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数十億年前、ある星が太陽系に非常に接近し、大混乱を引き起こしました。

の 天体物理学者銀河を研究する天体物理学者は、銀河が恒星の自己重力ガスであると考えられることを長い間知っていました。その証拠として、 宇宙生成仮説の教訓 1911年に出版された 数学者数学者、 物理学者物理学者と 天文学者天文学者 アンリ・ポアンカレ ガスの運動理論から天の川銀河までの考察はすでに提示されている。しかし、これは、それを構成する粒子、この場合は星間の衝突のないガスです。それらの間の平均距離は非常に大きいため、2 つの銀河が合体しても、このガスは、やはり衝突のない荷電粒子のプラズマと同様の挙動を示します。したがって、太陽は天の川銀河の他の恒星と合体することは決してないが、もし太陽に近づきすぎたとしても、それが銀河系に何の影響も与えないというわけではない。 太陽系太陽系そのもの。さらに、太陽は星の育成所で生まれ、 バイナリシステムそのうちの 1 つと一時的な連星系を形成しており、どちらの場合も太陽は他の恒星に数十億年ぶりに近づいたことになります。しかし、長い間、 有名なオールトの雲の彗星は不安定になる可能性がある によって 重力過去数十億年の間に恒星の接近により重力が弱まり、その後、多かれ少なかれ太陽系内部に向かって押し寄せる可能性があると考えられています(この可能性は7万年前にショルツの星で考えられていた。))、地球に衝突する可能性がある。海王星外天体の謎新しいもの アバターこのアイデアのアバターは、 スザンネ・ファルツナーユーリッヒ研究センターの天体物理学者(ドイツ語: ユーリッヒ研究センター GmbH)、同僚のアミス・ゴビンド(博士課程の学生)と サイモン・ポーテギース・ブラック ライデン大学の著名な雑誌に掲載された2つの研究で 自然天文学 ら 天体物理学ジャーナルレター研究者らは特に3,000人の コンピュータシミュレーションコンピュータシミュレーションは、太陽系内の小惑星であるいわゆる太陽系外天体(TNO)に関する謎を解くのに役立つ。軌道軌道は、完全にまたは大部分、惑星の軌道を超えている ネプチューン海王星または太陽の周りを公転し、海王星の外側に位置するすべての天体。 カイパーベルトカイパーベルトは、主に太陽系の形成の残骸と少なくとも3つの 準惑星準惑星、 プルトンプルトン、 作る ら ハウメアハウメアなどがその例です。いくつかのOTNの軌道を研究した結果、 奇行これらの惑星は、太陽系の軌道面に対して離心率と大きな傾斜角を持っています。簡単に言うと、これらの軌道は細長い楕円で、その平面は太陽系の主要惑星のほぼ平行な軌道面と大きな角度をなしています。しかし、その形成理論によれば、小惑星と主要惑星の両方が近い軌道面にあり、同じ方向に移動する準円形軌道上にあるはずです。海王星の軌道の向こうには広大なフロンティア、カイパーベルトが広がっています。科学者たちは、そこに何があるのか知りたがっています。準惑星を含む数百万の氷と岩石の天体で構成されたカイパーベルトは、科学者や研究者にとって大きな魅力になりつつあります。Nasa 360 は、ワシントン大学地球惑星科学部のウィリアム B.…

数十億年前、ある星が太陽系に非常に接近し、大混乱を引き起こしました。

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2024-09-11 19:11:38

天体物理学者銀河を研究する天体物理学者は、銀河が恒星の自己重力ガスであると考えられることを長い間知っていました。その証拠として、 宇宙生成仮説の教訓 1911年に出版された 数学者数学者、 物理学者物理学者と 天文学者天文学者 アンリ・ポアンカレ ガスの運動理論から天の川銀河までの考察はすでに提示されている。

しかし、これは、それを構成する粒子、この場合は星間の衝突のないガスです。それらの間の平均距離は非常に大きいため、2 つの銀河が合体しても、このガスは、やはり衝突のない荷電粒子のプラズマと同様の挙動を示します。

したがって、太陽は天の川銀河の他の恒星と合体することは決してないが、もし太陽に近づきすぎたとしても、それが銀河系に何の影響も与えないというわけではない。 太陽系太陽系そのもの。さらに、太陽は星の育成所で生まれ、 バイナリシステムそのうちの 1 つと一時的な連星系を形成しており、どちらの場合も太陽は他の恒星に数十億年ぶりに近づいたことになります。

しかし、長い間、 有名なオールトの雲の彗星は不安定になる可能性がある によって 重力過去数十億年の間に恒星の接近により重力が弱まり、その後、多かれ少なかれ太陽系内部に向かって押し寄せる可能性があると考えられています(この可能性は7万年前にショルツの星で考えられていた。)、地球に衝突する可能性がある。

