stringtranslate.com

Комета Энке

Комета Энке / ˈ ɛ ŋ k i / , или комета Энке (официальное обозначение: 2P/Encke ), является периодической кометой , которая совершает один оборот вокруг Солнца каждые 3,3 года. (Это самый короткий период достаточно яркой кометы; слабая комета главного пояса 311P/PanSTARRS имеет период 3,2 года.) Энке была впервые зарегистрирована Пьером Мешеном 17 января 1786 года [3] , но она не была признана периодической кометой до 1819 года, когда ее орбита была вычислена Иоганном Францем Энке . Как и комета Галлея , она необычна тем, что названа в честь вычислителя ее орбиты, а не ее первооткрывателя. Как и большинство комет, она имеет очень низкое альбедо , отражая только 4,6% света, который получает ее ядро , хотя кометы генерируют большую кому и хвост, которые могут сделать их намного более заметными во время их перигелия (ближайшего сближения с Солнцем). Диаметр ядра кометы Энке составляет 4,8 км. [1]

Открытие

Как следует из официального обозначения, комета Энке была первой периодической кометой, открытой после кометы Галлея (обозначенной 1P/Halley). Она независимо наблюдалась несколькими астрономами, первыми двумя из которых были Пьер Мешен и Шарль Мессье в 1786 году. [3] Затем она была обнаружена Каролиной Гершель в 1795 году [4] и была «открыта» в третий раз Жаном-Луи Понсом в 1818 году. [5] Ее орбита была рассчитана Иоганном Францем Энке , который с помощью трудоемких вычислений смог связать наблюдения комет в 1786 году (обозначенной 2P/1786 B1), 1795 году (2P/1795 V1), 1805 году (2P/1805 U1) и 1818 году (2P/1818 W1) с одним и тем же объектом. В 1819 году он опубликовал свои выводы в журнале Correspondance astronomique и правильно предсказал его возвращение в 1822 году (2P/1822 L1). Он был обнаружен Карлом Людвигом Кристианом Рюмкером в обсерватории Парраматта 2 июня 1822 года. [6]

Орбита

Кометы находятся на нестабильных орбитах, которые со временем меняются из-за возмущений и дегазации . Учитывая низкий наклон орбиты Энке вблизи эклиптики и короткий орбитальный период в 3 года, орбита Энке часто возмущена внутренними планетами. [1] В настоящее время Энке находится близко к резонансу среднего движения 7:2 с Юпитером , и возможно, что некоторые из более крупных фрагментов, сброшенных кометой или выпущенных более крупным предшественником кометы, захвачены этим резонансом. [7]

Орбита Энке проходит на расстоянии 0,173  а.е. (25,9 млн  км ; 16,1 млн  миль ) от Земли ( минимальное расстояние пересечения орбит ). [1] 4 июля 1997 года Энке прошел на расстоянии 0,19 а.е. от Земли, а 29 июня 2172 года он приблизится на расстояние примерно 0,1735 а.е. [1] 18 ноября 2013 года он прошел на расстоянии 0,02496 а.е. (3,734 млн км; 2,320 млн миль) от Меркурия. [1] Тесные сближения с Землей обычно происходят каждые 33 года.

Перигелий (ближайшее расстояние к Солнцу) кометы Энке составляет 0,34 а.е. (51 миллион км; 32 миллиона миль), а в перигелии комета Энке проходит мимо Солнца со скоростью 69,5 км/с (250 000 км/ч). [2] Между 1769 и 2103 годами перигелийное расстояние кометы Энке меняется только от 0,330 а.е. (в 2050 году) до 0,347 а.е. (в 1782 году). [8] Из пронумерованных комет менее 321P только 96P/Machholz приближается к Солнцу. [9]

Наблюдения

Комета наблюдалась в каждом перигелии с 1818 года, за исключением 1944 года. [10] [3]

