| Астероиды |
| Автор Administrator | |
| 24.04.2008 г. | |
|
Астероиды. Ученицы 11 «А» класса Школы №864 Юфкиной Анны. - Москва 2001г. - Содержание Свидетельства двойственности астероидов……………………………………………….. стр. 3
Свидетельства двойственности астероидов До конца XIX века об астероидах сложилось представление как об
одиночных телах. Такое представление было связано с тем, что наблюдательная
аппаратура того времени не позволяла проводить сколько-нибудь детальное
изучение малых планет. Однако, с развитием методов наблюдений и
совершенствованием аппаратуры, картина стала меняться. Уже в начале XX века
появились первые качественные наблюдения, свидетельствующие о двойственной
природе некоторых малых планет. Так, были проведены детальные наблюдения
астероида 433 Эрос, которые позволили усомниться в представлении об
астероидах как монотелах. Однако таких наблюдений было немного, и они
противоречили общепринятым взглядам, и лишь спустя несколько десятилетий, в
течении которых проводились разнообразные наблюдения и теоретические
расчеты, данные о двойственности некоторых астероидов были окончательно
подтверждены. Итак, какие же методы используются для поиска двойных
астероидов? Самым очевидным является исследование астероидов путем прямой
регистрации их изображений на фотопластинке, ПЗС-матрице или каком-либо
другом приемнике излучения. Однако этот метод имеет ряд недостатков, самыми
главными из которых являются трудность регистрации слабого объекта рядом с
ярким и необходимость проводить наблюдения с высоким угловым разрешением. Фотометрические признаки мультикомпонентности астероидов Современная фотометрическая аппаратура позволяет проводить измерения
блеска небесных тел с точностью до сотых долей звездной величины, что
сводит к минимуму ошибки при построениях кривых блеска. На основе
исследования кривых блеска вращающихся тел можно получить информацию о
форме тела, периоде его вращения, положении в пространстве оси вращения, о
прямом или обратном вращении. Основной моделью при исследовании формы
астероидов является модель трехосного эллипсоида. В этом случае сравнение
кривых блеска астероида и модельных кривых трехосного эллипсоида, . обращением спутника вокруг главного тела (затменные эффекты) . вращением спутника вокруг оси . вынужденной прецессией оси вращения главного тела под гравитационным воздействием спутника . прецессией оси вращения спутника Первые визуальные фотометрические наблюдения, свидетельствующие о
существовании двойного астероида, были проведены в 1901 году при
наблюдениях астероида 433 Эрос. Благоприятное расположение астероида
позволило тогда зарегистрировать затменные эффекты. Впоследствии было
проведено большое количество фотометрических наблюдений, часть которых
свидетельствовала о мультикомпонентности наблюдаемых объектов. На основе большого количества исследованных кривых блеска астероидов ряд авторов отмечают следующие признаки двойственной структуры астероидов: . существование плоского минимума, что говорит о полном затмении . сильная зависимость амплитуды от фазового угла, что обусловлено взаимным затеняющим эффектом при различных фазах . изменение наклонов ветвей кривых блеска от периода к периоду, обусловленные различными моментами начала и конца затмений . существование широкого максимума по сравнению с резкими узкими минимумами Наличие вынужденной прецессии, вызванной спутником, меняет положение оси вращения астероида в пространстве. Регулярное точное определение координат полюса исследуемого тела позволяет сделать вывод существовании этого вида прецессии. Ориентация астероида Вариации блеска астероидов обусловлены химико-физическими и
геометрическими эффектами. Химико-физические эффекты зависят от различия
состава вещества на различных частях поверхности астероида. Геометрические
эффекты зависят от формы, вращения астероида и его ориентации относительно
земного наблюдателя. Вклад геометрических эффектов является основным. В
качестве модели, описывающей вращение астероидов, обычно используют модель
вращающегося трехосного эллипсоида. Ориентация астероида по отношению к
земному наблюдателю определяется четырьмя основными параметрами: Область существования спутников астероидов Образование спутников возможно только в зоне 0.4 радиуса сферы Хилла,
где дисперсия скоростей невелика и при столкновениях частиц происходит их
слипание, а не разрушение. Все вышесказанное справедливо также и в
отношении астероидов. Любой астероид имеет вокруг себя контролируемую им
зону стабильного существования спутников, которые располагаются, как
правило, на расстоянии нескольких радиусов главного тела. Каков же механизм
образования спутников астероидов? В настоящее время нет какого-либо единого
мнения по этому вопросу. Согласно одной из гипотез, спутники сформировались
на начальной стадии эволюции Солнечной Системы, когда гравитационное
влияние молодого Юпитера было невелико. На этом этапе дисперсия скоростей в
поясе была мала, и спутники образовывались из протоспутниковых дисков,
обращающихся вокруг астероидов. Возросшее гравитационное влияние Юпитера
прекратило этот процесс. Существует также предположение, что многие
астероиды состоят из нескольких каменных глыб, слабо связанных силами
тяготения и покрытых слоем реголита. Любое небольшое внешнее воздействие
приводит к разрыву этой системы и образованию одного или нескольких
спутников на малых расстояниях от основного тела. В настоящее время
дисперсия скоростей в поясе составляет около 5 км/сек, в то время как
первая космическая скорость на поверхности самого крупного астероида - |
| « Пред. | След. » |
|---|
|
|
| Реклама |
|---|
