տուն Պատրաստություններ ձմռանը Արեգակնային համակարգում նոր մոլորակ է հայտնաբերվել. X մոլորակ. Արեգակնային համակարգի իններորդ մոլորակը: Վարկածներ կրթության պատմության մասին

Արեգակնային համակարգում նոր մոլորակ է հայտնաբերվել. X մոլորակ. Արեգակնային համակարգի իններորդ մոլորակը: Վարկածներ կրթության պատմության մասին

Արեգակնային համակարգի կառուցվածքը բավականին պարզ է. Նրա կենտրոնում Արևն է՝ կյանքի զարգացման համար իդեալական աստղ՝ ոչ շատ տաք, բայց ոչ շատ ցուրտ, ոչ շատ պայծառ, բայց ոչ շատ աղոտ, երկար կյանքով և շատ չափավոր ակտիվությամբ: Արեգակին ավելի մոտ են գտնվում երկրային խմբի մոլորակները, որոնք Երկրից բացի ներառում են Մերկուրին, Վեներան և Մարսը։ Այս մոլորակները համեմատաբար ցածր զանգված են, բայց կազմված են քարքարոտ ապարներից, ինչը թույլ է տալիս նրանց ունենալ ամուր մակերես։ Վերջին տարիներին բնակելի գոտի հասկացությունը դառնում է ժողովրդականություն. այսպես են կոչվում կենտրոնական աստղից հեռավորությունների միջակայքը, որի շրջանակներում հեղուկ ջուր կարող է գոյություն ունենալ երկրային մոլորակի մակերեսին: Արեգակնային համակարգում բնակելի գոտին ձգվում է մոտավորապես Վեներայի ուղեծրից մինչև Մարսի ուղեծիր, բայց միայն Երկիրը կարող է պարծենալ հեղուկ ջրով (առնվազն զգալի քանակությամբ):

Արեգակից այն կողմ գտնվում են հսկա մոլորակները (Յուպիտերը և Սատուրնը) և սառցե հսկաները (Ուրանը և Նեպտունը): Հսկաները զգալիորեն ավելի զանգված են, քան երկրային մոլորակները, բայց այդ զանգվածը ձեռք է բերվում նրանց կողմից ցնդող միացությունների պատճառով, ինչի պատճառով հսկաները զգալիորեն ավելի քիչ խիտ են և չունեն ամուր մակերես: Երկրային խմբի վերջին մոլորակի` Մարսի և առաջին հսկա մոլորակի` Յուպիտերի միջև գտնվում է աստերոիդների հիմնական գոտին. վերջին սառցե հսկայի՝ Նեպտունի հետևում սկսվում է Արեգակնային համակարգի ծայրամասը: Նախկինում այնտեղ մեկ այլ մոլորակ կար՝ Պլուտոնը, բայց 2006 թվականին համաշխարհային աստղագիտական ​​հանրությունը որոշեց, որ Պլուտոնն իր պարամետրերով չի համապատասխանում իրական մոլորակին, և այժմ Արեգակնային համակարգի ամենահեռավոր մոլորակը (հայտնի!) Նեպտունն է, որը պտտվում է շուրջը: 30 ԱՄ. Արեգակից (ավելի ստույգ՝ 29,8 AU-ից պերիհելիոնում մինչև 30,4 AU՝ աֆելիոնում)։

Այնուամենայնիվ, բավականին երկար ժամանակ շատ գիտնականներ չեն թողնում այն ​​միտքը, որ Արեգակնային համակարգի մոլորակների թիվը չի դադարում Նեպտունի վրա: Ճիշտ է, որքան հեռու է մոլորակը Արեգակից, այնքան դժվար է այն ուղղակիորեն հայտնաբերել, բայց կան նաև անուղղակի ուղիներ։ Մեկը անտեսանելի մոլորակի գրավիտացիոն ազդեցությունը փնտրելն է տրանս-Նեպտունյան տարածաշրջանի հայտնի մարմինների վրա: Մասնավորապես, բազմիցս փորձեր են արվել նախ՝ երկարաժամկետ գիսաստղերի ուղեծրերում օրինաչափություններ գտնել, երկրորդ՝ այդ օրինաչափությունները բացատրել հեռավոր հսկա մոլորակի ձգողությամբ։ Ավելի ծայրահեղական տարբերակներում Երկրի վրա կենդանի օրգանիզմների անհետացման կամ մեր մոլորակի երկնաքարերի ռմբակոծման հաճախականության ակնհայտ պարբերականությունը համարվում է հեռավոր մոլորակի առկայության նշան: Սակայն մինչ այժմ անհայտ մոլորակների (Նեմեսիս, Տյուխե և այլն) մասին ենթադրությունները, որոնք հիմնված են այս օրինաչափությունների և պարբերականությունների վրա, լայն ճանաչում չեն գտել աստղագիտական ​​հանրության շրջանում։ Բավականին անհամոզիչ է թվում ոչ միայն բացատրությունը, այլեւ բացատրվելիք օրինաչափությունների ու պարբերականությունների գոյությունը։ Բացի այդ, որպես կանոն, խոսքը բավականին մեծ մարմինների մասին է, միգուցե Յուպիտերից շատ անգամ ավելի զանգվածային, որոնք պետք է հասանելի լինեն ժամանակակից դիտողական տեխնոլոգիաներին։

