Хвост кометы

редактировать
Схема кометы, показывающая пылевой хвост, пылевой след (или противохвост ) и ионный газовый хвост, который формируется потоком солнечного ветра. Комета Лавджоя сфотографирована в 2011 году астронавтом Дэном Бербанком с Международной космической станции Комета Холмса (17P / Holmes) в 2007, справа показан синий ионный хвост Анимация хвоста кометы

A хвост кометы - и кома - особенности, видимые в кометах, когда они освещены Солнцем, и могут быть видны из Земля, когда комета проходит через внутренние области Солнечной системы. Когда комета приближается к внутренней части Солнечной системы, солнечное излучение заставляет летучие вещества внутри кометы испаряться и вытекать из ядра, унося с собой пыль. Отдельные хвосты образуются из пыли и газов, которые становятся видимыми благодаря различным явлениям; пыль отражает солнечный свет напрямую, а газы светятся от ионизации. Большинство комет слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть без помощи телескопа, но некоторые из них каждые десять лет становятся достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.

Содержание
  • 1 Формирование хвоста
  • 2 Размер
  • 3 Магнитосфера
  • 4 Потеря хвоста
  • 5 Аналоги
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки
Формирование хвоста
Орбита кометы, показывающая разные направления газа и пылевые хвосты, когда комета проходит мимо Солнца

Во внешней Солнечной системе кометы остаются замороженными, и их чрезвычайно трудно или невозможно обнаружить с Земли из-за их небольшого размера. Статистическое обнаружение неактивных ядер комет в поясе Койпера было получено с помощью наблюдений космического телескопа Хаббла, но эти обнаружения были подвергнуты сомнению и еще не получили независимого подтверждения. Когда комета приближается к внутренней части Солнечной системы, солнечное излучение заставляет летучие вещества внутри кометы испаряться и вытекать из ядра, унося с собой пыль. Выделяемые таким образом потоки пыли и газа образуют огромную, чрезвычайно разреженную атмосферу вокруг кометы, называемую комой, и сила, действующая на кому со стороны давления излучения Солнца и солнечный ветер вызывает образование огромного хвоста, направленного в сторону от Солнца.

Каждый поток пыли и газа формирует свой отдельный хвост, направленный в несколько разных направлениях. Пыльный хвост остается на орбите кометы таким образом, что часто образует изогнутый хвост, называемый противохвостом, только тогда, когда кажется, что он направлен к Солнцу. В то же время ионный хвост, состоящий из газов, всегда направлен вдоль линий тока солнечного ветра, поскольку на него сильно влияет магнитное поле плазмы солнечного ветра. Ионный хвост следует за силовыми линиями магнитного поля, а не по орбитальной траектории. Параллакс при наблюдении с Земли иногда может означать, что хвосты кажутся направленными в противоположных направлениях.

Размер

Хотя твердое ядро ​​комет обычно меньше 30 км в поперечнике, кома может быть больше Солнца, а ионные хвосты, по наблюдениям, простираются на 3,8 астрономических единиц (570 Гм ; 350 × 10 ^mi ).

Космический корабль Ulysses совершил неожиданный проход через хвост кометы C / 2006 P1 (комета МакНота) 3 февраля 2007 г. Свидетельства встречи были опубликованы в выпуске от 1 октября 2007 г. The Astrophysical Journal.

Магнитосфера

Наблюдение за антителами внесло значительный вклад в открытие солнечного ветра. Ионный хвост - результат ультрафиолетового излучения, выбрасывающего электроны частицы в коме. После ионизации частицы образуют плазму, которая, в свою очередь, индуцирует магнитосферу вокруг кометы. Комета и ее индуцированное магнитное поле создают препятствие для внешнего потока. крыло частиц солнечного ветра. Комета является сверхзвуковой по отношению к солнечному ветру, поэтому перед кометой (то есть обращенной к Солнцу) образуется головная ударная волна в направлении потока солнечного ветра. В этом головном ударе большие концентрации кометных ионов (называемых «захватывающими ионами») собираются и действуют, «загружая» солнечное магнитное поле плазмой. Силовые линии "драпируются" вокруг кометы, образуя ионный хвост. (Это похоже на формирование планетарных магнитосфер.)

Потеря хвоста
Файл: Encke tail rip off.ogv Воспроизведение носителя Комета Энке теряет свой хвост

Если ионная нагрузка хвоста достаточна, то силовые линии магнитного поля сжатые вместе до точки, где на некотором расстоянии вдоль ионного хвоста происходит магнитное пересоединение . Это приводит к «событию отключения хвоста». Это наблюдалось несколько раз, в том числе 20-го числа. Апрель 2007 г., когда ионный хвост кометы Энке был полностью разорван, когда комета прошла через корональный выброс массы. Это событие наблюдалось космическим аппаратом STEREO. 26 мая 2010 г. произошло отключение связи с C / 2009 R1 (McNaught).

Аналоги

29 января 2013 г. ученые ESA сообщил, что ионосфера планеты Венера течет наружу аналогично «ионному хвосту, наблюдаемому из кометы в аналогичных условиях»

. Ссылки
Внешние ссылки
Викискладе есть материалы, относящиеся к хвостам комет.
Последняя правка сделана 2021-05-15 06:34:22
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте