Ударные события на Юпитере

В наше время многочисленные столкновения с Юпитером наблюдались , самым значительным из которых было столкновение кометы Шумейкера-Леви 9 в 1994 году. Юпитер является самой массивной планетой в Солнечной системе и, следовательно, имеет обширную сферу гравитационного влияния. область космоса, где захват астероида . при благоприятных условиях может произойти [1]
Юпитеру часто удается захватывать кометы , вращающиеся вокруг Солнца; такие кометы выходят на нестабильные орбиты вокруг планеты, имеющие сильно эллиптическую форму и возмущенные солнечной гравитацией. В то время как некоторые из них в конечном итоге возвращаются на гелиоцентрическую орбиту , другие врезаются в планету или, что реже, становятся одним из ее спутников . [2] [3]
Помимо фактора массы, относительная близость Юпитера к внутренней части Солнечной системы позволяет ему влиять на распределение там малых тел . Динамические исследования показали, что присутствие Юпитера имеет тенденцию снижать частоту столкновений с Землей объектов, исходящих из облака Оорта . [4] при этом увеличивается количество столкновений астероидов [5] и короткопериодические кометы . [6]
По этим причинам Юпитер имеет самую высокую частоту столкновений среди всех планет Солнечной системы, что оправдывает его репутацию «подметальной машины» или «космического пылесоса» Солнечной системы. [7] По оценкам исследований 2018 года, на планете может происходить от 10 до 65 столкновений метеороидов диаметром от 5 до 20 метров (от 16 до 66 футов) в год. Для более крупных объектов, способных оставлять видимый шрам на облачном покрове планеты на несколько недель, это исследование дает частоту столкновений один раз в 2–12 лет. Еще более крупные объекты будут сталкиваться с Юпитером каждые 6–30 лет. [8] Исследования 2009 года предполагают, что частота ударов объекта диаметром от 0,5 до 1 км (от 0,31 до 0,62 мили) составляет один раз в 50–350 лет; Удары от более мелких объектов будут происходить чаще. По оценкам исследования 1997 года, кометы диаметром 0,3 км (0,19 мили) сталкиваются с Юпитером примерно раз в 500 лет, а кометы диаметром 1,6 км (0,99 мили) - раз в 6000 лет. [9]
О Юпитере
[ редактировать ]
Юпитер — газовая планета-гигант без твердой поверхности; Самый нижний слой атмосферы , тропосфера , постепенно переходит во внутренние слои планеты. [10] Столкновения комет и астероидов создают поля обломков, которые постепенно маскируются действием ветров, и значимость которых зависит от размера объекта столкновения. Человеческие знания о таких воздействиях зависят от прямого и почти немедленного наблюдения самого события или связанных с ним явлений.
Кратерные поверхности главных спутников Юпитера дают информацию о самых древних эпохах . В частности, открытие миссиями «Вояджер» тринадцати цепочек кратеров на Каллисто и трёх на Ганимеде , [11] и доказательства воздействия кометы Шумейкера-Леви 9 (SL9) предоставляют убедительные доказательства древней фрагментации комет и их столкновений с Юпитером и его спутниками. В то время как цепочки кратеров, наблюдаемые на Луне Земли, часто исходят из крупных кратеров и, как принято считать, образовались в результате вторичных ударов материала, выброшенного в результате основного столкновения, те, что присутствуют на спутниках Юпитера, не связаны с главным кратером, и это вероятно, они были созданы в результате удара серии фрагментов кометы. [12] [13] [14]
Первые свидетельства столкновений с Юпитером были найдены в 17 веке. Японский астроном-любитель Исси Табе обнаружил среди переписки наблюдений Джованни Кассини несколько рисунков, изображающих темное пятно, появившееся на Юпитере 5 декабря 1690 года, и проследил его эволюцию в течение 18 дней. Это открытие может служить свидетельством наблюдения столкновения с Юпитером до столкновения с SL9. [15]
Влияние событий
[ редактировать ]Событие | Дата (UTC) | Грубый оригинал размер (метры) | Широта (°) | Долгота (°) | Первооткрыватель(и) |
---|---|---|---|---|---|
Событие ноября 2023 г. [16] | 2023/11/15 12:41 | ? | ? | ? | Кунихико Судзуки |
Событие августа 2023 г. [17] [18] | 2023/08/28 16:45 | ? | +45 | 128 | Исследование ОАЗЕС Опрос PONCOTS |
Событие октября 2021 г. [19] [20] | 2021/10/15 13:24 | ? | +20 | 201 | Ко Аримацу |
Событие сентября 2021 г. [21] | 2021/09/13 22:39:30 | ? | −5.5 | 105.7 | Хосе Луис Перейра |
Событие апреля 2020 г. [22] | 2020/04/10 | 1-4 | ? | ? | Юнона команда |
Событие августа 2019 г. [23] | 2019/08/07 04:07 | ? | ? | ? | Итан Чаппел |
Событие мая 2017 г. [8] [24] | 2017/05/26 19:25 | 12 | +51 | ? | Спаситель Перангелу |
Мероприятие в марте 2016 г. [8] [25] | 2016/03/17 00:18:33 | 15 | ? | ? | Джон МакКеон |
Событие сентября 2012 г. [8] [26] | 2012/09/10 11:35:00 | 30 | +2 | 345 | Дэн Петерсон |
Событие августа 2010 г. [8] [27] | 2010/08/20 18:22:12 | 10 | +11 | ? | Масаюки Тачикава Аоки Кадзуо |
Событие июня 2010 г. [28] | 2010/06/03 20:31:20 | 13 | ? | ? | Энтони Уэсли |
Событие июля 2009 г. [29] | 2009/07/19 13:30 | 200–500 | −57 | 55 | Энтони Уэсли |
Июль 1994 г. Комета Шумейкера – Леви 9. [30] | 1994/07/16 20:13:16 – 1994/07/22 08:06:16 | 1800 | варьируется для каждого фрагмента | Кэролайн Шумейкер Юджин Шумейкер Дэвид Леви | |
Событие марта 1979 г. [31] | 1979/03/05 17:45:24 | ? | ? | ? | Вояджера Команда |
Влияние 1979 года
[ редактировать ]Удар метеороида о Юпитер был впервые зафиксирован 5 марта 1979 года в 17:45:24 UTC космическим кораблем «Вояджер-1» , который зафиксировал быстрое мерцание света в атмосфере планеты. Кук и Даксбери подсчитали, что масса метеороида составляла около 11 кг. [31]
Влияние 1994 года
[ редактировать ]
16 июля 1994 года в атмосферу Юпитера врезался первый из серии фрагментов кометы Шумейкера-Леви 9, распавшейся двумя годами ранее. Удары были предсказаны заранее и поэтому наблюдались наземными телескопами и несколькими космическими обсерваториями, включая космический телескоп Хаббл , ROSAT спутник рентгеновских наблюдений , обсерваторию Кека и Галилео космический корабль , который тогда находился в пути. к Юпитеру с запланированным прибытием в 1995 году. Хотя удары произошли на стороне Юпитера, скрытой от Земли, Галилей , находившийся тогда на расстоянии 1,6 а.е. (240 миллионов км; 150 миллионов миль) от планеты, смог увидеть воздействия по мере их возникновения. Быстрое вращение Юпитера сделало места падения видимыми для земных наблюдателей через несколько минут после столкновений. [34]
Два других космических зонда наблюдали удар; космический «Улисс» корабль , в первую очередь предназначенный для наблюдений за Солнцем , был направлен на Юпитер с его местоположения на расстоянии 2,6 а.е. (390 миллионов км; 240 миллионов миль) от Юпитера, а «Вояджер-2» , который тогда находился на расстоянии 44 а.е. (6,6 миллиарда км; 4,1 миллиарда миль) от Юпитера. , был запрограммирован на поиск радиоизлучений в диапазоне 1–390 кГц и проведение наблюдений с помощью ультрафиолетового спектрометра . [35]

Астроном Ян Морисон описал последствия следующим образом:
Первый удар произошел в 20:13 по всемирному координированному времени 16 июля 1994 года, когда фрагмент А ядра [кометы] врезался в южное полушарие Юпитера на скорости около 60 км/с (35 миль/с). Приборы на Галилео обнаружили огненный шар , пиковая температура которого достигла около 24 000 К (23 700 ° C; 42 700 ° F) по сравнению с типичной температурой верхней границы облаков Юпитера, составляющей около 130 К (-143 ° C; -226 ° F). Затем он расширился и быстро охладился примерно до 1500 К (1230 ° C; 2240 ° F). Шлейф от огненного шара быстро достиг высоты более 3000 км (1900 миль) и был зафиксирован HST. [36] [37]
Через несколько минут после обнаружения огненного шара Галилей измерил возобновление нагрева, которое, вероятно, было вызвано падением выброшенного материала обратно на планету. Наземные наблюдатели обнаружили огненный шар, поднявшийся над краем планеты вскоре после первоначального удара. [38]
Несмотря на опубликованные прогнозы, [39] астрономы не ожидали увидеть огненные шары от ударов, [40] и не знал, насколько заметными будут с Земли другие атмосферные эффекты ударов. [39] Наблюдатели увидели, как после первого удара появилось огромное темное пятно. Пятно было видно с Земли; Считалось, что это и последующие темные пятна были вызваны обломками ударов и были заметно асимметричными, образуя серповидные формы перед направлением удара. [41]
В течение следующих шести дней наблюдался 21 отчетливый удар, самый крупный из которых произошел 18 июля в 07:33 UTC, когда фрагмент G столкнулся с Юпитером. В результате этого удара образовалось большое темное пятно на расстоянии более 12 000 км или 7 500 миль. [42] [43] — почти в один диаметр Земли в поперечнике — и, по оценкам, высвободил энергию, эквивалентную шести миллионам мегатонн в тротиловом эквиваленте . [44] 19 июля два удара с интервалом в 12 часов оставили следы такого же размера, что и фрагмент G. Удары продолжались до 22 июля, когда фрагмент W столкнулся с планетой. [45]
Влияние 2009 года
[ редактировать ]
19 июля 2009 года астроном-любитель Энтони Уэсли обнаружил новое черное пятно размером с Землю в южном полушарии Юпитера. Тепловой инфракрасный анализ показал, что он теплый, а спектроскопические методы обнаружили аммиак. Воздействие было изучено НАСА «Хаббл » космическим телескопом . [47] [48] [49] По словам Хуэсо и др., удар был вызван «ледяным объектом высотой от 500 до 1000 метров (от 1600 до 3300 футов) или скалистым объектом высотой от 200 до 500 метров (от 660 до 1640 футов)»; В результате удара образовалось поле обломков площадью 4800 км; Исследователи отметили, что он был «темным в видимой области спектра и ярким в метана полосах поглощения , и его можно было наблюдать в течение нескольких месяцев с помощью любительских телескопов и как минимум шесть месяцев с помощью профессиональных». [50]
Влияние 2010 года
[ редактировать ]
В результате удара, произошедшего 3 июня 2010 года, пострадал объект высотой от 8 до 13 метров (от 26 до 43 футов), его зарегистрировал и впервые сообщил Энтони Уэсли. [51] [52] Удар также был заснят на видео на Филиппинах астрономом-любителем Кристофером Го. [53] [54]
20 августа 2010 года еще одно столкновение было независимо обнаружено японскими астрономами-любителями Масаюки Татикава и Кадзуо Аоки и Масаюки Исимару. В районе удара не было обнаружено никакого поля обломков, поэтому ударник представлял собой небольшое тело. [8]
Влияние 2012 года
[ редактировать ]10 сентября 2012 года в 11:35 по всемирному координированному времени астроном-любитель Дэн Петерсен с помощью дюймового телескопа Meade 12- LX200 увидел на Юпитере огненный шар, который длился от одной до двух секунд. Джордж Холл снимал Юпитер с помощью веб-камеры на своем 12-дюймовом телескопе. Мид; Услышав эту новость, Холл проверил видео, чтобы убедиться, что удар был запечатлен. Холл заснял четырехсекундный видеоролик удара и опубликовал его для публики. Предполагаемое положение удара на Юпитере составляло 345° долготы и 2° широты. Ученый-планетолог Майкл Х. Вонг подсчитал, что огненный шар был создан метеороидом диаметром менее 10 м (33 фута). Ежегодно на Юпитере может происходить несколько столкновений такого размера. Удар 2012 года стал пятым, наблюдаемым на Юпитере, и четвертым подобным событием в период с 2009 по 2012 год. Оно было похоже на вспышку, наблюдавшуюся 20 августа 2010 года. [55] [56]
Влияние 2016–2020 гг.
[ редактировать ]17 марта 2016 года удар огненного шара о лимб Юпитера был зафиксирован Герритом Кернбауэром с помощью 8-дюймового (20 см) телескопа с диафрагмой f /15 в Мёдлинге , Австрия. Позже это сообщение было подтверждено независимым наблюдением любителя Джона МакКеона. [57] [58] Размер ударившегося объекта оценивался от 7 до 19 м (от 23 до 62 футов). [8] [59]
26 мая 2017 года астроном-любитель Совер Перангелу на Корсике , Франция, наблюдал вспышку на Юпитере. О событии было объявлено на следующий день; Немецкие астрономы-любители Томас Рисслер и Андре Флекштайн подтвердили это. Предполагаемый размер ударника составлял от 4 до 10 м (от 13 до 33 футов). [8]
10 апреля 2020 года космический корабль «Юнона» наблюдал на Юпитере огненный шар, который соответствовал падению метеора диаметром 1–4 метра (3,3–13,1 фута). Это был первый огненный шар, обнаруженный «Юноной» . По оценкам исследователей, на Юпитере происходит около 24 000 столкновений такого размера в год — около 2,7 в час. [22]
Влияние 2021–2023 гг.