Попытка сфотографировать комету вблизи афелия была предпринята 2 июля 1913 года с помощью 60-дюймового телескопа Маунт-Вилсон, но полученная фотопластинка была утеряна в почте. [11] Вторая попытка с использованием того же телескопа была предпринята 1 сентября 1913 года, и она показала объект примерно в правильном положении (1,5 угловых минуты от его тогдашнего предсказанного положения), но орбитальные неопределенности не позволили быть уверенным в его идентичности. [11] [12] Пересчет орбиты Энке в 1970-х годах привел к расчетному положению всего в нескольких угловых секундах (2,0 по восхождению и 4,6 по склонению) от сфотографированного объекта, что означает, что объект, вероятно, был Энке. [12]

В марте 1918 года Гринвичский телескоп с апертурой в 28 дюймов провел наблюдения Энке (1917c). [13]

Наблюдатель Энке в марте 1918 года сказал следующее о комете 12 марта, сравнивая ее с ранним наблюдением 9 марта: «Комета была гораздо более очерченной, ярче, меньше; ее диаметр был 1 1/2', величина 7,7 (шкала BD) . Ее величина в 6-дюймовом телескопе Корбетта была почти звездной, но в 28-дюймовом телескопе не было видно определенного ядра». [13]

Было предпринято несколько попыток сфотографировать комету около афелия 3 сентября 1972 года. [14] [15] Элизабет Ремер и Г. МакКоркл сфотографировали комету 15 августа. [14] Р. Э. МакКроски и К.-Й. Шао сфотографировали ее 5 сентября, а Элизабет Ремер на этот раз с М. Р. Гонсалесом сфотографировали комету 13 сентября. [14]

В 1980 году Энке стала первой кометой, обнаруженной радаром. [16]

В апреле 1984 года орбитальный аппарат Pioneer Venus Orbiter наблюдал комету в ультрафиолетовом диапазоне и провел измерения скорости потери ею воды. [17]

Для изучения этой кометы, а также кометы Швассмана–Вахмана 3 была запущена неудавшаяся миссия CONTOUR .

Комета Энке теряет свой хвост

20 апреля 2007 года STEREO-A наблюдал, как хвост кометы Энке был временно оторван возмущениями магнитного поля, вызванными выбросом корональной массы (взрывом солнечных частиц из Солнца). [18] Хвост вырос снова из-за непрерывного сбрасывания пыли и газа кометой. [19]

Метеоритные дожди

Снимок Энке и его следа обломков в инфракрасном свете, сделанный телескопом Spitzer

Считается, что комета Энке является источником нескольких связанных метеорных потоков, известных как Тауриды (которые наблюдаются как Северные и Южные Тауриды в течение ноября, а также Бета-Тауриды в конце июня и начале июля). [20] Сообщалось о похожем потоке, влияющем на Меркурий. [21]

Околоземный объект 2004 TG 10 может быть фрагментом Энке. [22]

Меркурий

Измерения на борту спутника NASA MESSENGER показали, что Энке может способствовать сезонным метеорным потокам на Меркурии. Инструмент Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer (MASCS) обнаружил сезонные всплески кальция с тех пор, как зонд начал вращаться вокруг планеты в марте 2011 года. Считается, что всплески уровня кальция возникают из-за того, что мелкие частицы пыли попадают на планету и выбивают молекулы, содержащие кальций, в атмосферу в процессе, называемом испарением при ударе. Однако общий фон межпланетной пыли во внутренней части Солнечной системы не может сам по себе объяснить периодические всплески кальция. Это предполагает периодический источник дополнительной пыли, например, поле кометного мусора. [23]

Воздействие на Землю

Несколько теорий связывают комету Энке с воздействием кометного материала на Землю и с ее культурным значением.

Тунгусское событие 1908 года могло быть вызвано ударом кометного тела, а чехословацкий астроном Любор Крешак также предположил, что оно могло быть вызвано фрагментом кометы Энке. [24]

Атлас комет династии Хань, выполненный из шелка, с рисунками комет, которые, по мнению Виктора Клуба и Билла Нейпира, связаны с распадом кометы Энке в прошлом.

