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太阳系中最悠远的天体是什么

放大字体  缩小字体 2020-03-22 15:40:30  阅读:863 作者:责任编辑NO。蔡彩根0465

“天文学的大橡树现已倒下了,咱们失去了它的影子。"——苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡(关于天文学家扬·奥尔特的逝世)

太阳系是咱们日子的恒星系,这儿面的全部都由太阳操纵,虽然咱们现在对内太阳系的岩石行星十分了解,并且对外太阳系的气体国际现在也不生疏。可是在太阳系的边际呢?那里间隔咱们十分悠远,比方天王星的间隔,咱们在地面上现已用肉眼很难分辩,而海王星更是无法看到,有必要凭借强壮的望远镜。

在海王星之外,那里的国际一片死寂、严寒,只能反射弱小的太阳光,可是每隔一段时间,这个咱们无法企及的太阳系外部国际就会向咱们展现它的“真容”,并不是咱们自动去调查、寻觅那里的天体,而是这些太阳系外部的天领会由于一次偶尔的引力摄动被抛入太阳系内部,等它们穿过木星的轨迹今后,这些严寒的天体在高速运转的一起会在太阳的辐射下开端消融,构成由冰和尘土组成的尾巴,为咱们展现一场壮丽的“灯火扮演”。

这些天体来自太阳系的柯伊伯带,柯伊伯带从海王星之外一向延伸到了海王星和太阳之间间隔的两倍。咱们咱们都知道最近的恒星离咱们有4光年远,可是咱们的太阳系,以冥王星为界只要地球到太阳间隔的50倍(地日间隔被称为一个天文单位或1AU),也便是0.08%的光年!

在柯伊伯带中,有无数个冰冻的天体,有时这些天领会遭到海王星的引力扰动,然后被弹射到太阳系内部。假如这些天体接近太阳,就会变成一颗彗星。可是柯伊伯带并不是彗星的仅有来历。

在柯伊伯带之外十分悠远的当地是奥尔特云,间隔太阳均匀50000AU,或许一光年远。每隔一段时间,咱们就会看到一颗彗星穿越内太阳系,假如这些彗星是来自柯伊伯带,那么它的周期还不到一个世纪,可是这些彗星的周期有些长达10万年!这些长周期彗星数量很大,它们的轨迹不或许是遭到的了海王星的影响。

相反,这些长周期彗星的来源来自十分悠远的物体云!奥尔特云是由扬·奥尔特在1950年提出的假说,并被遍及认为是长周期彗星的来源点。由于奥尔特云间隔咱们十分悠远,并且那里的任何物体都没有固有的光度,并且它们的温度十分低,也便是说在红外波段下也看不到它们,因而咱们底子看不到这些天体。

可是咱们有没有很好的办法在这些物体飞入太阳系之前就勘探到它们呢?

弱引力透镜效应是指一个不发光的物体从一颗亮堂的恒星面前经过期,由于它质量的存在,就会曲折布景的星光,暂时扩大星光。咱们通常用这个效应去勘探那些不发光的质量比较小的物体。但不幸的是,奥尔特云内大多数物体质量都太小了,大约为10^15公斤,也便是地球质量的十亿分之一。以至于这些物体所发作的弱引力透镜效应以现在技能条件是勘探不到的。

因而在整个20世纪,在奥尔特云中,咱们从未勘探就任何物体。只要当这些物体闯进内太阳系今后,经过反射太阳光,咱们才得以用光学望远镜看到它们。可是从2003年开端,咱们已打破了这个妨碍,乃至逾越了柯伊伯带!

上图中的天体便是一个十分特别的破例,因而不是每一个被勘探到的奥尔特云的天体都会变成彗星。上图是十分闻名的小行星:塞德娜(Sedna)。是由哈勃太空望远镜拍摄到的。

它跟大多数奥尔特云天体,也便是咱们之前见过的彗星不一样,塞德娜的体积十分大,直径约有1000公里,质量估量约有10^21公斤,是一般彗星质量的一百万倍。咱们发现这个天体是由于科学家在寻觅海王星以外的天体,只是在2003年可巧发现这个比其时任何太阳系天体都要远的小行星。

赛德娜的轨迹周期长达11000年,这标明它的来源远远逾越了海王星以内的太阳系,乃至逾越了柯伊伯带。并且它的轨迹也未与柯伊伯带有任何交集,永久都不或许与海王星的引力发作交互作用。由于全部都标明,这颗小行星的来源来自奥尔特云,这是迄今为止第一个被勘探到的奥尔特云非彗星天体。

但它不是最终一个,也不是仅有一个!

2014年宣告发现的2012 VP113,是太阳系中已知近日点最悠远的天体,近日点间隔为地球-太阳间隔的80倍,远日点间隔逾越440 AU。

它与赛德娜和其他三个天体(2004 XR190、2010 GB174和2004 VN112)与一切柯伊伯带中的天体比较,有不同的色彩、组成和轨迹性质,标明它们有一起的和不同的来源。2012VP113是现在间隔太阳最远的行星,但2010GB174很快就会逾越它,并朝着与太阳的最大间隔673 AU行进!

可是塞德娜是已知的最大的奥尔特云天体,并且很或许(现在不确定)处于流体静力学平衡状况,这在某种程度上预示着假如它是的话,它将成为柯伊伯带之外的第一颗矮行星。

或许更重要的是,赛德娜总有一天会逾越一切其他已知的奥尔特云天体,抵达离太阳936AU的最远间隔,也便是间隔太阳1.5%光年。所以,以上便是太阳系中最悠远的天体。

要知道奥尔特云或许还会为咱们咱们带来更多的惊喜,由于咱们才刚开端了解它!

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