오르 트 구름 : 바깥 태양계의 얼음 껍질
알려진 거대한 얼음 껍질 오르 트 구름이 태양계를 둘러싸고 있다고 생각되기 때문입니다. 그 안에 수십억, 심지어 수조 개의 시체가있을 수 있으며 일부는 너무 커서 왜 소행성으로 간주됩니다. 주민들이 지나가는 별, 분자 구름 및 중력과 상호 작용할 때 은하계에서, 그들은 태양을 향해 안쪽으로 나선형을 그리거나 태양계에서 완전히 멀리 떨어진 공간으로 던져 질 수 있습니다.이 껍데기는 1950 년에 처음 제안되었지만 너무 멀리 떨어져있어 과학자들이 그 안에있는 물체를 식별하기가 어렵습니다.
오르 트 구름 식별
1950 년 네덜란드의 천문학 자 Jan Oort는 태양계에 들어가는 혜성 중 일부는 태양에서 지구보다 10 만 배나 멀리 떨어져 있으며, 최대 9.3 조 마일 (15 조 키 lometers).
두 가지 유형의 혜성이 태양계를 통과합니다. 수 백년 정도의 짧은 기간을 가진 사람들은 명왕성 궤도 근처의 얼음 입자 팬케이크 인 Kuiper Belt에서 유래합니다. 수천 년의 궤도를 도는 더 긴 기간의 혜성은 더 먼 Oort 구름에서 나옵니다.
두 지역은 주로 거리와 위치 측면에서 다릅니다. 카이퍼 벨트는 행성과 거의 같은 평면에서 궤도를 도는데, 태양에서 지구보다 30 배에서 50 배 정도 멀다. 그러나 Oort 구름은 전체 태양계를 둘러싸고있는 껍데기이며 100 배 더 멀리 떨어져 있습니다.
Oort 구름의 혜성은 태양에서 3 광년까지 이동할 수 있습니다. 멀리 갈수록 태양의 중력은 약해집니다. 지나가는 별과 분자 가스 구름은이 혜성의 궤도를 쉽게 바꿀 수 있으며, 우리 태양에서 떼어 내거나 다시 혜성으로 되돌아 갈 수 있습니다. 혜성의 경로는 끊임없이 변합니다. 영향을 미치는 요인에 따라 달라집니다.
Oort Cloud 거주자
오르 트 구름은 주로 암모니아, 메탄, 물의 얼음으로 구성되어 있습니다. 태양계 초기에 형성된 천체는 구름 초기 생명체의 원시 덩어리입니다. 즉,이 혜성은 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 초기 지구는 진화했습니다. 중력이 다른 먼지와 얼음을 함께 더 큰 천체로 끌어들이는 동안 Oort Cloud의 주민들은 다른 결과를 경험했습니다. 다른 행성들 (주로 목성과 같은 가스 거인)의 중력이 그들을 외부 태양계로 쫓아 내고 그곳에 남아 있습니다.
Oort Cloud의 인구는 일정한 유동 상태에 있습니다. 일부 거주자는 지나가는 이웃과의 상호 작용을 통해 시스템에서 영구적으로 부팅 될뿐만 아니라 태양은 다른 별을 둘러싼 회전하는 껍질에서 주민들을 포착 할 수도 있습니다.
혜성 Hyakutake가 9 백만 마일 ( 1996 년에 지구에서 1500 만 킬로미터) 떨어진 곳에서 오르 트 구름의 먼 곳에서 약 17,000 년의 여정을 완료했습니다. Hale-Bopp은 Oort Cloud에서 이동 한 또 다른 장기 혜성입니다. 거의 1 년 반 동안 관측되었으며 지구에서 1 억 2 천 2 백만 마일 (1 억 9 천 7 백만 km) 이내를 통과했습니다. 이 두 Oort Cloud 천체는 태양계를 통과 한 결과 궤도가 크게 변경되었습니다. Halley ‘s Comet은 원래 Oort Cloud에서 유래 한 것으로 여겨지지만 현재는 Kuiper Belt 천체입니다.
과학자들은 또한이 먼 그룹의 일부라고 믿는 여러 난쟁이 행성을 확인했습니다. 가장 큰 것은 명왕성 크기의 3/4로 생각되는 세드나입니다. 세드나는 지구에서 80 억 마일 (130 억 km) 떨어져 있으며 약 10,500 년마다 태양을 공전합니다. 다른 물체로는 2006 SQ372, 2008 KV42, 2000 CR105가 있습니다. 그리고 2012 년 VP113, 크기가 50 ~ 250km 사이 인 혜성입니다.이 무리에 새로 추가 된 혜성은 2018 년에 발표 된 연구에서 처음 설명 된 The Goblin이라는 별명을 가진 2015 TG387입니다.