След гигантской вспышки кометы можно будет увидеть в июле

Открытие кометы Леонарда

Первая открытая в 2021 году комета, как можно понять, названа в честь нашедшего его Грегори Леонарда. На момент открытия 3 января, этот небольшой космический объект располагался в созвездии Гончие Псы и представлял собой чрезвычайно тусклый объект небольшого размера. Он двигался в сторону Солнца и на протяжении всего года ученые наблюдали за тем, как он становится ярче.

Орбита кометы Леонарда

В октябре исследователи обнаружили у него короткий, но очень плотный пылевой хвост. А ближе к середине декабря он приблизился к Земле на 34 миллиона километров — это максимальное расстояние для этого объекта. Более того, 14 декабря комета внезапно вспыхнула и ее яркость заметно увеличилось — ее можно было разглядеть невооруженным глазом, а еще лучше через бинокль.

Комета Леонарда невооруженным взглядом

Основные астрономические события в июне 2022 года

2.06 – Луна на наибольшем удалении от Земли (04:15).

2.06 – начинается утренняя видимость Нептуна.

3.06 – стояние Меркурия, переход к попятному движению (02:00).

3.06 – начинается утренняя видимость Урана.

3.06 – прохождение Луны (Ф=0,1+) в 2,1 южнее Поллукса (08:00).

4.06 – прохождение Луны (Ф=0,2+) в 3,6 севернее скопления Ясли (М44)

5.06 – стояние Сатурна (+0,7m), переход от прямого движения к попятному (18:00).

6.06 – прохождение Луны (Ф=0,36+) в 5,1° севернее Регула (10:00).

7.06 – Луна в фазе первой четверти (17:49).

10.06 – прохождение Луны (Ф=0,75+) в 5,1° севернее Спики (14:00).

12.06 – начинается утренняя видимость Марса.

12.06 – прохождение Венеры в 1°31’ южнее Урана (02:00).

13.06 – прохождение Луны (Ф=0,98+) в 3,1° севернее Антареса (18:00).

14.06 – полнолуние (14:53). Лучшее Суперлуние года.

15.06 – Луна (Ф=1,00) в ближайшей к Земле точке, расстояние от центра Земли 357433 км (02:23).

16.06 – наибольшая утренняя западная элонгация Меркурия (+0,6m), которая составит 23,2°.

18.06 – начинается утренняя видимость Урана.

18.06 – прохождение Луны (Ф=0,77-) в 4,3° южнее Сатурна (18:00).

20.06 – прохождение Луны (Ф=0,55-) в 3,2° южнее Нептуна (22:00).

21.06 – Луна в фазе последней четверти (07:12).

21.06 – летнее солнцестояние (12:14). Самая короткая ночь и самый длинный день в Северном полушарии.

21.06 – Марс в перигелии.

21.06 – прохождение Луны (Ф=0,46-) в 2,7° южнее Юпитера (22:00).

22.06 – прохождение Луны (Ф=0,30-) в 1,7° южнее Марса (22:00).

22.06 – покрытие Марса Луной. Событие будет видно в Тихом океане и в Антарктиде, в России будет невидимо (22:00).

23.06 – прохождение Венеры в 5,6° южнее звездного скопления Плеяды (М45).

23.06 – прохождение Меркурия в 2,8° севернее Альдебарана (08:00).

25.06 – прохождение Луны (Ф=0,04-) в 4,7° южнее звездного скопления Плеяды (М45).

25.06 – покрытие Урана Луной (Ф=0,15-). Событие можно наблюдать в Австралии и Индонезии, в России будет невидимо (01:00).

26.06 – прохождение Луны (Ф=0,06-) в 2,7° севернее Венеры (10:00).

27.06 – максимум метеорного потока Июньские Боотиды (ZHR= 0-100).

27.06 – прохождение Луны (Ф=0,03-) в 3,3° севернее Меркурия (10:00).

28.06 – начало утренней видимости Меркурия.

29.06 – стояние Нептуна, переход от прямого движения к попятному (02:00).

29.06 – новолуние (05:53).

29.06 – Луна (Ф=0,00) на наибольшем удалении от Земли. Расстоянии от центра Земли составит 406580 (09:10).

30.06 – прохождение Луны (Ф=0,03-) в 2,2° южнее Поллукса (14:00).

