Новости / Внеземное / Установлено прохождение Солнечной системой области звездообразования созвездия Орион в середине неогена
30.04.2025
Установлено прохождение Солнечной системой области звездообразования созвездия Орион в середине неогена
Солнечная система вращается вокруг центра Млечного пути. В процессе она периодически преодолевает различные галактические среды.
Новое исследование международной научной группы на основе предыдущих работ было посвящено выявлению такого события. Ученые проанализировали данные миссии Gaia ESA и использовали спектроскопический метод для уточнения его времени и места.
По результатам установлено, что около 13,6 млн лет назад (18,2-11,5 млн лет назад, вероятно, 14,8-12,4 млн лет назад) Солнечная система прошла через область звездообразования системы Орион волны Рэдклифа, отличающуюся повышенной плотностью газа. Последняя представляет собой обширную сеть взаимосвязанных областей звездообразования. В те времена здесь формировались звездные скопления NGC 1977, NGC 1980 и NGC 1981.
Предполагается, что рассматриваемое событие значительно повлияло на гелиосферу и климат Земли. Его отражение должно содержаться в осадочных толщах в виде следов межзвездной пыли, представленных следами радиоактивных элементов. Кроме того, выделенный временный интервал соответствует климатическому переходу среднего миоцена. Тогда началось похолодание и формирование антарктического ледяного щита.
Тем не менее исследователи отмечают, что достоверная связь между выявленным космическим событием и климатическими изменениями пока не обнаружена. Более того, по их мнению, его влияния было недостаточно для значительного эффекта.
Полученные результаты расширяют понимание истории Солнечной системы и участия ее в галактических процессах, а также отражает актуальность интеграции астрономических наблюдений с палеоклиматическими и геологическими исследованиями.
В дальнейшем ученые собираются исследовать галактическую среду, с которой взаимодействует Солнце.
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 моделирования ученые выяснили, что для приливно-заблокированных экзопланет особо значимы кометные удары. Это обусловлено большей вероятностью таких событий ввиду особенностей орбитального и динамического взаимодействий их со звездами и более выраженными последствиями в связи со спецификой атмосферной динамики. »»»
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. »»»