[ редактировать ]13 сентября 2021 года в 22:39:27 по всемирному координированному времени бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра сообщил о наблюдении яркого пятна на Юпитере, продолжавшегося две секунды. [60] Два астронома из Франции и Германии подтвердили это наблюдение, предположив, что столкновение, вероятно, было вызвано небольшим астероидом или кометой диаметром около 100 м (330 футов). [60] На снимке, сделанном астрофотографом Дамианом Пичем через час после удара, никаких последствий не обнаружено. [61]
Еще один удар наблюдался в 13:24 по всемирному координированному времени 15 октября 2021 года. Вспышка была обнаружена командой под руководством астронома-любителя Ко Аримацу из Киотского университета с использованием системы PONCOTS, которая является частью Организованных автотелескопов для исследования случайных событий (OASES). ). [20]
28 августа 2023 года астрономы записали на видео столкновение с Юпитером огненного шара, вероятно, астероида. [18]
Явления, связанные с воздействиями
[ редактировать ]
Явления, связанные с ударом о газовый гигант, носят в основном преходящий характер и зависят от размеров соударяющегося тела и его состава. [62]
В случае небольших метеороидов наблюдалось свечение, связанное с проникновением в верхние слои атмосферы, но в двух событиях 2010 г. никаких изменений в облаках не наблюдалось ни в первые минуты после падения, ни в последующие революции, аналогично тому, что происходит после огненного шара в атмосфере Земли . [63]
В случае объектов диаметром более 100 м (330 футов), которые могут проникать ниже видимого слоя облаков, феноменология становится более сложной. [64] Большая часть кинетической энергии ударяющегося объекта передается атмосфере, вызывая быстрое повышение локальной температуры, что связано с интенсивным световым излучением. Масса атмосферного газа, подвергшаяся воздействию, расширяется вверх, где встречает меньшее сопротивление воздуха . Шлейф может достигать 1000 км (620 миль) и температуры 1000 Кельвинов (730 ° C) за несколько секунд для объекта, падающего на расстояние около 2 км (1,2 мили). [64] Когда расширение прекращается, шлейф осаждается сам по себе, и столкновение с атмосферой вызывает новое повышение температуры. Такая феноменология наблюдалась при ударах более крупных фрагментов SL9. [65] Это также приводит к подъему материала из самых глубоких районов планеты. В случае ударов SL9 аммиак и сероуглерод , которые обычно присутствуют в тропосфере, оставались в верхних слоях атмосферы в течение как минимум 14 месяцев после события. [66]
Столкновения также могут генерировать сейсмические волны , которые в случае SL9 распространялись по планете со скоростью 450 метров в секунду (1500 футов/с) и наблюдались более двух часов после удара. [67] В некоторых случаях вблизи места удара и в антиподальной зоне могут появиться полярные сияния , оцениваемые по магнитному полю Юпитера и интерпретируемые как следствие выпадения материала плюма. [68] В случае ударов SL9 было обнаружено заметное увеличение радиоизлучения Юпитера; это было интерпретировано как следствие внедрения релятивистских электронов планеты в магнитосферу . [69]
В месте удара, в зависимости от размеров поражающего объекта и его состава, при наблюдении в видимом и ультрафиолетовом диапазонах появляется чрезвычайно темное пятно. Это пятно яркое в инфракрасном диапазоне; его размер связан с интенсивностью инфракрасного излучения шлейфа удара. В случае кометных объектов размером от 1 до 2 км (0,62 и 1,24 мили), таких как фрагмент G SL9, пятно является преобладающим по сравнению с типичными образованиями атмосферы Юпитера . Пятно состоит из центрального эллипса, соответствующего месту взрыва, и более толстого полукольца, расположенного в противоположном направлении от удара и соответствующего выброшенному материалу. Процесс, приводящий к образованию пятен, неясен; Ученые полагают, что пятна в основном состоят из мусора. [70]
Небольшие пятна могут исчезнуть через несколько дней или недель. Однако более крупные пятна сохраняются в течение нескольких месяцев, хотя и деформируются со временем. При множественных воздействиях, как и в случае SL9, может образоваться «полоса удара», соответствующая полосе, занимаемой пятнами. В 1994 году эта полоса образовалась не из объединения пятен, а появилась по мере того, как они начали распадаться, и сохранялась примерно до июня следующего года. [62]
Идентификация поражающего тела
[ редактировать ]Только в случае удара SL9 удалось наблюдать столкнувшееся тело до столкновения с Юпитером; во всех остальных случаях была предпринята попытка выявить их природу и происхождение путем анализа воздействия на атмосферу. Идентификация конкретных химических видов посредством спектроскопического анализа обломков позволяет отличить комету, богатую водой и бедную кремнием , от астероида. Глубина атмосферы, достигнутая возмущением, возникшим в результате взрыва, и продолжительность самого возмущения позволяют ученым оценить размеры ударившегося тела. [71]
Эта информация полезна для разработки моделей населения комет и астероидов вблизи орбиты Юпитера. Влияние 2009 года было особенно важным и могло изменить оценки количества астероидов, пересекающих Юпитер . Однако идентификация может быть неверной, что подчеркивает ограниченность знаний о внутреннем составе кометных ядер. [72]
Частота ударов
[ редактировать ]
Частоту ударов о планету можно определить как средний интервал между двумя последовательными ударами; высокое значение соответствует короткому интервалу между двумя последовательными ударами. В 1998 году Накамура и Курахаши подсчитали, что каждые 500–1000 лет с планетой может столкнуться комета диаметром более 1 км (0,62 мили). [73] Эта оценка была пересмотрена после воздействия SL9 в 1994 году. В различных последующих работах для объекта размером 0,5 и 1 км (0,31 и 0,62 мили) предлагались значения от 50 до 350 лет. Они основаны на некоторых предположениях, которые были подвергнуты сомнению после последствий 2009 года. [74]
В частности, считалось, что роль астероидов незначительна и что удары по Юпитеру в основном вызваны кометами. [75] С тех пор данные, полученные в результате наблюдений, радикально изменились; В 2008 году два подтвержденных наблюдения указали на временной интервал около 300 лет между столкновением, наблюдаемым Кассини, и столкновением SL9. В 2009 году новое наблюдение уменьшило это значение, поскольку с момента предыдущего удара прошло всего пятнадцать лет, и на основе двух последних наблюдений можно было оценить частоту ударов в 10 лет для объекта размером 0,5 и 1 км (0,31 и 0,62 мили). [74]
Распределение метеороидов во внешней части Солнечной системы неизвестно, и поэтому невозможно дать прогноз частоты столкновений, не полагаясь на частичные данные. [63] Учитывая метеороид диаметром около 10 метров (33 фута), оценки следующие:
- воздействие на Юпитер в год, исходя из соображений, связанных с кратеризацией поверхностей спутников; [63]
- 30–100 столкновений в год на основе данных о популяциях астероидов и комет вблизи орбиты планеты. [63]