海王星外天体の謎

新しいもの アバターこのアイデアのアバターは、 スザンネ・ファルツナーユーリッヒ研究センターの天体物理学者(ドイツ語: ユーリッヒ研究センター GmbH)、同僚のアミス・ゴビンド(博士課程の学生)と サイモン・ポーテギース・ブラック ライデン大学の著名な雑誌に掲載された2つの研究で 自然天文学天体物理学ジャーナルレター研究者らは特に3,000人の コンピュータシミュレーションコンピュータシミュレーションは、太陽系内の小惑星であるいわゆる太陽系外天体(TNO)に関する謎を解くのに役立つ。軌道軌道は、完全にまたは大部分、惑星の軌道を超えている ネプチューン海王星または太陽の周りを公転し、海王星の外側に位置するすべての天体。 カイパーベルトカイパーベルトは、主に太陽系の形成の残骸と少なくとも3つの 準惑星準惑星、 プルトンプルトン、 作るハウメアハウメアなどがその例です。

いくつかのOTNの軌道を研究した結果、 奇行これらの惑星は、太陽系の軌道面に対して離心率と大きな傾斜角を持っています。簡単に言うと、これらの軌道は細長い楕円で、その平面は太陽系の主要惑星のほぼ平行な軌道面と大きな角度をなしています。しかし、その形成理論によれば、小惑星と主要惑星の両方が近い軌道面にあり、同じ方向に移動する準円形軌道上にあるはずです。

海王星の軌道の向こうには広大なフロンティア、カイパーベルトが広がっています。科学者たちは、そこに何があるのか知りたがっています。準惑星を含む数百万の氷と岩石の天体で構成されたカイパーベルトは、科学者や研究者にとって大きな魅力になりつつあります。Nasa 360 は、ワシントン大学地球惑星科学部のウィリアム B. マッキノン博士に加わります。正確なフランス語翻訳を表示するには、右下の白い四角形をクリックします。英語の字幕が表示されます。次に、四角形の右側にあるナットをクリックし、「字幕」をクリックしてから「自動翻訳」をクリックします。「フランス語」を選択します。© NASA 360
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太陽と海王星の距離の4倍弱の距離を通過した星

いくつかのTNOの場合、その特定の軌道は有名な 惑星9 それはまだ解明されていない。しかし、スーザン・ファルツナーとその同僚らが行った研究の場合、OTNの他の特定の軌道、例えば、 2008 KV42 そして 2011 KT19 は、過去に小さな恒星の非常に近い場所を通過して、主要な惑星とは反対方向に移動している天体です。

« シミュレーションで発見された現在の太陽系外縁部に最もよく一致するのは、太陽よりわずかに軽い、約0.8 大量太陽質量のこの星は、太陽から約165億キロメートルの距離を通過しました。これは、地球と太陽の距離の約110倍、または最も遠い惑星である海王星の距離の4倍弱に相当します。 「」とアミス・ゴビンドはプレスリリースで説明している。 ユーリッヒ研究センター。

それだけではありません!この星に非常に近い通過によって生じた重力の乱れにより、実行されたシミュレーションでは、特定のOTNが次の領域に投影されました。 巨大惑星外惑星 木星木星、 土星土星、 天王星天王星と海王星。

« これらの天体のいくつかは、巨大惑星に捕獲された可能性がある。 月曜日衛星。これは、太陽系の外惑星が2種類の衛星を持つ理由を説明する。 「」とサイモン・ポーテギース・ズワルトは説明する。「円形の軌道を回る通常の衛星とは異なり、不規則な衛星は、より遠くの傾斜した細長い軌道を回っています。これまで、この現象を説明する方法はなかったのです。」 このモデルの美しさはそのシンプルさにあります。太陽系に関する多くの未解決の疑問に、たった一つの原因で答えます。 」とスーザン・ファルツナーはプレスリリースで結論づけている。

このビデオは、科学者が太陽系外縁天体の異常な軌道の原因を突き止めるために実行した 3,000 以上のコンピューター シミュレーションの 1 つを示しています。若い太陽は、惑星が形成された物質の円盤に囲まれていたことを示しています。いくつかの手がかりから、別の恒星の接近によりこの円盤が乱れた可能性があることが示唆されています。このシミュレーションでは、このような接近接近が円盤外物質の軌道に大きく影響した様子が示されています。多くの物体が宇宙の遠くに投げ出され、偏心軌道を描いていたでしょう。太陽系の外縁部は完全に再構築されたでしょうが、地球を含む太陽系の内縁部はそのまま残っていたでしょう。© ユーリッヒ研究センター

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執筆者について: nipponese

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