Юпитер – защитник Земли и человечества

Подставив себя под кометный удар, Юпитер, спас Землю от возможной катастрофы. Незваная космическая гостья вполне могла не просто усложнить нашу жизнь, но и вообще её прекратить. Планетный гигант – как и Сатурн – имея огромное гравитационное поле, способен изменять орбиты комет и астероидов, отклоняя их от возможного сближения с Землёй и другими планетами земной группы. Наверное, это случалось не один раз за многомиллиардную историю планетной системы. Гигантская планета берёт в плен мелкие объекты и втягивает их в себя. И комета Шумейкера-Леви – очередная жертва Юпитера, но самая очаровательная из наблюдаемых.

Солнце тоже притягивает к себе опасные для планет объекты. Последнее такое столкновение случилось 11 мая 2011 года. На огромной скорости комета столкнулась со звездой, вызвав взрыв и выброс солнечного ветра в космическое пространство.

Но существует и отличная точка зрения, представляющая Юпитер в ином цвете. Некоторые объекты – гуляющие астероиды и короткопериодические кометы – газовый гигант выталкивает из зоны гравитации и направляет в сторону Земли. Такую теорию разработали английские и американские учёные, применив новейшее компьютерное моделирование. Теперь не совсем понятно, защищает нас Юпитер или подставляет под удар.

Состав и структура кометы

Исследования позволили предположить, что наша яркая и ослепительная гостья на самом деле — комок грязи, смешанный с космическим снегом. Основную массу космических газов составляет водяной пар (более 80%). Остальные 17% представлены моноксидом углерода, частицами метана, азота и аммиака. Только 3-4% приходится на диоксид углерода.

Строение кометы Галлея

Ядро кометы Галлея впервые было изучено с близкого расстояния автоматическими космическими зондами. В диаметре оно равняется всего 10 километров и состоит изо льдов различных соединений, камней, металла и частиц. Несмотря на то, что наблюдателям с Земли комета Галлея кажется ослепительно-белой, её ядро на самом деле угольно-чёрное.

Даже несмотря на малый объем информации, полученный на снимках, можно предположить, что ядро кометы является большим фрагментом другого космического тела больших размеров, некогда существовавшего в облаке Оорта.

При нагреве головы часть льда испаряется, и освободившиеся частицы создают газово-пылевое облако. Спектральный анализ показал наличие в атмосфере кометы органических молекул. Это стало основой предположений ученых о внеземном происхождении жизни на планете Земля

Планеты в июне 2022 года

Все планеты в июне можно будет наблюдать только утром, невысоко над горизонтом.

Меркурий будет находиться в созвездии Телец, увеличивая яркость от +3m до -1m, а видимый диаметр будет уменьшаться от 11” до 6”. Одновременно его фаза будет увеличиваться от 0,07 до 0,7. Наблюдать его можно только утром, причём наилучшие условия наступят 16 июня, когда его элонгация от Солнца станет максимальной – 23,2.

Венера также будет видна только утром, в первой половине месяца в созвездии Тельца, затем в созвездии Овна. В течение месяца планета сократит расстояние от Солнца с 37 до 30.  При этом видимый диаметр уменьшится с 13.7 до 11.9”, а фаза увеличится от 0,77 до 0, 86. Блеск Венеры составит около -3.9m.

Марс будет виден утром, перемещаясь по созвездиям Рыб и Кита. Блеск будет увеличиваться от +0.5 до +0.7m, а видимый диаметр от 6.4 до 7.2”. 22 июня произойдёт покрытие Марса Луной, но в России это событие будет невидимо – наблюдать его можно будет в Тихом океане и в Антарктиде. В России можно будет увидеть только соединение с Луной на расстоянии около 3.

Юпитер также будет виден утром, низко на востоке, в созвездии Рыб, затем Кита. Блеск будет меняться от -2,2 до -2,4m, а видимый диаметр от 37,4 до 40,8”.

Сатурн расположен в созвездии Козерога, можно наблюдать утром. Блеск планеты составит +0.6m, а видимый диаметр около 18”. Наклон колец – 12.

Уран расположился в созвездии Овна, может наблюдаться утром. Его блеск составит +5.5m. Эту планету будет лучше видно в южных регионах.

Нептун в июне будет находиться в созвездии Рыб, с блеском около +8m. Из-за утренней засветки наблюдать эту планету в средних широтах будет сложно, более удобны южные регионы.

Цикл кометы Галлея: когда она снова приблизится к Земле?