Իններորդ մոլորակի գոյությունն ապացուցելու նոր փորձը նույնպես հիմնված է նրա գրավիտացիոն ազդեցության նշանների որոնման վրա, բայց ոչ երկարաժամկետ գիսաստղերի, այլ Կոյպերի գոտու օբյեկտների վրա։

Կոյպերի գոտի

Կոյպերի գոտին երբեմն միասին կոչվում է Արեգակնային համակարգի ծայրամասում բնակվող բոլոր օբյեկտները։ Բայց իրականում դրանք մի քանի դինամիկորեն տարբեր խմբեր են՝ դասական Կոյպերի գոտի, ցրված սկավառակ և ռեզոնանսային առարկաներ։ Դասական Կոյպերի գոտու առարկաները պտտվում են Արեգակի շուրջ փոքր թեքություններով և էքսցենտրիկությամբ, այսինքն՝ «մոլորակային» տիպի ուղեծրերով։ Սկավառակի ցրված առարկաները Նեպտունի ուղեծրի շրջանում պերիհելիայով շարժվում են երկարաձգված ուղեծրերով, ռեզոնանսային օբյեկտների (դրանց թվում՝ Պլուտոնի) ուղեծրերը Նեպտունի հետ ուղեծրային ռեզոնանսում են։
Դասական Կոյպերի գոտին բավականին կտրուկ ավարտվում է մոտավորապես 50 AU-ում: Հավանաբար հենց այնտեղ է անցել Արեգակնային համակարգում նյութի բաշխման հիմնական սահմանը։ Եվ չնայած ցրված սկավառակի առարկաները և ռեզոնանսային առարկաները աֆելիոնում (երկնային մարմնի ուղեծրի կետը Արեգակից ամենահեռու), Արեգակից հեռանում են հարյուրավոր աստղագիտական ​​միավորներով, պերիհելիոնում (Արևին ամենամոտ ուղեծրի կետը). Նրանք մոտ են Նեպտունին, ինչը ցույց է տալիս, որ երկուսն էլ ընդհանուր ծագում ունեն դասական Կոյպերի գոտու հետ և «կցվել» են իրենց ժամանակակից ուղեծրերին Նեպտունի գրավիտացիոն ազդեցությամբ։

Սեդնայի բացահայտումը

Պատկերը սկսեց ավելի բարդանալ 2003 թվականին, երբ հայտնաբերվեց տրանս-Նեպտունյան օբյեկտը (TNO) Սեդնան՝ 76 AU հեռավորության վրա: Արեգակից այդքան զգալի հեռավորությունը նշանակում է, որ Սեդնան չկարողացավ մտնել իր ուղեծիր Նեպտունի հետ փոխազդեցության արդյունքում, և, հետևաբար, կար ենթադրություն, որ այն Արեգակնային համակարգի ավելի հեռավոր բնակչության ներկայացուցիչն է՝ հիպոթետիկ Օորտ ամպը:

Որոշ ժամանակ Սեդնան միակ հայտնի օբյեկտն էր, որն ունի նման ուղեծիր։ Երկրորդ «սեդնոիդի» հայտնաբերման մասին 2014 թվականին հայտնել են Չեդվիկ Տրուխիլոն և Սքոթ Շեպարդը։ 2012 VP113 օբյեկտը պտտվում է Արեգակի շուրջ 80,5 AU հեռավորության վրա գտնվող ուղեծրով, այսինքն՝ նույնիսկ ավելի, քան Սեդնայի հեռավորությունը։ Տրուխիլոն և Շեպարդը նկատեցին, որ և՛ Սեդնան, և՛ 2012 VP113-ն ունեն պերիհելիոնի փաստարկի նման արժեքներ՝ դեպի պերիհելիոն և դեպի ուղեծրի աճող հանգույցի ուղղությունների միջև ընկած անկյունը (խավարածրի հետ նրա հատման կետը): Հետաքրքիր է, որ պերիհելիոնի արգումենտի նմանատիպ արժեքները (340° ± 55°) բնորոշ են 150 AU-ից մեծ կիսախոշոր առանցքներով բոլոր առարկաների համար: և պերիհելիոնի հեռավորություններից ավելի մեծ, քան Նեպտունի պերիհելիոնի հեռավորությունը: Տրուխիլոն և Շեպարդը ենթադրեցին, որ պերիհելիոնի փաստարկի որոշակի արժեքի մոտ գտնվող օբյեկտների նման խմբավորումը կարող է առաջանալ հեռավոր զանգվածային (մի քանի Երկրի զանգվածների) մոլորակի անհանգստացնող գործողությամբ:

