ОБЪЯСНЕНИЕ АНОМАЛЬНОЙ ВСПЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ КОМЕТЫ 29P/SCHWASSMANN-WACHMANN 1. ГИПОТЕЗА О НАЛИЧИИ У КОМЕТЫ КРУПНЫХ СПУТНИКОВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Аномальную вспышечную активность кометы 29P/Schwassmann-Wachmann 1 мы объясняем наличием у кометы спутников, соприкасающихся с поверхностью ядра кометы в перицентрах своих орбит. Предполагается, что спутники движутся по вытянутым орбитам, и в результате столкновений с пылевым слоем ядра выбрасывается большое количество пыли, отражение от которой вызывает периодические вспышки яркости (БАА, 2023). В зависимости от глубины проникновения спутников в пылевой слой происходит увеличение яркости кометы различной интенсивности. Улучшение орбиты кометы с привлечением позиционных наблюдений позволяет определить преимущественное направление выброса вещества по смещению фотоцентра, которое мы интерпретируем как направление вектора скорости наибольшего спутника в перицентре. Результаты математического моделирования выброса и последующего движения пылевых частиц, вызванного контактом спутника с пылевым слоем ядра кометы, объясняют образование наблюдаемых в комете структур: пылевых джетов и их зеркальной симметрии, а также протяженность области выброса вещества с поверхности ядра кометы.

Об авторах

Ю. Д. Медведев

Институт прикладной астрономии РАН

Email: medvedev@iaaras.ru
Россия, Санкт-Петербург

С. Р. Павлов

Институт прикладной астрономии РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: medvedev@iaaras.ru
Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Абалакин В.К. и др., Справочное руководство по небесной механике и астродинамике (М.: Наука, 1976), с. 864.
  2. БАА (British Astronomical Association): [Электронный ресурс] URL: https://britastro.org/section_information_/comet-section-overview/mission-29p-2 (дата обращения 13.06.2023).
  3. Байер и др. (J.M. Bauer, T. Grav, E. Blauvelt, A.K. Mainzer, J.R. Masiero, R. Stevenson, E. Kramer, Y.R. Fernández, et al.), Astrophys. J. 773, 22 (2013).
  4. Гронковски (P. Gronkowski), MNRAS 354, 142 (2004).
  5. Джевит и др. (D. Jewitt), Astrophys. J. 351, 277 (1990).
  6. Иванова и др. (A. Ivanova, V. Afanasiev, P. Korsuna, A.R. Baranskii, M.V. Andreev, and V.A. Ponomarenko), Solar System Res. 46, 313 (2012).
  7. Кочергин и др. (A. Kochergin, E. Zubko, E. Chornaya, M. Zheltobryukhov, G. Videen, G. Kornienko, and S.S. Kim), Icarus 366, 114536 (2021).
  8. ЛРД (Jet Propulsion Laboratory): [Электронный ресурс] URL: https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/ ?sstr29p (дата обращения 13.06.2023).
  9. Майлс и др. (R. Miles, G.A. Faillace, S. Mottola, et al.), Icarus 272, 327 (2016).
  10. Майер (R. Miles), Icarus 272, 387 (2016).
  11. Мич и др. (K.J. Meech, M.J.S. Belton, B.E.A. Mueller, M.W. Dicksion, and H.R. Li), Astron. J. 106,1222 (1993).
  12. МПЦ (Minor Planet Center): [Электронный ресурс] URL: https://minorplanetcenter.net/db_search/show_ object?utf8%E2%9C%93&object_id29p (дата обращения 13.06.2023).
  13. Неслусан (L. Neslusan), Planet. Space Sci. 101, 162 (2014).
  14. Триго-Родригаз и др. (J.M. Trigo-Rodríguez, D.A. García-Hernández, and A. Sánchez), MNRAS 409, 1682 (2010).
  15. Хосек и др. (M.W. Hosek, R.C. Blaauw, W.J. Cooke, and R.M. Suggs), Astron. J. 145,122 (2013).
  16. Шубина и др. (O. Shubina, V. Kleshchonok, O. Ivanova, I. Luk’yanyk, and A. Baransky), Icarus 391, 115340 (2023).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Pleiades Publishing, Ltd., 2023