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2025-07-26 06:42:00
「アモニティ」と呼ばれる地面では、デボンから白亜紀の端まで海に住んでいた螺旋状にコーティングされた箱を備えた、尖塔のあるけいれんのグループを知っています(419〜6600万年前)。アモニットは重要な化石であり、とりわけ岩とデートするために使用されています。
科学者によると、小惑星アモナイトの発見は、惑星システムの建築と歴史、特に惑星ネプチュンの軌道をはるかに超えているその遠い縁を理解するための努力の重要な瞬間です。
アモニットは、地面と太陽の間の距離の約66倍の距離で、太陽に最も近いです。しかし、アンモナイト軌道は、高価な海王星をはるかに超えて周回する惑星9(または9)の存在の現在の理論にあまり適合していません。たぶんどこかに似たような惑星があったかもしれませんが、むしろどこかに飛んだ。研究はProfessional Journalに掲載されています 自然天文学。
現在の研究をより詳細に見ると、アモニットボディは、2023年3月、5月、8月の幅広い視野で、ハワイにある日本の8メートルの光変換スバル望遠鏡を使用して最初に検出されました。 観察 同様に遠い氷の体を探している化石プロジェクト内で行われました。
太陽系の端で発見された新世界
アンモナイト(2023kq₁₄)は、幅220〜380 kmの珍しいセドノイドで、太陽から66 auを周回しています。
化石調査で発見され、真の宇宙化石である45億年にわたって安定した軌道にとどまりました。
他のセドノイドとは異なり、アンモナイト… pic.twitter.com/7yawil9sme
– 宇宙力学(@SpaceMechanicsy) 2025年7月16日
しかし、これらの観察自体は、この小さくて弱いオブジェクトの100%確実な発見には十分ではありませんでした。 2024年7月のカナダフランスハワイ系望遠鏡を使用した後続の観察と、2005年まで他の天文台からのアーカイブデータを検索することは、その存在と性格の信頼できる確認を提供しました。
このデータ収集のおかげで、科学者は過去19年間、アンモナイトまたは2023 KQ14の軌道も追跡してきました。
アモニット:太陽系の最初から化石「缶詰」
どうやら、それは太陽系自体の時点で形成された身体であり、つまり約46億年前。化石科学者は、日本の国立天文文所が運営する強力なコンピュータークラスターを使用して、過去の奥深くにあるアンモナイトトラックの可能性のある変化の観点から、複雑な数値モデリングを行いました。
その結果、彼らは2023 KQ14の軌道安定性を45億年にわたって明らかにしました(長期の安定したトラックのアンモナイトは完全に保存された化石であるため)。そのため、軌道の安定性の結果を明らかにすることができました。この安定性は、とりわけ、このタイプのオブジェクトがこれまでのところ、太陽系の最後の惑星であるネプチューンの重力が取るに足らない影響にすぎないことに関連しています。
これは、ポータルで指摘されているように、アンモナイトです Space.com彼には、So -Calcaled Sednoidsの小さなカテゴリ、同様のdwar惑星Sednaのオブジェクトが含まれていました。しかし、何かが残りの3つの既知のセドノイドとは異なり、この側面はおそらく、太陽系の遠隔周辺で行われた可能性のある非常に興味深いイベントを明らかにするための鍵です。そして、多分もっと多くのイベントがあったでしょう。
アンモニウムのセドノイディ
セドノイドは、大型のメインの半軸方向の非常に細長い楕円経路(200 auを超える)を備えたトランスネプタニックオブジェクトであり、太陽から60 auを超える遠方(perihelio)、要するに、d星惑星sednaに似た軌道です。これまでのところ、このタイプの4つのオブジェクトのみを知っています:90377 Sedna、2012 VP113、541132Leleākūhonua(2015 TG387)および2023 KQ14(Amonit)は、さらに多くがあるという疑いがあります。太陽からの彼らのペリヘリ距離は非常に大きいため、海王星や他の惑星の重力はもはやその経路に大きな影響を与えません。
セドノイド軌道は、既知の巨大惑星からの重力障害、または銀河トレッド現象との相互作用によって説明することはできません。これらのオブジェクトが最近の領域で形成された場合、軌道は元々円形でなければなりませんでした。そうしないと、それらを作成するために必要なAcrece(小さな体をより大きな体に融合する)は不可能です。なぜなら、より小さな体間の相対速度が高いと混乱するからです。現在の楕円経路は、いくつかの異なる仮説によって説明できます。
- これらのオブジェクトのパスとペリヘリの距離は、太陽がまだ親クラスターにネストされている時に近くの星を通過することにより、「太陽から牽引される」ことができます。
- それらの軌道は、仮想惑星9のようなカイパーベルトを周回する未知の惑星のサイズの影響を受ける可能性があります。または、同様のタイプのより異なるイベントがありました。
- それらは通過する星の周りに捕らえることができます。おそらく、太陽が形成された親クラスターにあります。
私たちのシステムの端にあるすべてがもっと複雑になったかもしれません
上記のように、アモニットは発見された4番目のセドノイドです。以前に発見された3つのセドノイドの軌道は、その経路が惑星9の影響を受けたという理論を支持していましたが、これはアンモナイトの場合ではありません。今日の彼の軌道は、以前に発見されたセドノイドと一致しません。 今日の宇宙。
ただし、惑星9の永続的な存在のないシミュレーションは、42億年前には反対の可能性があり、4つのトラックすべてが1つの「クラスター」にある可能性があることを示しています。これは、生まれてから約3億〜4億年後に太陽系の端で劇的なことが起こる可能性があることを示唆しています。
他の3つのセドノイドの軌道経路の激しい変化(アンモナイトのトラックは変更されていません)は、たとえば、当時太陽系を残した未知の惑星の重力のため、異常なイベントの結果である可能性があります、と雑誌は書いています。 夜のBBCスカイ。
この理論が真実であれば、これは太陽系の唯一の安定した神秘的な第九惑星の可能性を大幅に減らすでしょう。唯一の未知の惑星は、おそらくほとんどのセドノイドの鉄道の配置されたクラスターを作成することはほとんどなく、同時にアンモナイトの安定した異なるトラックを認めました。
したがって、科学者は、惑星9がむしろ私たちの太陽系の一時的な住民であるかどうかを推測しています。彼女はかつて星間空間のどこかに追い出していませんでしたか?それとも、太陽系の遠い端を飛び回り、そこにあるいくつかの小さな物体の軌道をドリックしただけの悪質な惑星ではありませんでしたか?
これらのバリエーションは、550〜700 kmの直径で2017年の建物2017 OF201の発見に照らしても見え、また細長いトラックを周回しています。 6月に書いた天文学者によると、より可能性が高い。特別な軌道は、2017年のDwarf Planets 2017 of201とアンモナイトの両方が、高価な海王星の後ろのある距離で軌道を軌道に乗せるモデルによって破壊されます。
それぞれ。 「惑星9」が存在する場合(除外されていません)、安定したままにするために当初考えられていた(以下500 AUよりも)太陽からはるかに循環する必要があります。したがって、それを見つけるのは非常に難しいでしょうが、不可能ではありません。たとえば、新しいC.ルービン天文台の大きな双眼鏡には大きなチャンスがあります。

#太陽系の端にある特別なオブジェクトは惑星9の謎を解決するのに役立ちます