X մոլորակի ապացույցներ

Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի Կոնստանտին Բատիգինի և Մայքլ Բրաունի կողմից 2016 թվականի հունվարին հրապարակված հոդվածը ուսումնասիրում է այն հնարավորությունը, որ նախկինում անհայտ մոլորակի գոյությունն իսկապես կարող է բացատրել հեռավոր աստերոիդների դիտարկված պարամետրերը պերիհելիոնի փաստարկի նման արժեքներով: Հեղինակները վերլուծական և թվային կերպով ուսումնասիրել են փորձնական մասնիկների շարժումը Արեգակնային համակարգի ծայրամասում 4 միլիարդ տարվա ընթացքում՝ երկարաձգված ուղեծրում 10 Երկրի զանգված ունեցող անհանգստացնող մարմնի ազդեցության տակ և ցույց են տվել, որ նման մարմնի առկայությունը իրականում հանգեցնում է TNO ուղեծրերի դիտարկված կոնֆիգուրացիայի՝ զգալի կիսահիմնական առանցքներով և պերիհելիոնային հեռավորություններով: Ավելին, արտաքին մոլորակի առկայությունը հնարավորություն է տալիս բացատրել ոչ միայն Սեդնայի և այլ TNO-ների գոյությունը պերիհելիոնի փաստարկի նմանատիպ արժեքներով:
Հեղինակների համար անսպասելիորեն իրենց սիմուլյացիաներում անհանգստացնող մարմնի գործողությունը բացատրեց մեկ այլ TNO պոպուլյացիայի գոյությունը, որի ծագումը մինչ այժմ մնում էր անորոշ, այն է, որ Կոյպերի գոտու օբյեկտների բնակչությունը բարձր թեքություններ ունեցող ուղեծրերում: Վերջապես, Բատիգինի և Բրաունի աշխատանքը կանխատեսում է մեծ պերիհելիոնային հեռավորություններ ունեցող օբյեկտների և պերիհելիոն փաստարկի այլ արժեքների առկայությունը, ինչը ապահովում է դրանց կանխատեսման լրացուցիչ դիտողական ստուգում:

Նոր մոլորակի հայտնաբերման հեռանկարները

Վերջին հետազոտությունների հիմնական թեստը, իհարկե, պետք է լինի հենց «անհանգստացնողի» հայտնաբերումը` հենց այն մոլորակը, որի գրավչությունը, ըստ հեղինակների, որոշում է դասական Կոյպերի գոտուց դուրս պերիհելիոններով մարմինների բաշխումը: Այն գտնելու խնդիրը շատ դժվար է։ X մոլորակը ժամանակի մեծ մասը պետք է անցկացնի աֆելիոնի մոտ, որը կարող է լինել ավելի քան 1000 AU հեռավորության վրա: արևից. Հաշվարկները ցույց են տալիս մոլորակի հնարավոր գտնվելու վայրը շատ մոտավոր. նրա աֆելիոնը գտնվում է մոտավորապես ուսումնասիրված TNO-ների աֆելիոնների ուղղությանը հակառակ ուղղությամբ, բայց ուղեծրի թեքությունը հնարավոր չէ որոշել կիսահիմնական առանցքներով առկա TNO-ների տվյալների հիման վրա: ուղեծրերից։ Այսպիսով, երկնքի շատ մեծ տարածքի վերանայումը, որտեղ կարող է լինել անհայտ մոլորակ, կտևի երկար տարիներ: Որոնումը կարող է ավելի հեշտ դառնալ, եթե հայտնաբերվեն X մոլորակի ազդեցության տակ շարժվող այլ TNO-ներ, ինչը կնեղացնի նրա ուղեծրային պարամետրերի հնարավոր արժեքների շրջանակը:

WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) - ՆԱՍԱ-ի տիեզերական աստղադիտակը, որը արձակվել է 2009 թվականին երկինքը ինֆրակարմիրով ուսումնասիրելու համար, չի կարող տեսնել հիպոթետիկ մոլորակ: Սատուրնի կամ Յուպիտերի անալոգը՝ WISE-ը կարող է հայտնաբերել մինչև 30000 AU հեռավորության վրա, այսինքն՝ ավելին, քան անհրաժեշտ է: Սակայն գնահատումները կատարվել են հատուկ հսկա մոլորակի համար, որն ունի համապատասխան IR ճառագայթում: Հնարավոր է, որ այս արդյունքները չհասնեն այնպիսի սառցե հսկայի, ինչպիսին Նեպտունն է, կամ նույնիսկ ավելի քիչ զանգվածային մոլորակին:
Ներկայումս, փաստորեն, կա մեկ աստղադիտակ, որը հարմար է X մոլորակի որոնման համար, և դա ճապոնական Subaru աստղադիտակն է Հավայան կղզիներում: 8,2 մետրանոց հայելու շնորհիվ այն հավաքում է շատ լույս և, հետևաբար, ունի բարձր զգայունություն, մինչդեռ դրա սարքավորումները թույլ են տալիս լուսանկարել երկնքի բավականին մեծ տարածքներ (մոտավորապես լիալուսնի տարածքը): Բայց նույնիսկ այս պայմաններում, մի քանի տարի կպահանջվի ուսումնասիրել երկնքի հսկայական տարածքը, որտեղ այժմ կարող է լինել X մոլորակը: Եթե ​​այն ձախողվի, ապա կարելի է հուսալ միայն մասնագիտացված հետազոտական ​​LSST աստղադիտակի վրա, որը ներկայումս կառուցվում է Չիլիում: 8,4 մետր տրամագծով հայելու դեպքում այն ​​կունենա 3,5 ° տրամագծով տեսադաշտ (Յոթ անգամ ավելի մեծ, քան Subaru-ն): Միևնույն ժամանակ, հետազոտական ​​դիտարկումները լինելու են նրա հիմնական խնդիրը՝ ի տարբերություն Subaru-ի, որն աշխատում է բազմաթիվ դիտորդական ծրագրերի վրա։ LSST-ի գործարկումը սպասվում է 2020-ականների սկզբին։