Для сравнения, для Земли оценена частота столкновений с объектом такого размера каждые 6–15 лет. [63]
Для оценки частоты воздействий были начаты наблюдательные кампании с привлечением любителей. Марк Делькруа из Астрономического общества Франции и группа астрономов из Университета Страны Басков под руководством Рикардо Уэсо разработали программное обеспечение DeTeCt, позволяющее быстро идентифицировать любое воздействие и способствовать быстрому распространению новостей. [76] Кроме того, японские любители из Ассоциации наблюдателей за Луной и планетами (ALPO) активировали проект «Найти Флэш». [77] Эти два проекта привели к оценке минимальной частоты ударов метеороидов примерно в три события в год. Уэсо, однако, полагает, что более вероятно, что на планете может произойти от 10 до 65 столкновений метеороидов диаметром от 5 до 20 метров (от 16 до 66 футов) в год. Для более крупных объектов, способных на несколько недель оставлять видимый шрам на облачном покрове планеты, он указывает частоту столкновений один раз в 2–12 лет. Еще более крупные объекты будут сталкиваться с Юпитером каждые 6–30 лет. [8]
После удара 10 апреля 2020 года, наблюдавшегося зондом «Юнона» , Рохини С. Джайлс и др. По оценкам, количество столкновений с Юпитером, вызванных метеороидами массой от 250 до 5000 кг (от 550 до 11 020 фунтов), составляет примерно 24 000 событий в год или около 2,7 в час. [22]
Поисковые кампании
[ редактировать ]Из наблюдений за событиями столкновения с Юпитером можно получить информацию о составе комет и астероидов, а также более глубоких слоев атмосферы Юпитера. Частота столкновений дает информацию о популяциях астероидов и комет во внешней части Солнечной системы. [50]
Места ударов можно распознать по характеристикам, которые включают появление темных пятен на планетарном диске, как это произошло в 2009 году. ПЗС -детекторы могут определять пятна размером примерно 300 км (190 миль) в ширину. Санчес-Лавега и др. предлагают использовать яркость пятен на длине волны 890 нм, которую можно обнаружить с помощью ПЗС-матриц, чувствительных к ближнему инфракрасному диапазону , или тех, которые чувствительны к диапазону 2,03–2,36 мкм, которые обнаруживаются с помощью фильтров K-диапазона . [74]
В случае метеороидов, не оставляющих заметных следов падения, световое излучение, сопровождающее вход в атмосферу, длится от одной до двух секунд, и для их идентификации необходим непрерывный мониторинг поверхности планеты с высокой частотой кадров. Хуэсо и др. предполагают, что телескопы диаметром от 15 до 20 см (от 5,9 до 7,9 дюйма) являются идеальными инструментами для их обнаружения, если они оснащены веб-камерой или другими инструментами видеозаписи. [63]
Более подробную информацию о частоте воздействия можно получить, проанализировав исторические наблюдения Юпитера, проведенные в XVIII и XIX веках, в свете полученных новых знаний. [78] Например, венгерский астроном Иллес Эржебет проанализировал переписку о наблюдениях, сделанных в трех венгерских обсерваториях, и выявил три возможных ударных события, произошедших в 1879, 1884 и 1897 годах. [79]
В 2007 году некоторые исследования связали рябь колец Юпитера с воздействием SL9 путем анализа временной эволюции, зафиксированной приборами на борту зондов «Галилео» , «Кассини» и «Новые горизонты» , посетивших планету. [80] [81] В кольцах могли присутствовать «ископаемые следы», по которым можно было бы сделать вывод о предыдущих ударах, или, в будущем, могли появиться следы событий, непосредственно не наблюдавшихся. [82] [83] [84]
Юпитер как «космический пылесос»
[ редактировать ]Воздействие SL9 подчеркнуло роль Юпитера как «космического пылесоса» или барьера Юпитера для внутренней части Солнечной системы. [85] Сильное гравитационное влияние планеты приводит к столкновению с ней множества небольших комет и астероидов. Считается, что скорость столкновений комет с Юпитером в 2000–8000 раз выше, чем на Земле. [86]
Обычно считается, что вымирание нептичьих динозавров в конце мелового периода было вызвано ударным событием мел-палеогенового периода , в результате которого образовался кратер Чиксулуб . [87] демонстрирующие последствия представляют собой серьезную угрозу для жизни на Земле. Астрономы предположили, что без Юпитера, способного уничтожить потенциальные объекты столкновения с Землей, события вымирания могли бы происходить более часто, а сложная жизнь не смогла бы развиваться. [88] Это часть аргумента, используемого в гипотезе редкой Земли . [89] [90] [91]
В 2009 году было показано, что присутствие меньшей планеты в положении Юпитера в Солнечной системе может значительно увеличить частоту столкновений комет с Землей. Планета с массой Юпитера, похоже, обеспечивает повышенную защиту от астероидов, но общий эффект на все орбитальные тела Солнечной системы неясен. Эта модель ставит под сомнение природу влияния Юпитера на столкновения с Землей. [92] [93] [94] Динамические исследования показали, что наличие Юпитера имеет тенденцию к снижению частоты столкновений с Землей объектов, приходящих из облака Оорта , хотя авторы отмечают, что « околоземные объекты (некоторые из которых происходят из пояса астероидов , другие из популяция короткопериодических комет) представляют гораздо большую угрозу для Земли, чем кометы из облака Оорта». [4]
Коллизии в массовой культуре
[ редактировать ]Непосредственное наблюдение за событиями столкновения с Юпитером привело к растущему осознанию, даже в общественном мнении, потенциально разрушительных последствий столкновения кометы или астероида с Землей. Возможность такого события стала конкретной, и ее необходимо предотвратить. [95] [96] [97]
Столкновение SL9 с Юпитером, которому было посвящено широкое освещение в СМИ, [98] привлекли внимание общественности к этой теме. Среди форм коммуникации, ориентированных на широкую публику, были фильмы 1998 года «Столкновение с глубиной» Мими Ледер и «Армагеддон» Майкла Бэя .
Открытие последующих столкновений показало, что ударные события происходят гораздо чаще, чем считалось ранее. [99] Роль непрофессиональных астрономов в выявлении признаков столкновения также значительна благодаря снижению стоимости современных инструментов наблюдения. [100]
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Пик, Бертран М. (1981). Планета Юпитер: Справочник наблюдателя . Лондон: Фабер и Фабер Лимитед. ISBN 0-571-18026-4 . ОСЛК 8318939.
- Берджесс, Эрик (1982). Юпитер: Одиссея гиганта . Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета. ISBN 0-231-05176-Х .
- Роджерс, Джон Х. (1995). Планета-гигант Юпитер . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-41008-8 . ОСЛК 219591510.
- Биби, Рета (1996). Юпитер: Планета-гигант (2-е изд.). Вашингтон: Издательство Смитсоновского института. ISBN 1-56098-685-9 .
- округ Колумбия Джуитт; С. Шеппард; К. Порко; Ф. Багеналь; Т. Даулинг; В. Маккиннон (2004). Юпитер: Планета, спутники и магнитосфера (PDF) . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-81808-7 . Архивировано из оригинала (PDF) 14 июня 2007 г.
- Линда Т. Элкинс-Тантон (2006). Юпитер и Сатурн . Нью-Йорк: Дом Челси. ISBN 0-8160-5196-8 .
