Также возможно, что наш мир, и его каменистые соседи, не образовались напрямую в результате столкновений «планетарных эмбрионов». И в ранней Солнечной системе сначала появилось несколько «суперземель», подобных тем, что находят астрономы в других планетных системах.
Но существование этих первых огромных каменистых планет было недолгим, поскольку Юпитер начал приближаться к Солнцу, пока не достиг орбиты, на которой сегодня находится Марс.
Затем огромная гравитация Юпитера нарушила орбиты суперземель, расположенных близко к Солнцу, в результате чего некоторые из них устремились к звезде, и она поглотила их, а оставшиеся столкнулись друг с другом, заполнив область, в которой они находились, обломками.
К счастью, это событие совпало с тем временем, когда уже формировался Сатурн, и гравитационное взаимодействие Юпитера совместно с этим газовым гигантом начало перемещать оба тела на более далёкие орбиты, что позволило образоваться четырём каменистым планетам, которые мы знаем сегодня.
С другой стороны, теории формирования планет предполагают, что Уран и Нептун не могли сформироваться в своих нынешних положениях, поскольку на таком расстоянии от Солнца у них не было бы достаточного количества газа, чтобы достичь своих нынешних размеров.
Однако сценарий, в котором Юпитер вошёл во внутреннюю часть Солнечной системы, а затем мигрировал на более удалённую орбиту, может решить эту проблему: Уран и Нептун могли образоваться в непосредственной близости от Юпитера и Сатурна (где плотность газа была выше), и по мере удаления этих двух планет от Солнца их гравитационное взаимодействие также могло вытащить их из внутренней части нашей планетной системы.
Вот такой бардак творился в молодой Солнечной системе. И есть ещё одна любопытная деталь: по мнению некоторых энтузиастов, ещё одним свидетельством того, как она изменилась, является планета, которая якобы существовала когда-то между Марсом и Юпитером, но в конечном итоге была уничтожена каким-то ударом, и её обломки в конечном итоге образовали пояс астероидов.
Да, некоторое время считалось, что пояс астероидов состоит из остатков разрушенной планеты, которой даже дали Имя - Фаэтон. Но в конце концов эта гипотеза была отвергнута, потому что масса всех астероидов, вместе взятых, не превышает 4% массы Луны. Да и удар, необходимый для разрушения такого тела, должен был бы быть чрезвычайно мощным.
Наиболее широко принятая на сегодняшний день гипотеза относительно пояса астероидов звучит так – это просто материал, оказавшийся «ненужным» во время формирования Солнечной системы, и так и не сумевший объединиться в более крупное тело из-за действия гравитации Юпитера.
Однако вполне возможно, что в прошлом в нашей планетной системе всё же была какая-то планета, которой больше здесь нет.
Например, высказывались предположения, что миграция Юпитера на орбиту, более удалённую от Солнца, могла привести к выбросу из Солнечной системы ещё одного газового гиганта. Более того, моделирование показывает, что во время формирования планетных систем, имеющих газовые планеты-гиганты, некоторые каменистые тела размером с Марс часто выбрасываются в межзвёздное пространство.
И действительно, открытие планет, блуждающих в космосе, которые не вращаются вокруг какой-либо звезды (так называемых планет-бродяг), по-видимому, предполагает, что такие события являются довольно распространённым явлением.
Хорошо. Но если орбиты планет нашей Солнечной системы так сильно изменились с момента её возникновения, могут ли они измениться в будущем? Хороший вопрос.
В настоящее время Солнечная система находится в гораздо более стабильной конфигурации, чем в момент своего формирования, но гравитационные взаимодействия, происходящие между планетами, все ещё могут в долгосрочной перспективе всё изменить.
Наиболее вероятным кандидатом на серьёзные орбитальные возмущения в будущем, по-видимому, является Меркурий, поскольку его орбита войдёт в резонанс с орбитой Юпитера.
По некоторым прогнозам, это произойдёт в течение следующих 3–4 миллиардов лет, и при этом вероятность такого события составляет всего 1–2%.
Дело в том, что предсказать долгосрочное поведение Солнечной системы гораздо сложнее, чем кажется. Потому что, хотя движения планет в краткосрочной перспективе вполне предсказуемы, проблема состоит в том, что любое небольшое возмущение, которому подвергаются их орбиты, со временем может настолько усилиться, что система окажется в совершенно ином состоянии, чем то, в котором она находилась бы, если бы это возмущение никогда не произошло.