Փետրվարի 29-ին, մարտի 2-ին և 4-ին Հին Արբատի PostNauka ակադեմիայում տեղի կունենա Վլադիմիր Սուրդինի «Արևային համակարգ. պահեստային մոլորակի որոնման մեջ» ինտենսիվ դասընթացը՝ 9 դաս, որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ մոլորակների բազմազանությունը և պարզել. եթե Երկրից բացի կան կյանքի համար հարմար մոլորակներ:

Պատկերի հեղինակային իրավունք ReutersՊատկերի վերնագիր Մայքլ Բրաունը մասնագիտացած է հեռավոր առարկաներ գտնելու մեջ

Caltech գիտնականներ Մայքլ Բրաունը և Կոնստանտին Բատիգինը ապացույցներ են ներկայացրել Արեգակնային համակարգում հսկա մոլորակի գոյության մասին, որը գտնվում է Արեգակից ավելի հեռու, քան Պլուտոնը:

Հետազոտողները հայտնել են, որ դեռ չեն կարողացել այն դիտել աստղադիտակով։ Նրանց խոսքով՝ մոլորակը հայտնաբերվել է խորը տարածության մեջ փոքր երկնային մարմինների տեղաշարժն ուսումնասիրելիս։

Երկնային մարմնի զանգվածը մոտավորապես 10 անգամ մեծ է Երկրի զանգվածից, սակայն գիտնականները դեռ պետք է հաստատեն դրա գոյությունը:

Ինստիտուտի աստղագետները միայն մոտավոր պատկերացում ունեն այն մասին, թե որտեղ կարող է լինել մոլորակը աստղային երկնքում, և, անկասկած, նրանց առաջարկը արշավ կսկսի այն գտնելու համար:

«Երկրի վրա տեսականորեն շատ աստղադիտակներ կան, որոնք կարող են գտնել այն: Ես իսկապես հուսով եմ, որ այժմ, մեր հայտարարությունից հետո, մարդիկ ամբողջ աշխարհում կսկսեն փնտրել իններորդ մոլորակը», - ասաց Մայքլ Բրաունը:

Էլիպսաձեւ ուղեծիր

Գիտնականների կարծիքով տիեզերական օբյեկտը Արեգակից մոտ 20 անգամ ավելի հեռու է, քան Նեպտունը, որը գտնվում է 4,5 միլիարդ կմ հեռավորության վրա:

Ի տարբերություն Արեգակնային համակարգի մյուս մոլորակների գրեթե շրջանաձև ուղեծրերի, այս օբյեկտը պետք է շարժվի էլիպսաձև ուղեծրով, իսկ Արեգակի շուրջ ամբողջական պտույտը տևում է 10-20 հազար տարի:

Գիտնականներն ուսումնասիրել են Կոյպերի գոտում հիմնականում սառույցից բաղկացած առարկաների շարժումը։ Պլուտոնն այս գոտում է։

Հետազոտողները Գոտում նկատել են որոշ մարմինների որոշակի տեղակայում, մասնավորապես այնպիսի խոշոր օբյեկտների, ինչպիսիք են Sedna-ն և 2012 VP113-ը: Նրանց կարծիքով, դա կարելի է բացատրել միայն անհայտ մեծ տիեզերական օբյեկտի առկայությամբ։

Պատկերի հեղինակային իրավունք AFPՊատկերի վերնագիր Արեգակնային համակարգի ծայրամասում գտնվող այսպես կոչված X մոլորակի գոյության գաղափարը գիտական ​​շրջանակներում քննարկվում է ավելի քան 100 տարի:

«Բոլոր ամենահեռավոր օբյեկտները շարժվում են նույն ուղղությամբ՝ անբացատրելի հետագծով, և մենք հասկացանք, որ դրա միակ բացատրությունը մեծ, հեռավոր մոլորակի գոյությունն է, որը պահում է դրանք Արեգակի շուրջը պտտվելիս», - ասաց Բրաունը:

X մոլորակ

Արեգակնային համակարգի ծայրամասում գտնվող այսպես կոչված X մոլորակի գոյության գաղափարը գիտական ​​շրջանակներում քննարկվում է ավելի քան 100 տարի: Նրան հիշում են, իսկ հետո մոռացում:

Ընթացիկ ենթադրությունները առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում հետազոտության գլխավոր հեղինակի պատճառով:

Բրաունը մասնագիտացած է հեռավոր օբյեկտներ գտնելու մեջ, և հենց 2005 թվականին Կոյպերի գոտում Էրիսի գաճաճ մոլորակի հայտնաբերումն էր, որը մեկ տարի անց Պլուտոնի պատճառով կորցրեց մոլորակի կարգավիճակը:

Այն ժամանակ ենթադրվում էր, որ Էրիսը մի փոքր ավելի մեծ է, քան Պլուտոնը, սակայն այժմ պարզ է դարձել, որ այն փոքր-ինչ փոքր է նրանից։