Научные статьи
[ редактировать ]- «Столкновение кометы Шумейкера-Леви 9 с Юпитером» . Национальный центр космических исследований НАСА .
- КС Нолл (1995). «Спектроскопические наблюдения Юпитера HST после удара кометы Шумейкера-Леви 9» . Наука . 267 (5202): 1307–1313. дои : 10.1126/science.7871428 . ПМИД 7871428 . S2CID 37686143 .
- Мартин, ТЗ (1996). «Сапожник-Леви 9: температура, диаметр и энергия огненных шаров». Бюллетень Американского астрономического общества . 28 : 1085. Бибкод : 1996DPS....28.0814M .
Ссылки
[ редактировать ]Статья частично переведена из итальянской статьи в Википедии. Оригинал смотрите здесь:Eventi d'impatto su Giove .
- ^ Чеботарев, Г. А. (1964). «Гравитационные сферы больших планет, Луны и Солнца». Советская астрономия . 7 : 620. Бибкод : 1964СвА.....7..618С .
- ^ Танкреди, Г. (1990). «Временный спутниковый снимок и орбитальная эволюция кометы П / Хелина-Романа-Крокетта». Астрономия и астрофизика . 239 (1–2): 375–380. Бибкод : 1990A&A...239..375T .
- ^ Оцука, Кацухито (2008). «Комета Квази-Хильда 147P/Кусида-Мурамацу: еще один длительный временный захват спутника Юпитером» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 489 (3): 1355. arXiv : 0808.2277 . Бибкод : 2008A&A...489.1355O . дои : 10.1051/0004-6361:200810321 . S2CID 14201751 . Архивировано из оригинала (PDF) 26 февраля 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б Хорнер, Дж.; Джонс, BW; Чемберс, Дж. (2010). «Юпитер – друг или враг? III: кометы облака Оорта». Международный журнал астробиологии . 9 (1): 1–10. arXiv : 0911.4381 . Бибкод : 2010IJAsB...9....1H . дои : 10.1017/S1473550409990346 . S2CID 1103987 .
- ^ Хорнер, Дж.; Джонс, BW (2008). «Юпитер: друг или враг? Я: астероиды». Международный журнал астробиологии . 7 (3 и 4): 251–261. arXiv : 0806.2795 . Бибкод : 2008IJAsB...7..251H . дои : 10.1017/S1473550408004187 . S2CID 8870726 .
- ^ Хорнер, Дж.; Джонс, BW (2009). «Юпитер – друг или враг? II: Кентавры». Международный журнал астробиологии . 8 (2): 75–80. arXiv : 0903.3305 . Бибкод : 2009IJAsB...8...75H . дои : 10.1017/S1473550408004357 . S2CID 8032181 .
- ^ Деннис Овербай (2009). «Юпитер: наш космический защитник?» . Нью-Йорк Таймс . п. ВК7.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Р. Уэсо; М. Делькруа; А. Санчес-Лавега; С. Перангелу; Г. Кернбауэр; Дж. Маккеон; А. Флекштейн; А. Уэсли; Х. М. Гомес-Форреллад; Дж. Ф. Рохас; Дж. Хуаристи (2018). «Небольшие удары по планете-гиганту Юпитер». Астрономия и астрофизика . 309 : 277–296. arXiv : 1804.03006 . Бибкод : 2018Icar..309..277B . дои : 10.1016/j.icarus.2018.03.012 . S2CID 119397579 .
- ^ Роулстон, Миссисипи; Аренс, Т. (март 1997 г.). «Механика воздействия и частота событий типа SL9 на Юпитере». Икар . 126 (1): 138–147. Бибкод : 1997Icar..126..138R . дои : 10.1006/icar.1996.5636 .
- ^ Гийо, Тристан (1999). «Сравнение недр Юпитера и Сатурна». Планетарная и космическая наука . 47 (10–11): 1183–1200. arXiv : astro-ph/9907402 . Бибкод : 1999P&SS...47.1183G . дои : 10.1016/S0032-0633(99)00043-4 . S2CID 19024073 .
- ^ Шенк, Пол М.; Асфауг, Эрик (1996). «Ядра комет и приливные разрушения: геологическая летопись цепочек кратеров на Каллисто и Ганимеде». Икар . 121 (2): 249–24. Бибкод : 1996Icar..121..249S . дои : 10.1006/icar.1996.0084 . hdl : 2060/19970022199 .
- ^ Грили, Р.; Клемашевский, Дж. Э.; Вагнер, Л. (2000). «Взгляды Галилея на геологию Каллисто». Планетарная и космическая наука . 48 (9): 829–853. Бибкод : 2000P&SS...48..829G . дои : 10.1016/S0032-0633(00)00050-7 .
- ^ Маккиннон, Всемирный банк; Шенк, ПМ (1995). «Оценки масс фрагментов комет из цепочек ударных кратеров на Каллисто и Ганимеде». Письма о геофизических исследованиях . 22 (13): 1829–1832. Бибкод : 1995GeoRL..22.1829M . дои : 10.1029/95GL01422 . hdl : 2060/19970004996 . S2CID 128899129 .
- ^ Шенк, Пол М.; Асфауг, Эрик; Маккиннон, Уильям Б.; Мелош, HJ; Вайсман, Пол Р. (июнь 1996 г.). «Ядра комет и приливные разрушения: геологическая летопись цепочек кратеров на Каллисто и Ганимеде». Икар . 121 (2): 249–24. Бибкод : 1996Icar..121..249S . дои : 10.1006/icar.1996.0084 . hdl : 2060/19970022199 .
- ^ Табе, И.; Ватанабэ, Дж.-И.; Джимбо, М. (1997). «Открытие возможного места удара по Юпитеру, зафиксированное в 1690 году» . Публикации Астрономического общества Японии . 49 : L1–L5. Бибкод : 1997PASJ...49L...1T . дои : 10.1093/pasj/49.1.L1 .
- ^ «Изображение Юпитера 15.11.2023 (UT)» . alpo-j.sakura.ne.jp .
- ^ Джонс, Эндрю (31 августа 2023 г.). «Астрономы-любители заметили новый удар по Юпитеру» . Space.com . Проверено 1 сентября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Миллер, Катрина (15 сентября 2023 г.). «Огненный шар врезался в Юпитер, и астрономы засняли это на видео. В августе астрономы из Японии зафиксировали яркую вспышку на гигантской газовой планете. Ученые хотят использовать подобные данные для изучения зарождения нашей Солнечной системы» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 15 сентября 2023 года . Проверено 16 сентября 2023 г.
- ^ Бартельс, Меган (21 октября 2021 г.). «Юпитер столкнулся с другим космическим камнем на редких кадрах, сделанных японскими наблюдателями за небом» . Space.com . Проверено 16 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Кинг, Боб (18 октября 2021 г.). «Юпитер снова ударил? Японские астрономы фиксируют возможный удар» . Небо и телескоп . Проверено 16 декабря 2021 г.