Эллиптическая орбита кометы Галлея и периодичность появления небесного тела возле солнца хорошо известны в 21 веке. Каждые 75-76 лет она пролетает сравнительно недалеко от Земли, чем охотно пользуются опытные астрономы и любители изучения звездного неба. С целью наглядности можно привести расчеты, как высчитать очередной пролет кометы Галлея через перигелий. Новые подходы в исследовании движения космического странника позволяют это сделать, но полученная информация будет не очень точной по причине ориентировочных данных.

Определить период обращения кометы Галлея (лет) нетрудно. Придется взять за точку отсчета 2 последовательные даты прохода галактического тела через перигелий и нахождение на орбите, в момент одного из пролетов самых массивных планет солнечной системы – Юпитера и Сатурна. В единицах оборотов следует измерить вращение Юпитера:

x1=T1/Pj

Где:

  • T1=27689,2741 дня (75,809 лет);
  • Pj = 4332,653 дней.

Другая координата обратно пропорциональна большой полуоси. Затем следует применить второй закон Кеплера (закон площадей). Далее предстоит выполнить необходимые вычисления на основе рекуррентных формул.

Созвездия в июне

В июне можно наблюдать все типично летние созвездия. Лебедь и Лира уже не висят на востоке, а перемещаются ближе к зениту, а Орёл стоит довольно высоко на юго-востоке, так что легко заметен Летний треугольник. Он образован Вегой, Денебом и Альтаиром – альфами Лиры, Лебедя и Орла. Это самые яркие звёзды летнего неба, которые легко находятся.

Вид созвездий в июне по состоянию на 15 июня, 1:00

На западе склоняется к горизонту созвездие Волопаса с ярким Арктуром, а созвездие Девы практически у горизонта. На юге над горизонтом выглядывает ярко-красный Антарес – альфа Скорпиона. Это созвездие легко найти по ряду звёзд одинаковой яркости рядом с Антаресом, напоминающим руку.

Также на юге, в созвездии Змееносца, ярко светит оранжевым светом Юпитер. Самая яркая звезда на юге вечером — это Юпитер. В бинокль можно попробовать найти 4 его галилеевых спутника – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Восточнее, невысоко над горизонтом можно найти Сатурн, он тоже заметно выделяется на фоне слабых звёзд.

Астрофизические особенности кометы

С греческого языка слово «комета» имеет очень интересный перевод – лохматая, хвостатая. Это обусловлено ее внешнем видом, а именно ярким хвостом, что остается за ее телом.

Основным материалом, из которого состоят кометы – это лед, пыль, замерзшие газы оставшиеся после формирования Солнечной системы.

Период обращение кометы

Галлей предсказал ориентировочный период, с которым комета возвращается к Солнцу. Согласно его исчислениям это 75-76 лет. Но за всю историю наблюдений за яркой полосой света на небосводе, считая от ее первого упоминания в 240 году до н.э. ее период изменялся на незначительную величину от 74 до 79 лет.

Из этих значений, комета Галлея характеризуется как короткопериодическая (период ее обращение менее 200 лет).

На эти значения влияют планеты гиганты, мимо которых держит свой путь комета.

Параметры орбиты

На орбиту кометы так же имеют влияния газовые гиганты, из-за чего траектория орбиты представляет собой очень вытянутый эллипс. Эксцентриситет составляет 0,967, тогда как для окружности он равен 0, а для следующего конического сечения – параболы – 1.

Помимо этого, орбита имеет наклон к плоскости эклиптики под углом 162,5 градуса. Такое значение угла указывает на то, что в отличие от всех других планет, комета Галлея летит на встречу им, а непосредственный угол наклона к эклиптике составляет 180-162,5=17,5 градуса.

Из-за вытянутости орбиты, в точке перигелия комета достигает одной из самых больших скоростей в Солнечной системе — 70,56 км/с.

Ядро кометы

В 1986 году, во время очередного прилета кометы, на ее исследования отправились два космических аппарата(КА) Вега-1 и Вега-2. Скорость, с которой космические аппараты приближались к ядру кометы составила 70 км/с. 6 и 9 марта того же года Веги приблизились на 8890 и 8030 км к ядру кометы и смогли сделать 1500 ее снимков для дальнейшего изучения.

Снимок ядра кометы

Ядро кометы, как оказалось на самом деле, совсем небольшое – 15х8х8 км, масса 2,2*10 14 кг, а плотность около 600 кг/м3 (у воды 1000 кг/м3). Из чего можно сделать вывод, что в составе ядра присутствуют льды, пыль и обломки.