Արեգակնային համակարգի հեռավոր օբյեկտներն ուսումնասիրող հետազոտողները որոշ ժամանակ ենթադրում էին Մարսի կամ Երկրի չափ մոլորակի հնարավորության մասին՝ պայմանավորված Կոյպերի գոտու մոլորակների չափերով և ձևով: Բայց քանի դեռ չեք կարող տեսնել մոլորակը աստղադիտակով, նրա գոյության գաղափարը կընկալվի թերահավատությամբ:

Մայքլ Բրաունի և Կոնստանտին Բատիգինի հետազոտությունը հրապարակվել է Astronomical Journal-ում։

«Նա հսկայական է»

Արեգակնային համակարգի իններորդ մոլորակի հայտնաբերողը նոր տիեզերական մարմնի մասին

Լուսանկարը՝ R. Hurt / Ինֆրակարմիր մշակման և վերլուծության կենտրոն / Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի շնորհակալությամբ / AP

Փասադենայի Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի երկու աստղագետների կողմից Արեգակնային համակարգի իններորդ մոլորակի հայտնաբերման մասին հայտնի է դարձել հունվարի 20-ին։ Նրանցից մեկը՝ ծնունդով ռուս Կոնստանտին Բատիգինը, Lente.ru-ին պատմել է X մոլորակի որոնման, նոր երկնային մարմնի անվան հետ կապված դժվարությունների և Արեգակնային համակարգի չբացահայտված առեղծվածների մասին:

«Լենտա.ռու».Ի՞նչ է ձեր հայտնաբերած մոլորակը:

Այն չի մտնում գաճաճ մոլորակների կատեգորիայի մեջ: Այս երկնային մարմինը բավականին զանգվածային է: Մեր մոդելը տալիս է մոտ տասը Երկրի զանգված, այս մոլորակը պարզապես հսկա է: Այժմ այն ​​սահմանվում է որպես երկնային օբյեկտ, որի գրավիտացիոն դաշտը գերակշռում է Արեգակնային համակարգի այդ մասում:

Ընդհանրապես, նույնիսկ հարց չկա՝ դա մոլորակ է, թե ոչ։ Մենք գիտենք դրա մասին, քանի որ նրա ձգողականությունը ազդում է Կոյպերի գոտու հեռավոր օբյեկտների ուղեծրերի վրա։ Հենց մաթեմատիկական մոդելավորումը հիմնված է այն բանի վրա, որ այս մոլորակն ունի բավականաչափ զանգված Արեգակնային համակարգի վրա գրավիտացիոն ճանապարհով գերիշխելու համար:

Ինչ վերաբերում է նրա ֆիզիկական հատկություններին:

Հաշվարկները, ցավոք, մեզ տալիս են միայն զանգվածային և ընդհանուր բնութագրերը: Կարելի է միայն ենթադրել, որ այն քիմիական բաղադրությամբ նման է Ուրանին կամ Նեպտունին։ Ավելի ճիշտ, մի բան կասենք, երբ մոլորակ ուղարկվի New Horizons-ի նման սարք։ Չնայած թռիչքը հեռու է, և սպասելու համար շատ երկար ժամանակ կպահանջվի։

Որտեղի՞ց է ծագել X մոլորակը:

Մենք կարծում ենք, որ այն ձևավորվել է Արեգակնային համակարգի առաջին երեք միլիոն տարում, այսինքն՝ մոտ 4,5 միլիարդ տարի առաջ, մոտավորապես նույն նյութից, ինչ Ուրանը և Նեպտունը: Մինչ Արեգակնային համակարգը դեռ պատված էր գազային ամպով, այս մոլորակը գրավիտացիոն ճանապարհով ցրվեց ավելի երկար ուղեծրի մեջ:

Առաջնորդվե՞լ եք Չեդվիկ Տրուխիլոյի և Սքոթ Շեփարդի 2004 թվականին տրանս-նեպտունի 2012 VP113 օբյեկտի դիտարկումներով:

Մենք ապավինեցինք նրանց աշխատանքին։ Այն, ինչ նրանք գտան, կոչվում է Կոյպերի գոտու բազմաթիվ ուղեծրերի պերիհելիոն փաստարկ: Պարզվում է, որ սա պատմության միայն մի մասն է։ Իրականությունը մի կարգով ավելի պարզ և հիմնարար է. Կոյպերի գոտու հետագա ուղեծրերը մոտավորապես նույն ուղղությամբ են նայում: Նրանց ֆիզիկական ուղեծրերը գրեթե նույնն են։ Եվ հենց այս հիմնարար պահն էր, որ բերեց նրան, որ մենք կարողացանք հաշվարկել «9-րդ մոլորակի» ուղեծիրը։

Պատկերը՝ NASA / JPL-CALTECH

Որքա՞ն արագ եք հույս ունեք գտնել մոլորակ Subaru աստղադիտակով: Ձեր գործընկերները, օրինակ՝ պրոֆեսոր Հալ Լևիսոնը, անհամբեր սպասում են ուղիղ դիտարկումների:

Սկզբունքորեն, մենք բավականին արագ արդյունքներ ենք ստանում մեկ գիշերվա դիտարկումներից: Խնդիրն այն է, որ ձեզ շատ գիշերներ են պետք. պետք է ուսումնասիրել երկնքի բավականին մեծ հատվածը: Այսպիսով, կարծում եմ, եթե մենք ինտեգրվենք, մենք պետք է երկու-երեք տարի ծախսենք մեր կանխատեսած մոլորակը գտնելու համար:

Արդյո՞ք այս մոլորակը ունի լուսիններ:

Մենք այդպես ենք կարծում։ Ես և իմ գործընկերները համաձայն ենք, որ չկան պատճառներ, որոնք կխանգարեն դրան։ Կարո՞ղ են դրանք դիտվել աստղադիտակով: Միգուցե. Բայց դժվար է...