- ^ Кинг, Боб (14 сентября 2021 г.). «Любитель заметил возможную новую ударную вспышку на Юпитере» . Небо и телескоп . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Джайлз, Рохини С.; Грейтхаус, Томас К.; Каммер, Джошуа А.; Гладстон, Дж. Рэндалл; Бонфонд, Бертран; Хюэ, Винсент; Гродент, Денис К.; Жерар, Жан-Клод; Верстег, Мартен Х.; Болтон, Скотт Дж.; Коннерни, Джон Э.П.; Левин, Стивен М. (8 февраля 2021 г.). «Обнаружение болида в атмосфере Юпитера с помощью Juno UVS». Письма о геофизических исследованиях . 48 (5): e91797. arXiv : 2102.04511 . Бибкод : 2021GeoRL..4891797G . дои : 10.1029/2020GL091797 . S2CID 231855339 .
- ^ Мак, Эрик. «Юпитер только что столкнулся с чем-то настолько большим, что мы видели это с Земли» . CNET . Проверено 9 августа 2019 г.
- ^ Кинг, Боб (28 мая 2017 г.). «Новая ударная вспышка замечена на Юпитере» . Небо и телескоп . Проверено 16 декабря 2021 г.
- ^ Малик, Тарик (29 марта 2016 г.). «Юпитер только что столкнулся с кометой или астероидом… снова (Видео)» . Space.com . Проверено 16 декабря 2021 г.
- ^ Малик, Тарик (11 сентября 2012 г.). «Взрыв на Юпитере, замеченный астрономами-любителями» . Space.com . Проверено 16 декабря 2021 г.
- ^ Сига, Дэвид. «Юпитер атаковал в третий раз за 13 месяцев» . Новый учёный . Проверено 16 декабря 2021 г.
- ^ Уэсо, Р.; Уэсли, А.; Иди, К.; Перес-Ойос, С.; Вонг, Миннесота; Флетчер, Л.Н.; Санчес-Лавега, А.; Бослоу, MBE; де Патер, И.; Ортон, Г.С.; Саймон-Миллер, А.А.; Джорджовский, С.Г.; Эдвардс, ML; Хаммель, HB; Кларк, Джей Ти; Нолл, Канзас; Янамандра-Фишер, Пенсильвания (1 октября 2010 г.). «Первое наземное обнаружение суперболида на Юпитере» . Астрофизический журнал . 721 (2): L129–L133. arXiv : 1009.1824 . Бибкод : 2010ApJ...721L.129H . дои : 10.1088/2041-8205/721/2/L129 . S2CID 37619282 .
- ^ «Знак падения Юпитера, 19 июля 2009 г.» . Юпитер.samba.org . Проверено 10 января 2022 г.
- ^ «Запрос на время падения кометы» . www2.jpl.nasa.gov . Лаборатория реактивного движения НАСА . Проверено 5 января 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б Кук, А.Ф.; Даксбери, Техас (1981). «Огненный шар в атмосфере Юпитера». Дж. Геофиз. Рез . 86 (А10): 8815–8817. Бибкод : 1981JGR....86.8815C . дои : 10.1029/JA086iA10p08815 .
- ^ «Ультрафиолетовое изображение Хаббла множественных столкновений комет с Юпитером» . Номер пресс-релиза: STScI-1994-35 . Команда комет космического телескопа Хаббл. 23 июля 1994 года. Архивировано из оригинала 5 декабря 2017 года . Проверено 12 ноября 2014 г.
- ^ «SVS: Шумейкер-Леви 9 сталкивается с Юпитером по орбитальным следам» . svs.gsfc.nasa.gov . НАСА. 21 сентября 2009 года . Проверено 25 марта 2022 г.
- ^ Йоманс, ДК (декабрь 1993 г.). «Периодическая комета Шумейкера-Леви 9 (1993e)» . Циркуляр МАС . 5909 . Проверено 5 июля 2011 г.
- ^ Уильямс, Дэвид Р. «Улисс и Вояджер-2» . Лунная и планетарная наука . Национальный центр данных космических исследований . Проверено 25 августа 2008 г.
- ^ Морисон, Ян (25 сентября 2014 г.). Путешествие по Вселенной: Лекции Грешема по астрономии . Издательство Кембриджского университета. п. 110. ИСБН 978-1-316-12380-5 . Проверено 12 января 2022 г.
- ^ Мартин, Терри З. (сентябрь 1996 г.). «Сапожник-Леви 9: температура, диаметр и энергия огненных шаров». Бюллетень Американского астрономического общества . 28 : 1085. Бибкод : 1996DPS....28.0814M .
- ^ Вайсман, PR; Карлсон, RW; Хуэй, Дж.; Сегура, М.; Смайт, штат Вашингтон; Бейнс, К.Х.; Джонсон, ТВ; Дроссарт, П.; Энкреназ, Т .; и др. (март 1995 г.). «Прямое наблюдение Галилео NIMS за огненными шарами Сапожника-Леви 9 и отступлением». Тезисы докладов конференции по лунным и планетным наукам . 26 : 1483. Бибкод : 1995LPI....26.1483W .
- ^ Перейти обратно: а б Бослоу, Марк Б.; Кроуфорд, Дэвид А.; Робинсон, Аллен С.; Трукано, Тимоти Г. (5 июля 1994 г.). «Наблюдение за огненными шарами на Юпитере». Эос, Транзакции, Американский геофизический союз . 75 (27): 305. Бибкод : 1994EOSTr..75..305B . дои : 10.1029/94eo00965 .
- ^ Вайсман, Пол (14 июля 1994 г.). «Большое шипение приближается» . Природа . 370 (6485): 94–95. Бибкод : 1994Natur.370...94W . дои : 10.1038/370094a0 . S2CID 4358549 .
- ^ Хаммель, HB (декабрь 1994 г.). Зрелищная лебединая песня Шумейкера-Леви 9 . 185-е заседание ААС. Том. 26. Американское астрономическое общество. п. 1425. Бибкод : 1994AAS...185.7201H .
- ^ Андерсон, Скотт П. (17 июля 2017 г.). «Вспоминая о влиянии кометы Шумейкера-Леви-9 на Юпитер 23 года назад на этой неделе» . americaspace.com . Проверено 10 января 2022 г.
- ^ Хаммел, Х. (18 июня 2019 г.). «Два места падения кометы Шумейкера-Леви 9 на Юпитер (1994)» . НАСА . Проверено 10 января 2022 г.
- ^ Брутон, Дэн (февраль 1996 г.). «Каковы были последствия столкновений?» . Часто задаваемые вопросы о столкновении кометы Шумейкера-Леви 9 с Юпитером . Государственный университет Стивена Ф. Остина . Проверено 27 января 2014 г.
- ^ Йоманс, Дон; Чодас, Пол (18 марта 1995 г.). «Запрос на время падения кометы» . Лаборатория реактивного движения . Проверено 26 августа 2008 г.
- ^ Деннис Овербай (24 июля 2009 г.). «Хаббл сделал снимок «черного глаза» Юпитера » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 июня 2010 г.
- ^ «Снимки Хаббла предполагают, что Юпитер разбил астероид-изгой» . 3 июня 2010 года. Архивировано из оригинала 7 июня 2010 года . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ «Таинственное столкновение оставляет на Юпитере след размером с Землю» . Си-Эн-Эн. 21 июля 2009 г.
