Новости / Внеземное / Изучено влияние кометных ударов на приливно-заблокированные экзопланеты
12.06.2025
Изучено влияние кометных ударов на приливно-заблокированные экзопланеты
Кометы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на эволюцию планет, что можно видеть на примере Земли. Первое выражается в привносе воды и органических молекул, второе – в инициации катастрофических событий, имеющих климатические последствия.
Предполагается, что это особо выражено для приливно-заблокированных экзопланет земного типа, обращенных к звездам одной стороной. Это обусловлено частыми их столкновениями с кометами в связи с особыми орбитальным и динамическим взаимодействиями со звездами. Так, малые орбитальные расстояния (0,01-0,06 а. е.) вызывают высокую орбитальную скорость таких экзопланет. К тому же вследствие близости к звездам повышена гравитационная фокусировка, притягивающая кометы. Приливные силы могут дестабилизировать кометные облака, повышая вероятность столкновений. Вдобавок такие планеты отличаются специфической атмосферной динамикой, способной усиливать и продлевать эффекты столкновений с кометами.
Новое исследование было посвящено изучению влияния кометных столкновений с приливно-заблокированными экзопланетами. Ученые смоделировали столкновение ледяной кометы радиусом 2,5 км и массой около 65 гт с экзопланетой наподобие TRAPPIST-1e в обитаемой зоне красного карлика с использованием комбинированной модели, учитывающей физику разрушения кометы и климатические изменения на планете.
По результатам установлено, что вследствие термической абляции в атмосфере под влиянием аэродинамических сил основная масса воды останется в верхних слоях с давлением ниже 100 Па. Наибольшие изменения произойдут в средних слоях, в то время как нижняя атмосфера будет затронута слабо. Восстановление займет 20 лет.
Таким образом, даже небольшие кометы могут привести к значительным изменениям климата и обогатить атмосферу кислородом и водой. Такие процессы можно потенциально обнаружить телескопами вроде JWST.
Полученные результаты подчеркивают двойственную роль кометных столкновений и особую ее выраженность для приливно-заблокированных экзопланет.
В дальнейшем путем наблюдений и моделирования ученые планируют выяснить частоту таких событий и оценить их влияние на потенциальную жизнь.
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»
Ученые обнаружили третью экзопланету, испаряющуюся вследствие близости орбиты к звезде. Причем она является наиболее быстро разрушающейся из известных. Предполагается, что процесс займет 1-2 млн лет. Об его интенсивности свидетельствует наличие кометоподобного хвоста протяженностью около 9 млн км. »»»
На основе анализа данных по атмосфере Марса ученые выяснили, что в ее циркуляции значительную роль играют гравитационные волны. Так, с ними связано более 10% атмосферных колебаний температуры и плотности на высотах более 60 км. Это особо интенсивно проявляется в средней атмосфере на средних и высоких широтах. »»»
Путем определения числа взрывов сверхновых во Млечном пути ученые выявили соответствие этих событий вблизи Солнца с временными интервалами позднеордовикского и позднедевонского вымираний. Они объясняют эту связь возможным разрушением озонового слоя, инициацией кислотных дождей и климатическими изменениями. »»»
Ученые разработали новый метод измерения периода вращения Урана, основанный на анализе полярных сияний планеты. С его использованием был уточнен данный параметр. К тому же он открыл новые возможности для изучения магнитосферы планеты. »»»
На основе повторного анализа данных NASA Dawn по Весте с учетом новых методов ученые установили, что данный объект не имеет ядра, на наличие которого указывал первичный анализ. Они предположили, что это может быть связано с незавершенной дифференциацией или тем, что Веста является фрагментом протопланеты. »»»
На основе анализа данных миссии Chandrayaan-3 и моделирования ученые выяснили, что лед может формироваться на склонах от 14° высоких широт, обращенных от Солнца и к ближайшему полюсу. Это свидетельствует о более обширном потенциальном распространении льда на лунной поверхности, чем предполагалось. »»»