Комета также совершает собственное вращение вокруг оси за время 52 часа.

При приближении к нашей звезде, на поверхности ядра начинается активное испарения льдов, в следствие чего образуется кома – облако испарений, что окружает ядро кометы. Исследования комы показали, что ядро состоит из воды, углерода и метана.

Отражательная способность комета (альбедо) невелика – она отражает лишь 4% света, подающего на нее. Это говорит о том, что поверхность кометы скорее темная и покрыта пылью, чем льдом или снегом (у снега альбедо стремится к 100%).

Вега-1 показал, что температура ядра кометы составляет 300-400 Кельвинов.

Что случилось бы с Землёй при столкновении с кометой

Если для массивного Юпитера столкновение с кометой не могло представлять серьёзной опасности, то для Земли это стало бы глобальной катастрофой. При падении такого тела в густонаселённую область, количество жертв даже теоретически подсчитать невозможно. Даже если это произойдёт в пустынной местности, неизбежны землетрясения, активизация вулканической деятельности, крупномасштабные пожары. Климат тоже претерпит изменения вследствие выделения в земную атмосферу гигантских объёмов вулканического пепла.

Возможно, именно столкновение с телом, подобным комете Шумейкера-Леви, способствовало вымиранию динозавров.
 Отметины от посещения космических гостей можно без труда отыскать на нашей планете. Множество комет, вырвавшись из липкого плена облака Оорта, после долгих лет путешествия достигают Солнца, приветствуя его своими пышными хвостами. Но только некоторые превращаются в спутников не звезды, а планет-гигантов, становясь периодическими кометами.

UPD: 15 ноября

Из-за низкой зарядки батареи, зонд вошел в режим гибернации на неопределенное время. При этом ученые успели принять все данные, которые собрал Philae. Что будет с посадочным модулем – неизвестно. Никто не берется утверждать, состоится ли следующее пробуждение.

Филька отдыхает

Хотя ожидается, что аппарату нужно несколько дней, чтобы набрать заряд и выйти на связь. Даже при наихудшем развитии событий, Philae успел выполнить 80% первостепенных замеров.

Траектория Розетты после 12 ноября

Визуализация орбиты зонда Розетта

Между тем, орбитальный аппарат Розетта вернулся на прежнюю орбиту в 30 км от кометы. Розетта вернется на 20 км орбиту 6 декабря и продолжит свою миссию по изучению кометы в мельчайших подробностях.

Красивый мультфильм о нелегкой судьбе миссии

Версии о происхождении кометы Галлея

Существует предположение, что подобные небесные тела ранее были долгопериодическими кометами и перешли в другой класс только благодаря влиянию силы притяжения планет – гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. В таком случае наша нынешняя постоянная гостья могла образоваться в облаке Оорта — запредельной области нашей Солнечной системы.

Существует также версия о другом происхождении кометы Галлея. Допускается образование комет в пограничной области Солнечной системы, где расположились транснептуновские объекты. По многим астрофизическим параметрам малые тела в этой области очень схожи с кометой Галлея. Речь идет о ретроградной орбите объектов, сильно напоминающей орбиту нашей космической гостьи.

Свежие новости из центра управления миссией

Комната управления полетом Розетты

  1. Зонд Rosetta работает нормально; сетевые системы и наземный сегмент управления миссии в порядке.
  2. Вчера вечером, Rosetta потеряла контакт с Philae, как ожидалось, когда он опустился ниже горизонта сразу после 22:00 по Москве.
  3. Связь была восстановлена ​​сегодня утром в 9:01, но радиоканал между Philae и Rosetta был нестабилен.
  4. После того, как Rosetta поднялась выше места посадки Philae, связь вновь стабилизировалась, и спускаемый аппарат смог передать телеметрию и научные данные с поверхности.
  5. Сегодня утром связь снова была потеряна из-за орбиты Розетты, примерно в 12:58. Из-за траектории Розетты у Philae будет всего два окна связи в день.
  6. Следующее окно откроется в 22:27 и продлится до 02:47 по Москве.

Розетта сейчас находится на орбите, которая оптимизирована для поддержания связи с посадочным модулем и инженеры сегодня планируют совершить маневры, которые помогут «удержать» орбиту Розетты.