Теория гласит, что древний символ свастики появился в различных культурах по всему миру в одно и то же время и мог быть вдохновлен видом кометы спереди, поскольку изогнутые струи напоминали бы форму свастики (см. Кометы и мотив свастики ). Комета Энке иногда идентифицировалась как рассматриваемая комета. В своей книге 1982 года «Космический змей» (стр. 155) Виктор Клуб и Билл Напье воспроизводят древний китайский каталог кометных форм из «Мавангдуйских шелковых текстов» , который включает комету в форме свастики, и предполагают, что некоторые рисунки комет были связаны с распадом прародителя Энке и метеорного потока Тауриды . Фред Уиппл в своей книге «Тайна комет» (1985, стр. 163) указывает, что полярная ось кометы Энке находится всего в 5 градусах от плоскости ее орбиты: такая ориентация идеально подходит для того, чтобы иметь вид вертушки для наших предков, когда Энке был более активен.

Астрономы запланировали на 2019 год поисковую кампанию по поиску фрагментов кометы Энке, которые были бы видны с Земли во время прохождения роя Таурид между 5–11 июля и 21 июля – 10 августа. [25] Сообщений об открытиях подобных объектов не поступало.

Значение светоносного эфира в научной истории

Комета Энке (и комета Биэлы ) сыграли свою роль в научной истории в рамках в целом дискредитированной концепции светоносного эфира . Поскольку ее орбита была нарушена и укорочена, укорачивание можно было приписать только торможению « эфира», через который она вращалась в космическом пространстве . Одна ссылка гласит:

Обнаружено, что комета Энке теряет около двух дней в каждом последующем периоде в 1200 дней. Комета Биэлы, с вдвое большей продолжительностью периода, теряет около одного дня. То есть, последовательные возвращения этих тел, как обнаружено, ускоряются на эту величину. Никакой другой причины этой нерегулярности, кроме действия предполагаемого эфира, не обнаружено. [26]

Полюс Энке падает за 81 год, поэтому он будет ускоряться в течение половины этого времени и замедляться в течение другой половины времени (поскольку ориентация вращения кометы относительно солнечного нагрева определяет, как ее орбита изменяется из-за выделения газа впереди или позади курса кометы). Авторы этого учебника 1860 года, конечно, не могли знать, что полюс кометы будет падать так, как он это делает, в течение такого длительного периода времени, или что выделение газа вызовет толчок, который изменит ее курс.

Предполагаемое сокращение орбиты кометы Энке, свидетельствующее о существовании эфира, упоминается в рассказе Эдгара Алана По «Несравненные приключения Ганса Пфааля».