Эти небольшие, непредсказуемые возмущения могут иметь множество причин: это могут быть небольшие гравитационные воздействия комет и астероидов, воздействие солнечного ветра, или даже гравитационное поле пролетающей мимо звезды. Но в любом случае это означает, что будущее состояние Солнечной системы можно точно предсказать только на ближайшие 5-6 миллионов лет.
Учёными было проведено 2501 моделирование следующих 5 миллиардов лет жизни Солнечной системы, при этом каждый раз начальные условия немного изменялись. В 1% этих симуляций орбита Меркурия дестабилизировалась, и планета в конечном итоге сталкивалась с Солнцем или Венерой, но в одном из них изменение орбиты Меркурия привело к тому, что Марс в конечном итоге оказывался выброшенным из Солнечной системы.
Исследователи провели 201 дополнительную симуляцию, воспроизводящую условия, которые привели к возникновению этой весьма специфической нестабильности, и получили следующие результаты:
- Марс был выброшен из Солнечной системы в 5 симуляциях;
- Меркурий столкнулся с Землёй только в одной из них;
- Марс столкнулся с Землёй в 29 симуляциях;
- Венера и Земля столкнулись 18 раз.
Как вы видите, Земля не лишена угрозы потенциальных катастрофических ситуаций, но следует помнить, что в большинстве симуляций (не менее 99%) орбиты планет не дестабилизируются в достаточной степени, чтобы вызвать хаос во внутренней части Солнечной системы в далёком будущем.
Итак, отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок сегодняшней статьи можно сказать: хотя этого и нельзя утверждать наверняка, вполне вероятно, что орбиты планет в Солнечной системе останутся более или менее стабильными в течение следующих нескольких миллиардов лет.
Или, по крайней мере, до тех пор, пока Солнце не начнёт раздуваться, и не станет красным гигантом через 5 миллиардов лет.
Комментарии 23
Солнце является молодой звездой третьего поколения (популяции I) с высоким содержанием металлов, то есть оно образовалось из останков звёзд первого и второго поколений (соответственно п
...ЕщёСолнце состоит из водорода (массовое содержание водорода X ≈ 73 %), гелия (массовое содержание Y ≈ 25 %) и других элементов с меньшей концентрацией (ниже все элементы тяжелее гелия в этом контексте называются металлами, как принято в астрофизике); их общее массовое содержание Z ≈ 2 %. Наиболее распространёнными элементами тяжелее водорода и гелия, в порядке убывания содержания, являются кислород, углерод, неон, азот, железо, магний, кремний, сера, аргон, алюминий, никель, натрий и кальций. На 1 млн атомов водорода приходится 98 000 атомов гелия, 851 атом кислорода, 398 атомов углерода, 123 атома неона, 100 атомов азота, 47 атомов железа, 38 атомов магния, 35 атомов кремния, 16 атомов серы, 4 атома аргона, 3 атома алюминия, по 2 атома никеля, натрия и кальция, а также малое количество прочих элементовСолнце является молодой звездой третьего поколения (популяции I) с высоким содержанием металлов, то есть оно образовалось из останков звёзд первого и второго поколений (соответственно популяций III и II).
Текущий возраст Солнца (точнее время его существования на главной последовательности), оценённый с помощью компьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,5 миллиарда лет
Звезда такой массы, как Солнце, должна существовать на главной последовательности в общей сложности примерно 10 млрд лет. Таким образом, сейчас Солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла. На современном этапе в солнечном ядре идут термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Каждую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн вещества превращается в энергию, в результате чего генерируется эквивалентное количество солнечного излучения и поток солнечных нейтрино.
По мере того, как Солнце постепенно расходует запасы своего водородного горючего, оно становится всё горячее, а его светимость медленно, но неуклонно увеличивается. К возрасту 5,6 млрд лет, через 1,1 млрд лет от настоящего времени, наше дневное светило будет ярче на 11 %, чем сейчас.
Уже в этот период, ещё до стадии красного гиганта, возможно исчезновение или кардинальное изменение жизни на Земле из-за повышения температуры поверхности планеты, вызванного увеличением яркости Солнца и парникового эффекта, индуцированного парами воды. К этому моменту Солнце достигнет максимальной поверхностной температуры (5800 К) за всё своё время эволюции в прошлом и будущем вплоть до фазы белого карлика; на следующих стадиях температура фотосферы будет меньше. Несмотря на прекращение жизни в её современном понимании, жизнь на планете может остаться в глубинах морей и океанов
Владимир Маяковский
____________
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
1914 г.