Розетта, в настоящее время, посылает сигнал на наземные станции со скорость около 28 Kbps. Для телеметрии с Philae использует около 1-2 Kbps, оставшийся канал используется для загрузки научных данных от Розетты и научных данных с посадочного модуля.

При приземлении Philae подскочил на высоту до километра, пробыв над кометой еще два часа, после чего опустился и еще раз отскочив прекратил свое движение. Хотя модуль сейчас на поверхности кометы, гарпуны не сработали и не закрепили его как надо.

Вероятно, он может быть наклонен, это уменьшит количество света попадающего на его солнечные панели. Из-за этого ESA сегодня отказались от сверления, которое может усложнить ситуацию.

«Аппарат может быть наклонен. Может лежать на земле» — говорит Марк МакКохрин. «Со временем мы выясним, что там происходит». (вольный перевод)

UPD: информация с медиа-брифинга

Первая панорама сделанная из 7-ми снимков Philae полученных камерами CIVA. В центре сам зонд для масштаба.

Место посадки — ромб справа, изначальное место посадки — квадрат слева

Посадочный модуль Philae на фоне кометы

Philae, снимки камеры OSIRIS

Астрофизические особенности кометы

Помимо своего достаточно частого появления комета Галлея обладает интереснейшими особенностями.

Это единственное из хорошо изученных космических тел, которое в момент сближения с Землей двигается с нашей планетой на встречных курсах. Эти же параметры наблюдаются и по отношению к движению других планет нашей звездной системы. Отсюда и достаточно широкие возможности для наблюдения за кометой, которая совершает свой полет в противоположном направлении по сильно вытянутой эллиптической орбите.

Эксцентриситет составляет 0,967 е и является одним из самых высоких в Солнечной системе. Только у Нереиды, спутника Нептуна, и у карликовой планеты Седны имеются орбиты с столь схожими параметрами.

Орбита кометы

Эллиптическая орбита кометы Галлея имеет следующие характеристики:

  • длина большой полуоси орбиты составляет 2,667 млрд. км;
  • в перигелии комета удаляется от Солнца на расстояние 87,6 млн. км;
  • при прохождении кометы Галлея вблизи Солнца в афелии расстояние до нашей звезды составляет 5,24 млрд. км;
  • долгота восходящего узла — около 58°
  • период обращения кометы по Юлианскому календарю составляет в среднем 75 лет;
  • скорость кометы Галлея при движении по орбите составляет 45 км/с;
  • наклонение орбиты равно 162,3°.

Все приведенные данные о комете стали известны в результате наблюдений, сделанных в течение последних 100 лет, в период с 1910 года по 1986 года.

Как её обнаружили

Местом обитания комет принято считать облако Оорта. Это образование расположено на удалении около светового года от нашего светила. Плотные ледяные тела выталкиваются из облака и начинают своё путешествие вокруг светила. Но некоторые из них взаимодействуют с другими объектами Солнечной системы. Таковой стала комета, открытая 24 марта 1993 года. Её обнаружили Д. Леви и супруги Шумейкеры. При помощи компьютерного моделирования, с некоторой долей вероятности, удалось установить, что комета была захвачена Юпитером, а последние 20 лет являлась его спутником. Период облёта планеты составлял 2 года. На момент открытия комета уже была видоизменена мощным магнитным полем Юпитера. Она приблизилась 7 июля 1992 года к гиганту на расстояние менее 50000 км, и он разорвал её своей гравитацией на 21 фрагмент. Куски кометы, имеющие размеры до 2 км в поперечнике, вытянулись в цепочку. Длина этой кавалькады составила около 200 тысяч км.

Разделение

Отделение зонда

Разделение будет происходить в космосе в 08:35 по Гринвичу/11:35 по Москве и радиосигнал об успешной операции от передатчика на Розетте дойдет до Земли за 28 минут и 20 секунд. Центр управления миссией Rosetta находится в центре космических операций ESA в Дармштадте, Германия.

Ждем 12:03 по Москве для подтверждения успешного разделения!

Этапы посадки на комету

Посадочный модуль успешно отделился от Розетты в 11.35 (подтверждение сигнала пришло в 12.03)!

Радости операторов нет предела!

Ждем 15.00. Обещают первые данные и фото

Иллюстрация вероятного внутреннего строения кометы 67/P Чурюмова-Герасименко. По материалам live трансляции.