- ^ Прощай, Деннис (22 июля 2009 г.). «Все окуляры Юпитера после большого удара» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Перейти обратно: а б Уэсо, Р.; Перес-Ойос, С.; Санчес-Лавега, А.; Уэсли, А.; Холл, Г.; Иди, К.; Тачикава, М.; Аоки, К.; Ичимару, М.; Пруд, JWT; Корычанский, Д.Г.; Палотай, К.; Чаппелл, Г.; Ребели, Н.; Харрингтон, Дж.; Делькруа, М.; Вонг, М.; де Патер, И.; Флетчер, Л.Н.; Хаммель, Х.; Ортон, Г.С.; Табе, И.; Ватанабэ, Дж.; Морено, JC (декабрь 2013 г.). «Поток ударов по Юпитеру: от суперболидов до крупномасштабных столкновений» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 560 : А55. Бибкод : 2013A&A...560A..55H . дои : 10.1051/0004-6361/201322216 . S2CID 73582573 .
- ^ Саянаги, Кунио М. (3 июня 2010 г.). «В четверг на Юпитер ударил еще один ударник» . Арс Техника . Архивировано из оригинала 5 июня 2010 года . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ Бакич, Михаил (4 июня 2010 г.). «Еще один удар по Юпитеру» . -журнал «Астрономия» Интернет . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ Бакич, Михаил (04 июня 2010 г.). «Еще один удар по Юпитеру» . Интернет -журнал «Астрономия» . Архивировано из оригинала 9 июня 2010 года . Проверено 4 июня 2010 г.
- ^ «Юпитер, апрель-июнь 2010 г., Крис Го» . www.christone.net .
- ^ Франк Марчис (10 сентября 2012 г.). «Еще один огненный шар на Юпитере?» . Блог «Космический дневник» . Проверено 29 ноября 2012 г.
- ^ Франк Марчис (11 сентября 2012 г.). «Вспышка на Юпитере – скорее всего метеор» . Блог «Космический дневник» . Проверено 29 ноября 2012 г.
- ^ Плейт, Фил (29 марта 2016 г.). «Юпитер столкнулся с еще одним астероидом/кометой!» . www.slate.com . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ Дворский, Георгий (29 марта 2016 г.). «Что-то только что врезалось в Юпитер» . gizmodo.com . Проверено 12 апреля 2016 г.
- ^ Что-то только что врезалось в Юпитер https://gizmodo.com/ready-to-edit-something-just-slammed-into-jupiter-1767726856
- ^ Перейти обратно: а б «EarthSky | Воздействие на Юпитер удивляет наблюдателей за небом» . EarthSky.org . 14 сентября 2021 г. Проверено 15 сентября 2021 г.
- ^ Дамиан, Пич (15 сентября 2021 г.). «Дэмиан Пич в Твиттере» . Твиттер . Проверено 15 сентября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б Роджерс, Дж. Х. (1996). «Столкновение кометы с Юпитером: II. Видимые шрамы». Журнал Британской астрономической ассоциации . 106 (3): 125–149. Бибкод : 1996JBAA..106..125R .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Уэсо, Р. (2010). «Первое наземное обнаружение суперболида на Юпитере» (PDF) . Письма астрофизического журнала . 721 (2): L129–L133. arXiv : 1009.1824 . Бибкод : 2010ApJ...721L.129H . дои : 10.1088/2041-8205/721/2/L129 . S2CID 37619282 .
- ^ Перейти обратно: а б Таката, Т. (1994). «Комета Шумейкера-Леви 9: Влияние на Юпитер и эволюция шлейфа». Икар . 109 (1): 3–19. Бибкод : 1994Icar..109....3T . дои : 10.1006/icar.1994.1074 .
- ^ Карлсон, RW (1995). «Инфракрасные наблюдения Галилео ударного огненного шара Шумейкера-Леви 9 G: предварительный отчет». Письма о геофизических исследованиях . 22 (12): 1557–1560. Бибкод : 1995GeoRL..22.1557C . дои : 10.1029/95GL01189 .
- ^ МакГрат, Массачусетс (1996). «Долгосрочная химическая эволюция стратосферы Юпитера после ударов SL9». Бюллетень Американского астрономического общества . 28 : 1149. Бибкод : 1996ДПС....28.2241М .
- ^ Ингерсолл, AP (1995). «Волны от столкновения кометы Шумейкера-Леви 9 с Юпитером» . Природа . 374 (6524): 706–708. Бибкод : 1995Natur.374..706I . дои : 10.1038/374706a0 . ПМИД 7715724 . S2CID 4325357 .
- ^ Хилл, ТВ (1995). «Полярное сияние в средних широтах Юпитера, возникшее в результате воздействия кометы Шумейкера-Леви-9». Письма о геофизических исследованиях . 22 (13): 1817–1820. Бибкод : 1995GeoRL..22.1817H . дои : 10.1029/95GL01774 .
- ^ Олано, Калифорния (1999). «Синхротронное излучение Юпитера, вызванное столкновением кометы Шумейкера-Леви 9». Астрофизика и космическая наука . 266 (3): 347–369. Бибкод : 1999Ap&SS.266..347O . дои : 10.1023/А:1002020013936 . S2CID 118876167 .
- ^ Филд, Великобритания (1995). «Пыль как причина пятен на Юпитере». Астрономия и астрофизика . 294 (3): L53–L55. Бибкод : 1995A&A...294L..53F .
- ^ Флетчер, Л.Н. (2010). «Воздействие Юпитера в тепловом инфракрасном диапазоне: сравнение реакции атмосферы в 1994, 2009 и 2010 годах». Американское астрономическое общество, собрание DPS № 42, № 31.03; Бюллетень Американского астрономического общества . 42 : 1010. Бибкод : 2010DPS....42.3103F .
- ^ Ортон, GS (2011). «Атмосферное влияние, размер и возможная астероидная природа ударного элемента Юпитера в июле 2009 года». Икар . 211 (1): 587–602. Бибкод : 2011Icar..211..587O . дои : 10.1016/j.icarus.2010.10.010 .
- ^ Накамура, Т. (1998). «Вероятность столкновения периодических комет с планетами земной группы: неверный случай аналитической формулировки» . Астрономический журнал . 115 (2): 848–854. Бибкод : 1998AJ....115..848N . дои : 10.1086/300206 . S2CID 121319361 .
- ^ Перейти обратно: а б с Санчес-Лавега, А. (2010). «Столкновение крупного объекта с Юпитером в июле 2009 года». Письма астрофизического журнала . 715 (2): Л150. arXiv : 1005.2312 . дои : 10.1088/2041-8205/715/2/L155 . S2CID 119251280 .
- ^ Занле, К.; Донс, Л.; Левисон, Х.Ф. (1998). «Скорость образования кратеров на галилеевых спутниках». Икар . 136 (2): 202–222. Бибкод : 1998Icar..136..202Z . дои : 10.1006/icar.1998.6015 . ПМИД 11878353 .