Մտածե՞լ եք, թե ինչ անվանել նոր մոլորակը:

Մայք Բրաունը և ես (Մայք Բրաուն, Կոնստանտին Բատիգինի համահեղինակ - մոտ. «Tapes.ru».) մենք կարծում ենք, որ ավելի լավ է վստահել համաշխարհային հանրությանը։ Դա մեր երկուսի որոշելիքը չէ: Կրկին, մենք դեռ չենք մտածել այս մասին. մենք ունենք տեսական մոդել, բայց մոլորակը աստղաբաշխականորեն չի հայտնաբերվել։

Արեգակնային համակարգում կարո՞ղ են այլ մոլորակներ լինել:

Կարծում եմ՝ այո։ Նման հավանականությանը հակասող ոչինչ չկա։ Բայց այս պահին մենք չունենք որևէ տվյալ, որը ցույց կտա, որ իններորդ մոլորակից բացի, կա ևս մեկ բան։

Ե՞րբ է դիտողական աստղագիտությունը վերջ դնելու այս պատմությանը:

Լավ հարց է. 20-րդ դարի կեսերին թվում էր, թե դիտողական աստղագիտությունն ավարտել է իր աշխատանքը Արեգակնային համակարգում։ Պարզվեց, որ դա այդպես չէ։

Սկզբունքորեն, արեգակնային համակարգը հսկայական է, Արեգակի գրավիտացիոն դաշտը գերիշխում է շատ հեռու. գերիշխողն ավարտվում է ինչ-որ տեղ հարյուր հազար աստղագիտական ​​միավորից հետո, և մենք տեսնում ենք փոքր օբյեկտներ Կոյպերի գոտում առավելագույնը ութսուն աստղագիտական ​​միավոր հեռավորության վրա: Դեռևս անհայտ հսկայական տարածք կա։

Երկրի վրա միանգամից կառուցվում են երեք խոշոր աստղադիտակներ՝ հսկա Մագելանի աստղադիտակը (GMT), Երեսուն մետրանոց աստղադիտակը (TMT) և Եվրոպական ծայրահեղ մեծ աստղադիտակը (E-ELT): Արդյո՞ք դրանք օգտակար կլինեն նման հետազոտության մեջ:

Ձեր նշած նախագծերը, անշուշտ, կարևոր են։ Այնուամենայնիվ, մեր նման մոլորակներ փնտրելու համար ավելի հարմար են աստղադիտակները, ինչպիսին է Subaru-ն, որի տեսախցիկը պատրաստված է երկնքի մեծ մասը ծածկելու համար: Նույն TMT-ն լավ կլինի բնութագրման համար, վատ՝ որոնման համար:

Իսկ եթե իններորդ մոլորակի հայտնաբերումը չհաստատվի:

Ամենադրամատիկ նախադեպը 1846 թվականին Նեպտունի հայտնաբերումն է Ուրբան Լե Վերիերի կողմից, ով օգտագործել է մաթեմատիկական մոդելներ, որոնք նման են մեր այսօրվա մոդելներին: Բայց մեր մոդելն ավելի մանրամասն և բարդ է. այն օգտագործում է սուպերհամակարգիչներ:

Իսկ Լե Վերյեի հաշվարկները հաստատվեցին մեկ գիշերվա դիտարկումների ընթացքում։

Դուք կապ պահպանո՞ւմ եք ռուս գործընկերների հետ։

Մինչև 1994 թվականը ապրել եմ Ռուսաստանում, որից հետո ընտանիքիս հետ տեղափոխվել եմ Ճապոնիա, ապա՝ ԱՄՆ։ Ես հիմնականում տեսաբան եմ, երբեմն էլեկտրոնային փոստով շփվում եմ Ռուսաստանից և ԱՄՆ-ում և այլ երկրներում աշխատող ռուսաստանցի գործընկերների հետ։

Ռուսական լրատվամիջոցներ չեմ կարդում, քանի որ ժամանակս չի բավականացնում։ Փորձում եմ զբաղվել միայն գիտությամբ։ Կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանը տեսական գիտության մեջ մնում է ուժեղ. կան շատ լավ գիտնականներ։ Մտքիս է գալիս Միխայիլ Լիդովի պատմությունը, ով 1950-ականներին հաշվարկել է այն էֆեկտը, որն այժմ կոչվում է Լիդով-Կոզայ ռեզոնանս: Մարդիկ երկար ժամանակ չէին հասկանում, թե որքան կարևոր է այս ազդեցությունը։ Լիդովը տասնամյակներով առաջ էր մարդկությունից, իսկ Ռուսաստանում դեռ կան այդպիսի գիտնականներ։

ՄՈՍԿՎԱ, 21 հունվարի – ՌԻԱ Նովոստի. Կոնստանտին Բատիգինը, ով «գրչի ծայրին» հայտնաբերել է իններորդ մոլորակը, որը գտնվում է Արեգակից 274 անգամ ավելի հեռու, քան Երկիրը, կարծում է, որ դա Արեգակնային համակարգի վերջին իրական մոլորակն է, հայտնում է Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի մամուլի ծառայությունը։ զեկույցներ.