Шикарная инфографика от «Образовача»

Комета Галлея: что это и чем она знаменита

В переводе с греческого комета означает «волосатый», «косматый». Любопытное определение обусловлено внешним видом, потому что небесные тела имеют характерные очертания и состоят из яркой комы-ядра (передней части) от 1 до 20 км и хвоста (узкого, расширяющегося). Галактические объекты движутся в космическом пространстве по направлению к нашему светилу. Основным материалом комет являются: лед, замерзшие газы, пыль, оставшиеся после формирования солнечной системы. Чтобы хорошо рассмотреть движение небесных тел, необходимо воспользоваться телескопом.


Наблюдение кометы с Земли

Галлеевская комета входит в список короткопериодических, потому что появляется возле Солнца каждые 75-76 лет. Другие, аналогичные объекты космической природы с периодом обращения свыше 200 лет, относятся к долгопериодическим небесным телам. На вопрос, какова большая полуось кометы Галлея ответить несложно, если решить небольшую задачку по астрономии. Ответ – 150 000 000 км.

Комета Галлея, как на фото, входит в список немногих галактических объектов, которые удается рассмотреть с Земли невооруженным глазом. 

Основная информация, связанная с загадочным :

  1. Относится к короткопериодическим.
  2. Предсказанный перигелий в 1758 году (дата открытия).
  3. Размеры составляют 15 х 8км, 11 км (в среднем).
  4. Масса 2, 2 ⋅ 1014 кг.
  5. Средняя плотность 600 кг/м3 от 200 до 1500 кг/м3.
  6. Характеристика диффузной отражающей способности поверхности 0,04..

Многих, кто верит в мистические совпадения, интересует вопрос, когда прилетит комета Галлея? Короткопериодическое небесное тело возвращается к нашему светилу каждые 75-76 лет. Следовательно, очередное приближение к Земле ожидается 28 июня 2061 года. 

Кто и когда открыл комету Галлея 

Годы открытия кометы Галлея логично совпадают с пристальным изучением небесных тел учеными средневековья. Но космический объект наблюдали с Земли, начиная с незапамятных времен. Существует гипотеза, что первоначально звездный странник был долгопериодическим, но под воздействием Сатурна и Юпитера его орбита изменилась. Если это утверждение верно, комета прилетела, видимо, с границ солнечной системы. 


Эдмунд Галлей — исследователь кометы Галлея

Изучая исторические трактаты, Галлей пришел к умозаключению, что ученые того времени, и в частности Апиан (в 1531 г), Кеплер (в 1607), и непосредственно он, (в 1682 году), видели одно тело. Галлей предрек, она появляется возле Солнца с периодичностью 75-76 земных лет (с учетом воздействия больших планет). Именно Галлей впервые предсказал, когда снова вернется комета – в 1758 г, и будет видна с Земли. 

Каков эксцентриситет кометы Галлея

Эксцентриситет кометы Галлея (один из элементов орбиты) определен в форме числового значения 0,9671429. Иными словами, космический объект вращается вокруг нашего светила по эллиптической орбите согласно принятым обозначениям, где 0 относится к ровной окружности, а 1 – параболической. В годы предыдущего возвращения, в 1986 году, небесное тело находилось в перигелии до нашего светила в 0,587 а.е. (пролетало между двумя ). В афелии, дальность нередкого гостя достигает 35 а.е. Она фактически улетает к Плутону.


Орбита кометы Галлея

Орбита к наклонена до 162,5 градусов, а полет галактического странника направлен в другом направлении относительно движения прочих космических тел. Орбиту кометы по наклонению к Земле можно рассчитать следующим образом:

180° — 162,5° = 17,5°

Указанные цифры позволили астрономам вычислить оптимальное место встречи запущенных аппаратов для пристального изучения нередкого гостя. Немалый эксцентриситет орбиты позволяет утверждать, что скорость кометы считается одной из самых больших среди известных, природных космических объектов. 

Хорошо известен период кометы Галлея. Она подходила к нашему светилу на минимальное расстояние в 1986 году. Очередное появление небесного тела будет в 2061 г. Определенные расчеты наталкивают астрономов на мысль, что галлеевский галактический объект находится на орбите ориентировочно 16 000-200 000 лет. Конкретно определить значение невозможно.

Когда мы увидим комету в следующий раз?

Ученые ожидают, что ближайший прилет кометы Галлея случится предположительно 28 июля 2061 года.

