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Oort雲 - 冰冷物體的神秘外殼- 新研究表明,可能會運動一對螺旋臂,使其類似於微型銀河系。
Oort雲的確切形狀及其如何受到我們以外的力的影響到目前為止,仍然神秘。現在,研究人員開發了一種新模型,該模型表明Oort雲的內部結構看起來像是螺旋盤。他們於2月16日在預印服務器上發布了他們的發現arxiv,這意味著尚未進行同行評審。
在46億年前,太陽系巨型行星(木星,海王星,天王星和土星)的未使用的殘留物開始於綠色。其中一些殘留物是如此之大,可以被視為矮星。
當這些行星開始繞太陽繞行時,它們的動作將多餘的材料踢出了距冥王星軌道的範圍。 Oort Cloud的內邊緣位於太陽的大約2,000至5,000個天文單元,其外邊緣位於10,000至100,000 au之間。 (一個AU約為9300萬英里,即1.5億公里,大約是從地球到太陽的平均距離。)
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這意味著,即使以目前的速度約為一百萬英里(160萬公里),的Voyager 1航天器300年不會到達Oort雲,不會再退出30萬。
這種極端的距離意味著雲中的身體太小又微弱,而且移動得太慢 - 即使是由最強大的望遠鏡直接成像的。我們的大多數證據都來自長期的彗星 - 通過重力擾動從雲層刺到太陽繞著太陽的冰和塵埃的“滾雪球”。
螺旋螺旋?
為了更好地理解Oort雲的外觀,新研究背後的研究人員使用了來自以及從我們太陽系內外的引力,以建立Oort雲結構的模型。
理解Oort雲形狀的一個關鍵是“銀河潮汐” - 恆星,黑洞和我們的銀河系中心製造的拖船對Oort Cloud的物體具有至關重要的影響,但對於更靠近太陽的物體,我們明星的重力。
當科學家通過NASA的Pleiades超級計算機運行該模型時,它吐出了雲內部的結構(人口稠密的區域,位於太陽的1,000至10,000 au),類似於螺旋盤的結構。根據該模型,這種內部Oort雲的臂從端到頭延伸了15,000 au。
為了通過觀察確認這種結構,研究人員將需要直接跟踪對象,或從所有其他背景和前景來源中挑選出它們反射的光。兩者都是非常困難的任務,尚未擁有任何資源。
但是研究人員認為,如果我們要了解彗星的來源,太陽係是如何發展的,以及雲對我們宇宙社區的持續影響,那麼開始尋找可能是一個好主意。