- ^ М. Делькруа; Р. Уэсо; Дж. Хуаристи (2019). «Проект обнаружения столкновений Юпитера и Сатурна» (PDF) . Рефераты EPSC . Совместное заседание EPSC-DPS 2019, Женева, Швейцария, 15–20 сентября 2019 г. Том. 13. EPSC-DPS2019-970-2.
- ^ «В среднем Юпитер подвергался 6,5 ударам огненных шаров в год» . Европланета 2020 .
- ^ Хоккей, Т.А. (1995). «Историческая планетарная астрономия». Американское астрономическое общество, 187-е собрание ААС, № 27.04; Бюллетень Американского астрономического общества . 27 : 1325. Бибкод : 1995AAS...187.2704H .
- ^ Эржебет, Ильес-Альмар (2001). К. Стеркен; Дж. Б. Херншоу (ред.). Миклош Конколи Теге (1842-1916). 100 лет наблюдательной астрономии и астрофизики - Сборник статей по истории наблюдательной астрофизики; Следы ударов, подобные SL9, на Юпитере? . Брюссель: ВУБ. Бибкод : 2001мкт..книга...75И . ISBN 90-805538-3-2 .
- ^ Шоуолтер, MR; Хедман, ММ; Бернс, Дж. А. (2010). «Вертикальная рябь в кольце Юпитера». Американское астрономическое общество, собрание DPS № 42, № 19.01; Бюллетень Американского астрономического общества . 42 : 980. Бибкод : 2010ДПС....42.1901С .
- ^ Шоуолтер, MR; Хедман, ММ (2010). «Вертикальное искривление Кольца Юпитера». Американское астрономическое общество, собрание DDA № 41, № 11.03; Бюллетень Американского астрономического общества . 41 : 939. Бибкод : 2010DDA....41.1103S .
- ^ Стерлинг, Брюс. «Кометы оставили ископаемые следы в кольцах Юпитера» . Проводной . Проверено 6 января 2022 г.
- ^ «Заставила ли комета колебаться кольца Юпитера?» . Нэшнл Географик . 5 октября 2010 г. Архивировано из оригинала 8 октября 2010 г.
- ^ Казань, Кейси. «Загадочный объект столкнулся с кольцами Юпитера: была ли это комета Шумейкера-Леви 1994 года?» . Архивировано из оригинала 23 декабря 2010 года.
- ^ «Действительно ли нам нужен Юпитер?» . Небо и телескоп . 13 ноября 2007 года . Проверено 14 января 2022 г.
- ^ Накамура, Т.; Курахаши, Х. (февраль 1998 г.). «Вероятность столкновения периодических комет с планетами земной группы – неверный случай аналитической формулировки» . Астрономический журнал . 115 (2): 848. Бибкод : 1998AJ....115..848N . дои : 10.1086/300206 .
Для взаимодействующих с Юпитером комет диаметром более 1 км (0,62 мили) столкновение с Юпитером происходит каждые 500–1000 лет, а столкновение с Землей — каждые два-четыре миллиона лет.
- ^ «PIA01723: Космический радиолокационный снимок места ударного кратера Юкатан» . Офис программы НАСА/Лаборатории реактивного движения по объектам, сближающимся с Землей. 22 августа 2005 года. Архивировано из оригинала 8 августа 2016 года . Проверено 21 июля 2009 г.
- ^ Уэтерилл, Джордж В. (февраль 1994 г.). «Возможные последствия отсутствия «Юпитеров» в планетных системах». Астрофизика и космическая наука . 212 (1–2): 23–32. Бибкод : 1994Ap&SS.212...23W . дои : 10.1007/BF00984505 . ПМИД 11539457 . S2CID 21928486 .
- ^ «Почему человечество многим обязано Юпитеру» . Большое Думай . 9 ноября 2018 года . Проверено 14 января 2022 г.
- ^ Крамер, Джон Г. «Гипотеза «редкой земли»» . www.npl.washington.edu . Проверено 6 января 2022 г.
W&B утверждает, что если бы Юпитер (в 300 раз массивнее Земли) был удален из Солнечной системы, частота столкновений комет и астероидов с Землей увеличилась бы примерно в 10 000 раз. По оценкам, крупный удар астероида, способный привести к значительному исчезновению видов, произойдет в среднем через 100 миллионов лет. Если бы Юпитер отсутствовал или находился на существенно другой орбите, этот интервал мог бы увеличиться до одного удара каждые 10 000 лет, препятствуя развитию сложной жизни.
- ^ Херли, Стив (8 апреля 2018 г.). «Гипотеза редкой земли» . Объяснение науки . Проверено 6 января 2022 г.
Когда кометы входят во внутреннюю часть Солнечной системы из ее внешних пределов, гравитация Юпитера выбрасывает большую часть этих быстро движущихся ледяных шаров из Солнечной системы, прежде чем они смогут приблизиться к Земле. Без Юпитера кометы, подобные той, которая поразила Землю 65 миллионов лет назад, сталкивались бы с нашей планетой гораздо чаще.
- ^ Хорнер, Дж.; Джонс, BW (2008). «Юпитер – друг или враг? Я: Астероиды». Международный журнал астробиологии . 7 (3–4): 251–261. arXiv : 0806.2795 . Бибкод : 2008IJAsB...7..251H . дои : 10.1017/S1473550408004187 . S2CID 8870726 .
- ^ Хорнер, Дж.; Джонс, BW (2009). «Юпитер – друг или враг? II: Кентавры Юпитера». Международный журнал астробиологии . 8 (2): 75–80. arXiv : 0903.3305 . Бибкод : 2009IJAsB...8...75H . дои : 10.1017/S1473550408004357 . S2CID 8032181 .
- ^ Грейзер, Кевин Р. (январь 2016 г.). «Юпитер: Космический Джекил и Хайд». Астробиология . 16 (1): 23–38. Бибкод : 2016AsBio..16...23G . дои : 10.1089/ast.2015.1321 . ПМИД 26701303 . S2CID 23859604 .
- ^ А. Карузи, Фонд «Космическая стража». «Интегрированная система Spaceguard для исследования потенциально опасных объектов» (PDF) . Европейское космическое агентство .
- ^ «Опасность удара о землю» . Туринская наука . Архивировано из оригинала 27 ноября 2007 г.
- ^ Чепмен, ЧР (1995). Великое крушение кометы: столкновение кометы Шумейкера-Леви 9 с Юпитером . Архив Кубка. стр. 103–108. Бибкод : 1995gcci.conf..103C . ISBN 0-521-48274-7 .
Что, если?
- ^ Дж. Келли Битти. С. Алан Стерн (ред.). «Великая катастрофа» ( PDF) . Острые ощущения от исследования планет, рассказанные ведущими экспертами .
- ^ «Снимки Хаббла позволяют предположить, что астероид-изгой ударил Юпитер» . НАСА .
- ^ Чендлер, Дэвид Л. «Юпитер, «большой хулиган» Солнечной системы, принимает удар» . Массачусетский технологический институт . Архивировано из оригинала 23 мая 2012 г.