Անցած գիշեր ռուս աստղագետ Կոնստանտին Բատիգինը և նրա ամերիկացի գործընկեր Մայքլ Բրաունը հայտարարեցին, որ կարողացել են հաշվարկել խորհրդավոր «X մոլորակի» դիրքը՝ իններորդ, կամ տասներորդ, եթե հաշվենք Պլուտոնը՝ Արեգակնային համակարգի մոլորակը, 41 մլրդ. կիլոմետր հեռավորության վրա Արեգակից և քաշը 10 անգամ ավելի մեծ, քան Երկիրը:

«Չնայած մենք սկզբում բավականին թերահավատ էինք, երբ Կոյպերի գոտում մեկ այլ մոլորակի գոյության մասին ակնարկներ գտանք, մենք շարունակեցինք ուսումնասիրել նրա առաջարկած ուղեծիրը: Ժամանակի ընթացքում մենք ավելի ու ավելի վստահ էինք դառնում, որ այն իսկապես գոյություն ունի: Առաջին անգամ «Վերջին 150 տարվա ընթացքում մենք իրական ապացույցներ ունենք, որ ամբողջությամբ ավարտել ենք Արեգակնային համակարգի մոլորակների «մարդահամարը», - ասել է Բատիգինը, ում խոսքերը մեջբերում է ամսագրի մամուլի ծառայությունը։

Այս հայտնագործությունը, ըստ Բատիգինի և Բրաունի, մեծապես պայմանավորված է արեգակնային համակարգի ևս երկու ծայրահեղ հեռավոր «բնակիչների» հայտնաբերմամբ՝ գաճաճ մոլորակներ 2012 VP113 և V774104, որոնք չափերով համեմատելի են Պլուտոնի հետ և հեռացվել Արեգակից մոտ 12-ով։ 15 միլիարդ կիլոմետր:

Այս երկու մոլորակներն էլ հայտնաբերել է Հավայան կղզիներում (ԱՄՆ) Երկվորյակ աստղադիտարանի Չադ Տրուխիլյոն՝ Բրաունի աշակերտը, ով նրանց հայտնաբերումից հետո կիսվել է իր ուսուցչի և Բատիգինի հետ իր դիտարկումներով՝ ցույց տալով «Բայդենի» շարժման տարօրինակությունները։ , ինչպես կոչվում էր 2012 VP113 , և մի շարք այլ Կույպերի օբյեկտներ։

Աստղագետները հայտարարել են Արեգակնային համակարգի ամենահեռավոր բնակչի կոչման մեկ այլ հավակնորդի՝ 500-1000 կիլոմետր տրամագծով գաճաճ մոլորակ V774104, որը գտնվում է Արեգակից 15 միլիարդ կիլոմետր հեռավորության վրա:

Այս օբյեկտների ուղեծրերի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ինչ-որ մեծ երկնային մարմին գործում է բոլորի վրա՝ ստիպելով այս փոքր գաճաճ մոլորակների և աստերոիդների ուղեծրերը ձգվել որոշակի ուղղությամբ, նույնը Տրուխիլոյի կողմից ներկայացված ցանկից առնվազն վեց օբյեկտների դեպքում: Բացի այդ, այս օբյեկտների ուղեծրերը թեքված էին դեպի խավարածրի հարթությունը նույն անկյան տակ՝ մոտավորապես 30%։

Նման «պատահականությունը», բացատրում են գիտնականները, նման է ժամացույցի մեխանիզմին, որը շարժվում է տարբեր արագություններով՝ ամեն անգամ նայելով նույն րոպեին: Իրադարձությունների նման ելքի հավանականությունը 0,007% է, ինչը ցույց է տալիս, որ Կոյպերի գոտու «բնակիչների» ուղեծրերը պատահական չեն երկարացվել. դրանք «անցկացվել են» ինչ-որ մեծ մոլորակի կողմից, որը գտնվում է Պլուտոնի ուղեծրից հեռու:

Բատիգինի հաշվարկները ցույց են տալիս, որ սա միանշանակ «իրական» մոլորակ է. նրա զանգվածը 5 հազար անգամ ավելի մեծ է, քան Պլուտոնինը, ինչը ամենայն հավանականությամբ նշանակում է, որ այն գազային հսկա է, ինչպիսին Նեպտունն է: Մեկ տարին դրա վրա տևում է մոտ 15 հազար տարի։

Աստղագետները գտել են Արեգակնային համակարգի ամենահեռավոր գաճաճ մոլորակըԱյս «ամպը», որը բաղկացած է գիսաստղերից և այլ «սառցե» մարմիններից, գտնվում է մեր լուսատուից 150 - 1,5 հազար աստղագիտական ​​միավոր (Երկրի և Արեգակի միջև միջին հեռավորությունը) հեռավորության վրա։

Այն պտտվում է անսովոր ուղեծրի մեջ՝ նրա պերիհելիոնը՝ Արեգակին ամենամոտ մոտեցման կետը, գտնվում է Արեգակնային համակարգի «կողմում», որտեղ գտնվում է աֆելիոնը՝ առավելագույն հեռացման կետը, մնացած բոլոր մոլորակների համար։

Նման ուղեծիրը պարադոքսալ կերպով կայունացնում է Կոյպերի գոտին՝ թույլ չտալով նրա օբյեկտների բախումը միմյանց հետ։ Մինչ այժմ աստղագետները չեն կարողացել տեսնել այս մոլորակը Արեգակից նրա հեռավորության պատճառով, սակայն Բատիգինը և Բրաունը կարծում են, որ դա հնարավոր կլինի մոտակա 5 տարում, երբ նրա ուղեծրն ավելի ճշգրիտ կհաշվարկվի։

Caltech գիտնականներ Մայքլ Բրաունը և Կոնստանտին Բատիգինը ապացույցներ են ներկայացրել Արեգակնային համակարգում հսկա մոլորակի գոյության մասին, որը գտնվում է Արեգակից ավելի հեռու, քան Պլուտոնը:

Հետազոտողները հայտնել են, որ դեռ չեն կարողացել այն դիտել աստղադիտակով։ Նրանց խոսքով՝ մոլորակը հայտնաբերվել է խորը տարածության մեջ փոքր երկնային մարմինների տեղաշարժն ուսումնասիրելիս։ Երկնային մարմնի զանգվածը մոտավորապես 10 անգամ մեծ է Երկրի զանգվածից, սակայն գիտնականները դեռ պետք է հաստատեն դրա գոյությունը:

Ինստիտուտի աստղագետները միայն մոտավոր պատկերացում ունեն այն մասին, թե որտեղ կարող է լինել մոլորակը աստղային երկնքում, և, անկասկած, նրանց առաջարկը արշավ կսկսի այն գտնելու համար:

«Երկրի վրա տեսականորեն շատ աստղադիտակներ կան, որոնք կարող են գտնել այն: Ես իսկապես հուսով եմ, որ այժմ, մեր հայտարարությունից հետո, մարդիկ ամբողջ աշխարհում կսկսեն փնտրել իններորդ մոլորակը», - ասաց Մայքլ Բրաունը:

Էլիպսաձեւ ուղեծիր

Գիտնականների կարծիքով տիեզերական օբյեկտը Արեգակից մոտ 20 անգամ ավելի հեռու է, քան Նեպտունը, որը գտնվում է 4,5 միլիարդ կմ հեռավորության վրա:

Ի տարբերություն Արեգակնային համակարգի մյուս մոլորակների գրեթե շրջանաձև ուղեծրերի, այս օբյեկտը պետք է շարժվի էլիպսաձև ուղեծրով, իսկ Արեգակի շուրջ ամբողջական պտույտը տևում է 10-20 հազար տարի:

Գիտնականներն ուսումնասիրել են Կոյպերի գոտում հիմնականում սառույցից բաղկացած առարկաների շարժումը։ Պլուտոնն այս գոտում է։

Հետազոտողները Գոտում նկատել են որոշ մարմինների որոշակի տեղակայում, մասնավորապես այնպիսի խոշոր օբյեկտների, ինչպիսիք են Sedna-ն և 2012 VP113-ը: Նրանց կարծիքով, դա կարելի է բացատրել միայն անհայտ մեծ տիեզերական օբյեկտի առկայությամբ։

«Բոլոր ամենահեռավոր օբյեկտները շարժվում են նույն ուղղությամբ՝ անբացատրելի հետագծով, և մենք հասկացանք, որ դրա միակ բացատրությունը մեծ, հեռավոր մոլորակի գոյությունն է, որը պահում է դրանք Արեգակի շուրջը պտտվելիս», - ասաց Բրաունը:

X մոլորակ

Արեգակնային համակարգի ծայրամասում գտնվող այսպես կոչված X մոլորակի գոյության գաղափարը գիտական ​​շրջանակներում քննարկվում է ավելի քան 100 տարի: Նրան հիշում են, իսկ հետո մոռացում:

Ընթացիկ ենթադրությունները առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում հետազոտության գլխավոր հեղինակի պատճառով:

Բրաունը մասնագիտացած է հեռավոր օբյեկտներ գտնելու մեջ, և հենց 2005 թվականին Կոյպերի գոտում Էրիսի գաճաճ մոլորակի հայտնաբերումն էր, որը մեկ տարի անց Պլուտոնի պատճառով կորցրեց մոլորակի կարգավիճակը: Այն ժամանակ ենթադրվում էր, որ Էրիսը մի փոքր ավելի մեծ է, քան Պլուտոնը, սակայն այժմ պարզ է դարձել, որ այն փոքր-ինչ փոքր է նրանից։

Արեգակնային համակարգի հեռավոր օբյեկտներն ուսումնասիրող հետազոտողները որոշ ժամանակ ենթադրում էին Մարսի կամ Երկրի չափ մոլորակի հնարավորության մասին՝ պայմանավորված Կոյպերի գոտու մոլորակների չափերով և ձևով: Բայց քանի դեռ չեք կարող տեսնել մոլորակը աստղադիտակով, նրա գոյության գաղափարը կընկալվի թերահավատությամբ:

Մայքլ Բրաունի և Կոնստանտին Բատիգինի հետազոտությունը հրապարակվել է Astronomical Journal-ում։

Նոր տեղում

>

Ամենահայտնի