Галерея

Ссылки

  1. ^ abcdefghij "Браузер базы данных малых тел JPL: 2P/Encke" . Получено 2023-08-08 .
  2. ^ abc "Horizons Batch for 2P/Encke (90000090) on 2023-Oct-22" (Перигелий происходит, когда rdot переключается с отрицательного на положительный). JPL Horizons . Архивировано из оригинала 2022-06-15 . Получено 2022-06-15 .(JPL#K204/20 Дата солнца: 23 мая 2022 г.)
  3. ^ abc Marsden, BG; Sekanina, Z (март 1974). "Кометы и негравитационные силы. VI. Периодическая комета Энке 1786-1971". The Astronomical Journal . 9 (3): 413–419. Bibcode :1974AJ.....79..413M. doi :10.1086/111560 . Получено 25 июля 2020 .
  4. ^ Гершель, Каролина Лукреция (1876). Гершель, миссис Джон (ред.). Мемуары и переписка Каролины Гершель. Лондон: John Murray, Albemarle Street.
  5. Биографическая энциклопедия астрономов . стр. 924.
  6. ^ Кронк, Гэри. "2P/Encke". Кометография Гэри В. Кронка . Получено 5 июля 2014 г.
  7. ^ Кларк, Д.; Вигерт, П.; Браун, ПГ (2019-05-24). «Резонансный рой Тауридов 2019 года: перспективы наземного обнаружения малых околоземных объектов». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 487 (1): L35–L39. arXiv : 1905.01260 . Bibcode : 2019MNRAS.487L..35C. doi : 10.1093/mnrasl/slz076 .
  8. ^ 2P/Encke прошлые, настоящие и будущие орбиты Кадзуо Киноситы
  9. ^ "JPL Small-Body Database Search Engine: numbered comets". JPL Solar System Dynamics . Получено 28 декабря 2020 г.
  10. ^ Рао, Джо (12 ноября 2013 г.). «Комета 'Old Faithful' Encke появляется в ноябрьском ночном небе». SPACE.com . Получено 25 июля 2020 г. .
  11. ^ ab Barnard, EE (декабрь 1914 г.). «Комета Энке. О возможности фотографирования кометы во всех точках ее орбиты». Popular Astronomy . 22 (10): 607–610. Bibcode : 1914PA.....22..607B . Получено 25 июля 2020 г.
  12. ^ ab Marsden, B. G; Sekanina, Z (март 1974). "Кометы и негравитационные силы. VI. Периодическая комета Энке 1786-1971". The Astronomical Journal . 79 : 413–419. Bibcode : 1974AJ.....79..413M. doi : 10.1086/111560 . Получено 18 октября 2020 г.
  13. ^ ab "Наблюдения кометы Энке (1917 г.), выполненные с помощью 28-дюймового экваториального телескопа в Королевской обсерватории в Гринвиче". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 78 (6): 448–449. 1918-04-12. doi : 10.1093/mnras/78.6.448 . ISSN  0035-8711.
  14. ^ abc Бушка, Ян; Ванисек, Владимир (1972). «Заметка о кометном ядре» (PDF) . Acta Universitatis Carolinae. Математика и физика . 13 (2): 73–84. Бибкод : 1972AcMPh..13...73B . Проверено 2 сентября 2020 г.
  15. ^ Кронк, Гэри В.; Мейер, Майк (2010). Кометография. Каталог комет. Том 5: 1960–1982 . Издательство Кембриджского университета. стр. 287. ISBN 9780521872263.
  16. ^ Хармон, Джон К; Нолан, Майкл С (2005). «Радарные наблюдения кометы 2P/Энке во время явления 2003 года». Icarus . 176 (1): 175–183. Bibcode :2005Icar..176..175H. doi :10.1016/j.icarus.2005.01.012 . Получено 22 октября 2020 г. .
  17. ^ Ulivi, Paolo; Harland, David M (2007). Robotic Exploration of the Solar System Часть I: The Golden Age 1957-1982 . Springer. стр. 281. ISBN 9780387493268.
  18. ^ "Солнце отрывает хвост кометы". Science@NASA. 2007-10-01. Архивировано из оригинала 2009-11-04 . Получено 2009-10-20 .
  19. ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., ред. (3 октября 2007 г.). «Хвост кометы Энке оторван». Астрономическая картинка дня . NASA .
  20. Уиппл , 1940; Клачка, 1999).
  21. Rosemary M. Killen; Joseph M. Hahn (10 декабря 2014 г.). «Испарение при ударе как возможный источник кальциевой экзосферы Меркурия». Icarus . 250 : 230–237. Bibcode :2015Icar..250..230K. doi :10.1016/j.icarus.2014.11.035.
  22. ^ Уильямс, В.; Корнош, Л.; Уильямс, И. П. (2006). «Комплекс метеорных потоков Тауриды и астероиды». Вклад Астрономической обсерватории Скалнате Плесо . 36 (2): 103–117. arXiv : 0905.1639 . Bibcode : 2006CoSka..36..103P.
  23. ^ M. Killen & Joseph M. Hahn (17 декабря 2014 г.). «Меркурий испытывает сезонные метеоритные дожди, говорят ученые НАСА». Веб-статья . Sci-News.com . Получено 29 декабря 2014 г.
  24. ^ Кресак, Л. (1978). "Тунгусский объект - фрагмент кометы Энке". Астрономические институты Чехословакии . 29 : 129. Bibcode : 1978BAICz..29..129K.
  25. ^ Фил Плэйт (2019-05-14). «Могут ли более крупные космические камни скрываться в метеорном потоке Бета Тауриды? Мы можем узнать это этим летом». Bad Astronomy . Получено 2019-05-14 .
  26. ^ «Первые принципы химии, для использования в колледжах и школах». Филадельфия, HC Peck & T. Bliss. 1860.
  27. ^ "MESSENGER: Поверхность Меркурия, космическая среда, геохимия и дальномерность". Архивировано из оригинала 2013-12-05 . Получено 2014-03-28 .

     http://www.itc.nl/library/Papers_2004/tech_rep/woldai_umm.pdf (1,56 МБ)

Внешние ссылки