пространством. Поэтому комета должна была появиться несколько раз до назначения с необходимым содержанием летучих веществ. Негравитационное движение комет. Модель, которая считалась действительной до того, как Уиппл не объясняет, как некоторые кометы предвосхищают их возвращение к перигелию и другим, наоборот, они задерживают его. Между тем, Галлея, задерживается около 4 дней.

  • Наличие комет обычно называют сунразорами.
  • Они очень близки к Солнцу, но не распадаются полностью.
  • Наличие периодических комет.
Модель, предложенная Уипплом, превзошла все эти препятствия.

История комет

Внезапное появление этих загадочных объектов в древности часто рассматривали как плохое предзнаменование и предупреждения стихийных бедствий в будущем. В настоящий момент мы знаем, что большинство комет находятся в плотном облаке, расположенном на краю нашей Солнечной системы. Астрономы называют его Облако Оорта . Они считают, что гравитация от случайного прохождения звезд или других объектов может сбить некоторые из комет из Облака Оорта и отправить их в путешествие во внутреннюю часть Солнечной системы.

Кометы: Грязные снежки Солнечной системы

Компактное тело с размерами кометного ядра успешно проходит, когда оно проходит через окрестность Солнца без полного испарения, поскольку оно потребляет только тонкий внешний слой. Возможно, что могут произойти переломы ядра, как в Икеа-Секи, но не полная дисперсия. Если ядро ​​состоит в основном из льда, нет необходимости заменять сублимированный материал, который приводит к возникновению комы на орбите. Оцененная масса кометного ядра может, по сути, учитывать многочисленные этапы периодических комет. Причину негравитационного движения комет можно отождествить с силой реакции с выбросом газа из ядра. В модели кучи гравия расчет не учитывал, что выделяемый газ мог иметь достаточную интенсивность. С другой стороны, в модели Уиппла тепловая скорость выброса молекул ядра, как следствие сублимации льда, может служить оправданием ракетного эффекта. В Галлее зонд Джотто обнаружил истинные струи газа и пыли, выходящие через трещины в поверхностной коре ядра, на противоположной стороне от Солнца. Продвижение или замедление возврата к перигелию кометы можно объяснить путем обращения к Этот ракетный эффект и наличие вращения в ядре. Короче говоря, комета по существу состоит из ядра агломерата льда и пыли, внутренняя структура которого неизвестна нам и которая вращается вокруг Солнца.


Кометы могут столкнулся и с Землей . В июне 1908 года, что-то взорвалось высоко в атмосфере над поселком Тунгуски в Сибири. Взрыв имел силу 1000 бомб, сброшенных на Хиросиму и сравнял деревья с землей на сотни миль. Отсутствие каких-либо фрагментов метеорита навело ученых на мысль, что это, возможно, была небольшая комета, которая взорвалась при ударе с атмосферой.

Кометы, возможно, также были ответственны за исчезновение динозавров, и многие астрономы считают, что древние воздействия комет принесло большую часть воды на нашу планету. Хотя существует вероятность, что Земля снова может быть сбита большой кометой в будущем, шансы на то, что это событие произойдет в течение нашей жизни больше, чем один к миллиону.

На данный момент, кометы просто продолжают быть объектами изумления в ночном небе.