Вероятно, он станет одним из наиболее эпичных событий в современной астрономии, ибо перигелий объекта, как и сама Земля будут располагаться по одну сторону от Солнца. Специалисты НАСА считают, что во время прилета 2061 года комету можно будет увидеть невооруженным глазом на протяжении четырех месяцев. Не вызывает сомнения, что земляне смогут насладиться потрясающим по красоте зрелищем, особенно в предрассветные и предзакатные часы.

Видимая звездная величина, то есть мера яркости ожидаемой в 2061 году кометы оценивается в -0,3.

После прохождения перигелия комета Галлея исчезнет с нашего небосвода и отправится в темные глубины космоса. Ее следующее появление ожидается в 2134 году: перигелий – 27 марта, а 7 мая она приблизится к Земле на 0,09 а. е. В это время ее видимая величина будет составлять примерно −2,0m. Погрешность предсказанной даты колеблется от нескольких месяцев до 5 лет.

Столетия упорных исследований не прошли даром. Сегодня мы много знаем о природе кометы Галлея, но есть вопросы, которые еще необходимо выяснить. Среди них:причины, порождающие внезапные вспышки блеска, странное поведение кометного хвоста, который может увеличиваться даже при удалении от Солнца. Существует теория о наличии собственного источника энергии, которую хотелось бы проверить. Также не совсем понятно, как происходит деление кометного ядра, что наблюдалось, например, в 1910 году. Вызывают вопросы и некоторые аспекты орбиты объекта.

Ученые считают, что комета Галлея является ровесницей нашей Солнечной системы. Поэтому ее изучение может дать ответы на многие вопросы, касающиеся зарождения Земли, других планет и их дальнейшей эволюции.

UPD: 14 ноября

График разрядки батарей посадочного модуля

Чтобы извлечь хоть какую-то пользу от оставшихся часов до отключения Philae, инженеры ESA включили все имеющиеся на борту 10 исследовательских инструментов. Зонду с помощью инструмента MUPUS удалось пробурить поверхность кометы забив в нее пенетратор. Образцы кометы исследовали на органику и замерили изотопный состав газов. При этом радар, находящийся на бору Philae, сумел провести “радиопросвечивание” кометы. Подробнее про инструменты Philae можно прочитать тут.

Место приземления Philae в первый раз. Видно облако пыли которое он поднял при ударе о поверхность.

Также в ночь с 14 на 15 ноября инженерам удалось развернуть корпус зонда на 35 градусов и поднять его примерно на 4 см, благодаря этому стала освещена сторона с большей площадью солнечных панелей.

Зонда Philae

После приземления 12 ноября, спускаемый аппарат Philae получит первые изображения с поверхности кометы. Аппарат также просверлит в поверхности кометы отверстия, для взятия проб грунта и изучения его состава. Зонд Фила может оставаться активным на поверхности кометы в течение примерно двух с половиной дней. В это время космический аппарат Rosetta, останется на орбите вокруг кометы до 2015 года и будет продолжать детальное изучение кометы по мере ее приближения к Солнцу.

Место посадки спускаемого модуля «Филы» на комету Чурюмова-Герасименко, под названием — «Agilkia».

Видео о том, как будет происходить посадка

Фантастический короткометражный фильм «Ambition», рассказывающий о миссии «Розетты»! Не забудьте включить субтитры

Итоги медиа-брифинга

  1. аппарат приземлился в километре от места первоначального касания (см. фото выше)
  2. аппарат стоит на двух ногах, третья свисает, положение зонда неустойчиво и он под наклоном
  3. Philae окружен валунами, потому солнечные панели не освещаются как планировалось (вместо 6-7 часов на Солнце 1-2)
  4. из-за незакрепленного положения и нерабочих анкеров бурение проводить рискованно все оборудование работает штатно, но его использование строго ограниченно по приоритетам для экономии энергии
  5. моторы гарпунов не сработали, несмотря на сигнал от их датчиков. Можно дать сигнал на отстрел гарпунов с Земли, но для этого нужно поставить зонд в более удобное положение
  6. на борту Philae есть маховик (reaction wheel) и есть вероятность с его помощью «переставить» зонд в более устойчивое положение, но это не целесообразно, т.к. можно сделать хуже
  7. «пассивные» научные приборы (магнетометр, спектрометр и т.п.) продолжают работать и будут сниматься новые фотографии с другими параметрами выдержки, чтобы лучше понять, куда попал аппарат и что его окружает.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Медиа эксперт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: