Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Сколько хвостов у комет и опять про бабочек.

В сознании людей, не очень интересующихся астрономией, кометы представляются яркой звездой, быстро проносящейся по звёздному небу и оставляющую за собой яркий хвост, но на самом деле, кометы, как правило, не движутся по звёздному небу, а висят в одной его точке (комета Хейла-Боппа наблюдалась рекордные 18 месяцев), а хвостов у каждой из комет не один, а как минимум два и летают кометы очень часто хвостом вперёд или вбок! Вообще-то, большую часть своего жизненного цикла кометы выглядят довольно скучно: Связано это с тем, что ядро кометы в основном состоит из замершей воды (водяного льда), а также пылевых частиц (каменистые, углеродистые и металлические материалы) и замерзших газов (комета существует в таких глубинах космоса, где даже газы – углекислый газ, метан, аммиак -существуют в замерзшем твёрдом состоянии). Большую часть своего жизненного цикла разглядеть комету на ночном небе невооруженным взглядом невозможно, но всё меняется, когда комета приближается к Солнцу – комета начинает

В сознании людей, не очень интересующихся астрономией, кометы представляются яркой звездой, быстро проносящейся по звёздному небу и оставляющую за собой яркий хвост, но на самом деле, кометы, как правило, не движутся по звёздному небу, а висят в одной его точке (комета Хейла-Боппа наблюдалась рекордные 18 месяцев), а хвостов у каждой из комет не один, а как минимум два и летают кометы очень часто хвостом вперёд или вбок!

Вообще-то, большую часть своего жизненного цикла кометы выглядят довольно скучно:

Ядро кометы 9Р/Tempel 1. (передано космическим аппаратом Deep Impact, NASA) и ядро кометы 67P/Чурюмова–Герасименко (сделано космическим аппаратом «Розетта»)
Ядро кометы 9Р/Tempel 1. (передано космическим аппаратом Deep Impact, NASA) и ядро кометы 67P/Чурюмова–Герасименко (сделано космическим аппаратом «Розетта»)

Связано это с тем, что ядро кометы в основном состоит из замершей воды (водяного льда), а также пылевых частиц (каменистые, углеродистые и металлические материалы) и замерзших газов (комета существует в таких глубинах космоса, где даже газы – углекислый газ, метан, аммиак -существуют в замерзшем твёрдом состоянии). Большую часть своего жизненного цикла разглядеть комету на ночном небе невооруженным взглядом невозможно, но всё меняется, когда комета приближается к Солнцу – комета начинает плавиться (и, кстати, зачастую разрушается совсем) и из неё высвобождаются газ и пыль, формируя своеобразную атмосферу кометы – кому. Комы комет имеют шарообразную форму и могут достигать значительных масштабов, даже превышающих диаметр Солнца. Под давлением солнечного света (да –считается, что любое электромагнитное излучение оказывает давление) пыль выбивается из комы и распространяется в пространстве, образуя пылевой хвост, который из-за рассеивания солнечного света пылью имеет золотисто-желтый или красноватый оттенок. Также на газы комы кометы действует ультрафиолетовое излучение Солнца, которое их ионизирует и под давлением солнечного ветра выталкивает ионы газов из комы, формируя ионный газовый хвост - ионы вследствие флуоресценции имеют голубоватое свечение:

Комета Хейла-Боппа (1997 года) и комета Галлея (1986 года) – одни их самых известных комет!
Комета Хейла-Боппа (1997 года) и комета Галлея (1986 года) – одни их самых известных комет!

Рекорд по длине ионного хвоста принадлежит комете 153P/Икэя-Чжана 2002 года – более 1 миллиарда километров, что больше, чем расстояние от Солнца до Юпитера. Пылевые хвосты также бывают весьма значительны и знаменитые метеорные потоки Персеиды и Дракониды возникают именно из-за прохождения Земли через пылевые хвосты комет.

Персеиды – в среднем на пике 120 метеоров в час, а Дракониды – не отличаются постоянством – обычно 10 метеоров в час, но в 1998 году был всплеск и было 700 вспышек в час!
Персеиды – в среднем на пике 120 метеоров в час, а Дракониды – не отличаются постоянством – обычно 10 метеоров в час, но в 1998 году был всплеск и было 700 вспышек в час!

Хвосты комет всегда располагаются по направлению от Солнца, поэтому если комета летит от Солнца к Земле, то летит вперёд хвостом и если бы комета появилась в Солнечной системе за Солнцем, а потом летела к Земле по отношению к земному наблюдателю рядом с Солнцем, то шансов её заметить с Земли не было бы никаких (разве что, при полном солнечном затмении).

Вполне вероятно, что именно так летела к Земле комета, которая взорвалась над поверхностью 17(30) июня 1908 года и оставила след в виде вывала деревьев и в форме бабочки (Тунгусская бабочка).

Вывал леса от Тунгусского взрыва.
Вывал леса от Тунгусского взрыва.

Следуя моей теории о тройном объёмном взрыве трёх облаков – составляющих кометы: 1 - облака метеоритной пыли, 2 - облака водяного пара и 3 – облака газов (центр облака 1 находился на высоте около 10 км, а центр взрыва 2 на высоте около 30 км), мне представляется, что ядро такой кометы было около 2 км.

Тройной объёмный взрыв и образование Тунгусской бабочки.
Тройной объёмный взрыв и образование Тунгусской бабочки.

Диаметр ядра типичной для Солнечной системы кометы находится в пределах от одного до нескольких десятков километров, но рекорд принадлежит комете Бернардинелли-Бернштейна – диаметр её ядра около 150 км! И именно такая комета, по моему предположению, взорвалась над поверхностью Земли и образовала самый заметный и уникальный след в виде Карибской бабочки.

Карибская бабочка - след от одной из самых крупных катастроф в истории Земли 65 миллионов лет назад.
Карибская бабочка - след от одной из самых крупных катастроф в истории Земли 65 миллионов лет назад.
Тройной объёмный взрыв и образование Карибской бабочки.
Тройной объёмный взрыв и образование Карибской бабочки.

И очень хочется, чтобы кометы всегда пролетали мимо нашей планеты, просто радуя нас красивым зрелищем и ещё, чтобы ещё кто-нибудь, кроме меня, тоже увидел Карибскую бабочку (а то, я уже много лет ищу единомышленников в этом вопросе, но пока не очень получается!).

О моделировании Тунгусского взрыва читайте здесь: