Разница между кометой и астероидом
Чем астероиды отличаются от комет
Порой, изучая ночное небо, наталкиваешься на объекты, выходящие за рамки определений планеты или звезды, здесь-то и потребуются точные знания о тех или иных космических телах.
Казалось бы, известные термины «астероид» и «комета», которые часто употребляются на ТВ или в сети, до сих пор могут вызывать недопонимания.
Далее рассмотрим подробнее определение этих космических тел и разберемся, чем же астероиды отличаются от комет.
Из чего состоят кометы
По определению, комета представляет собой небольшое тело, которое обращается по вытянутой орбите вокруг Солнца. Само же слово «комета» происходит от древнегреческого «komḗtēs», что переводится как «косматый», «волосатый».
Этот объект недаром получил такое прозвище – наблюдатель может заметить длинный светящийся хвост кометы даже невооруженным глазом. Причиной тому служит растаявшее вещество кометы, которое остается в виде пыли и газа позади.
Фотография кометы ISON во время ее подлета к Солнцу (2013 г.)
Так из чего же состоят кометы? Наблюдения наталкивают на мысли о том, что комета в большей степени состоит из слоев замороженных газов, вроде метана, воды, азота или углекислого газа, с элементами тугоплавких каменистых частиц – пыли.
Скорее всего, такие тела образовались во время формирования самой Солнечной системы, когда небольшие твердые тела (в будущем – ядра комет) притягивали к себе окружающий газ, который с вкраплениями намерзал на них верхним слоем. Согласно одной из наиболее весомых гипотез – это происходило в области образования газовых гигантов.Чтобы лучше представить этот объект – потребуется несколько углубиться в его недра и разобрать структуру.
Структура кометы
Схематическое изображение состава кометы
Начать лучше всего с самого главного, а именно – с ядра кометы. В действительности, ученым очень редко удается подробно изучить ядро кометы. Многие наблюдения указывают на то, что ядро состоит из замороженных газов с добавлением космической пыли, как говорилось ранее.
Однако также имеет место гипотеза, выдвинутая Александром Гончаровым, что ядро кометы – это астероид в прошлом, который пролетал сквозь кольца планет и уносил с собой часть их летучего вещества.
Результаты работы некоторых космических аппаратов («Джотто», «Вега» и «Дип Импакт») также подтверждают эту гипотезу. Плохая видимость ядра кометы обусловлена наличием внешних слоев пыли.
Помимо этого существует более фантастическое предположение, что поверхность ядра покрыта слоем сложных органических соединений, которые со своей слабой отражающей способностью могут сравниться с битумом или дегтем.
Типичная структура кометы: ядро, кома, пылевой хвост
Следующий слой кометы – это кома. Представляет собой светлую чашеобразную туманную оболочку, сформированную из испаряющихся газов и пыли. Вместе с ядром образует так называемую «голову кометы».
Наиболее видимой частью кометы, для обычного наблюдателя, является ее длинный светящийся хвост, который может простираться на несколько миллионов километров в длину позади кометы.
Как уже было сказано ранее – он возникает в результате приближения кометы к Солнцу и представляет собой испаряющиеся газы, также увлекающие вслед за собой облака пыли.99,9% свечения кометы вызвано именно этим газопылевым следом, который, в отличие от ядра кометы, имеет более высокий коэффициент отражения – альбедо.
Типы кометы
Согласно теории форм комет и их хвостов, которая была разработана астрономом Федором Бредихиным еще в конце XlX века, существует несколько типов хвостов комет:
- К первому типу относятся кометы, хвост которых является прямым и тянется в противоположную сторону от Солнца.
- Второй тип включает кометы с широким и изогнутым хвостом.
- К третьему типу относят кометы, чьи неширокие хвосты направлены вдоль их орбиты.
Эволюция кометы
Позднее астрономы объяснили это различным составом комет, материал которых рассеивается разными способами, в зависимости от составляющих химических элементов. Можно выделить т.н.
пылевые хвосты – след из газа и пыли, оставляемый кометой позади, зачастую имеет желтоватое свечение, вызванное отраженными солнечными лучами. Другой вид хвостов носит название «плазменный хвост».
След такого рода образуется из газа, который под воздействием ультрафиолетового солнечного света начинает электризоваться и превращаться в плазму. Обычно имеет голубоватый оттенок.
Зачастую, хвост комет направлен в противоположную сторону от Солнца, однако очень редко можно заметить кометы, хвосты которых несутся впереди них. Это вызвано тем, что от кометы во все стороны отделяются более крупные частицы, которые слабо подвержены влиянию солнечного ветра, и они остаются на орбите кометы.
Большинство этого материала остается позади, но с некоторой точки зрения, кажется, что хвост опережает комету. Но есть и небольшая часть этой пыли, которая окутывает саму комету.
В обоих случаях наблюдение этой пыли вызывает затруднение, на фоне более яркого, отражающего материала, образующего плазменный и пылевой хвосты.
Астероиды
Фотография астероида Ида с его маленьким спутником Дактиль, сделанная космическим аппаратом Гелилео в 1993-м году
Термин «астероид» происходит от древнегреческого слова «asteroeidís» и дословно переводится как «подобный звезде». Дело в том, что когда астрономы проводили свои наблюдения через телескоп, то в отличие от планет, которые видны в виде дисков, астероиды больше похоже на дальние звезды, и видны как светящиеся точки.
И хотя термин существует уже больше двух веков, его точное определение не является установившимся до сегодняшнего дня.
Ранее также употреблялся термин «малая планета» как синоним к «астероид», однако в 2006-м году категория «малая планета» получила более четкое определение и теперь включает астероиды и карликовые планеты.Основной параметр, который отличает астероид от других тел – это размер тела. Таким образом, к астероидам относятся тела, диаметр которых превышает 30 метров (тела меньше — метеороиды).
Из чего состоят астероиды
Художественное изображение протопланетного диска
Прародителями астероидов, как считают ученые, являются так называемые планетезимали – небесные тела, которые ранее окружали протозвезду и образовывались путем аккреции окружающей материи (гравитационного притяжения). Это происходило до того момента, пока в процесс не вмешался массивный Юпитер, гравитационное воздействие которого выбросило 99% планетезималей из протопланетного диска.
Тела, окружающие планетезимали, в основном, состояли из пылевых частиц протопланетного диска, включающих большое количество возможных химических комбинаций. Моделирование тех условий показало, что астероиды диаметром более 120 километров образовались именно таким образом в ту раннюю эпоху.
Тела меньшего размера образовались в результате столкновений между большими астероидами во время рассеяния протопланетного диска, либо после него. Наибольшие астероиды, вроде Паллады, Юноны или Весты, стали достаточно велики для образования ядра из тяжелых металлов и коры из скальных пород.
Чтобы более подробно разобраться в составе астероидов, следует рассмотреть различные их типы, которые в том числе классифицируются и в зависимости от состава.
Типы астероидов
Классификация астероидов проводится аналогичным образом как классификация звезд – по спектральному классу – интенсивности отражения/поглощения света.
- Класс A – имеет высокий альбедо и красноватый цвет. Согласно расчетам, состав таких астероидов представлен в виде высокотемпературных оливинов, и смесей металлов, вроде железа или никеля, с оливином.
- Классы B, C, F – углеродные астероиды, которыми представлены 75% известных астероидов. Химический состав таких тел похож на состав протопланетного диска, за исключением водорода, гелия, а также других летучих элементов, которые отсутствует в астероидах этого класса. Примечательно, что иногда (для классов B и C) наблюдается поглощение света на длинах волн, характерных для воды. Это свидетельствует о возможном наличии воды в составе таких тел.
- Классы D, P, T – тела с низким альбедо и спектром с красным оттенком. Астероиды этого класса состоят из силикатов, включающих углерод или различные органические вещества, возможно присутствие льда.
- Класс E – отличаются наличием в своем составе такого силиката как энстатит – устойчивого к плавлению.
- Класс G – представляет астероиды с невысоким альбедо, отражающие практически бесцветное излучение. Схожи с классом C. Считается, что в состав таких тел входят низкотемпературные гидратированные (с молекулами воды) силикаты, вроде глины и слюды с элементами органических соединений или углерода.
- Классы Q и R – также как и класс A, подразумевает присутствие в составе металлов и оливина, либо пироксена (проще говоря – кремний и оксиген).
- Классы S, V и G – умеренно яркие астероиды, в основном состоящие из силикатов, железа (хондритов) и камня, пироксена (класс V).
Несмотря на столь обширную классификацию, более старая и более общая включает всего три типа астероидов:
- Класс C – включает 75% известных человечеству астероидов, имеют углеродный состав.
- Класс S – 17% открытых астероидов, силикатный состав.
- Класс M – большая часть остальных астероидов, металлический состав.
Отличие между кометами и астероидами
Отличие между кометами и астероидами
Немного разобравшись в этих терминах можно выделить основные отличия между кометами и астероидами.
Наблюдение. Исходя из происхождения обоих терминов, можно отметить такое различие между этими телами как их вид при наблюдении: комета представляется точкой с очень длинным светящимся хвостом и может наблюдаться невооруженным глазом, в то время как астероид – практически неразличимая точка на небосводе.
Происхождение.
Хотя большинство астероидов, также как и комет, возникли в Солнечной системе в эпоху ее формирования, все же это происходило различными путями: в то время как астероиды посредством аккреции притягивали всевозможные виды окружающей материи, на малые ядра комет намерзали газы в области образования газовых гигантов. Различие в образовании комет и астероидов привело и к различию в их составе.
Состав. Каменистые ядра комет покрыты слоем замерзших газов, что и влечет за собой их особенный внешний вид. Астероиды же могут состоять из более широкого спектра материалов и даже имеют обширную классификацию по спектральному классу, составу.Если упоминать об опасности для Земли, то, как кометы, так и астероиды могут нанести глобальный ущерб нашей планете, который должен оцениваться индивидуально для каждого такого тела.
Чем отличается астероид от кометы
Солнечная система >Астероиды > Чем отличается астероид от кометы
Астероид и комета – сравнение и главные отличия объектов Солнечной системы: описание и характеристика, состав, Пояс Койпера, Облако Оорта, орбита, расположение.
Астероиды и кометы имеют общие черты. Это тела, вращающиеся вокруг Солнца, и они могут иметь необычные орбиты, иногда проходя близко к Земле или другим планетам.
Эти тела – своеобразные “остатки”, собранные из материалов времен формирования нашей Солнечной системы 4,5 млрд. лет назад.
Но так чем же отличается астероид от кометы? Самая большая разница между кометами и астероидами в том, из чего они образованы.
Отличие астероида от кометы: состав
В то время как астероиды состоят из металла и скалистого материала, кометы состоят изо льда, пыли, скальных пород и органических соединений. Когда кометы подходят ближе к Солнцу, они теряют твердость с каждым оборотом по орбите, потому что часть их льда тает и испаряется. Астероиды же, как правило, остаются твердыми, даже когда проходят рядом с Солнцем.
Сейчас большинство астероидов находятся в Поясе астероидов в области между орбитами Марса и Юпитера, которая может вместить миллионы космических камней разных размеров.
С другой стороны, большинство комет в самых отдаленных уголках нашей Солнечной системы: либо в Поясе Койпера – области, расположенной сразу за пределами орбиты карликовой планеты Плутон, которая может иметь миллионы ледяных комет (как и многие другие ледяные карликовые планеты, похожие на Плутон и Эриду); либо в Облаке Оорта – области, где триллионы комет могут облетать Солнце по орбите на огромном расстоянии до 20 триллионов километров (13 триллионов миль).
Отличие астероида от кометы: орбита
Некоторые ученые считают, что астероиды сформировались гораздо ближе к Солнцу, где было слишком тепло, чтобы льды оставались твердыми, в то время как кометы формировались дальше от Солнца и поэтому могли сохранить лед.
Тем не менее, другие ученые считают, что кометы, которые в настоящее время сосредоточены в Поясе Койпера и Облаке Оорта, на самом деле, формировались внутри Солнечной системы, но затем вылетели из нее за счет гравитационных эффектов гигантских планет Юпитера и Сатурна.
Орбита астероидов
Мы знаем, что гравитационные возмущения периодически выводят астероиды и кометы из их обычных “домов” и помещают их на орбитальные курсы, которые приводят их ближе к Солнцу, как и к Земле.
Когда кометы приближаются к Солнцу, часть их льда тает. Это делает заметным еще одно различие между астероидами и кометами: кометы имеют хвосты, а астероиды, как правило, нет.
Когда льды в кометах начинают таять, а другие материалы испаряются от жара Солнца, это формирует светящийся ореол, который сопровождает комету, когда она следует через космос. Лед и соединения, такие как аммиак и метан создают форму нечеткого облака, как кома кометы.
Силы, действующие на оболочку кометы под давлением излучения Солнца и солнечного ветра, являются причинами формирования ее «хвоста». «Хвост» всегда направлен в сторону от Солнца.
Орбита некоторых известных комет
Астероиды, как правило, не имеют хвосты, даже те, что рядом с Солнцем. Но не так давно, астрономы заметили астероиды, которые имели хвосты, например, астероид P/2010 A2.
Это происходит, когда астероид ударяется о другие астероиды и пыль или газ выбрасываются с его поверхности, создавая эффект «хвоста».
Эти, так называемые “активные” астероиды, являются новым феноменом, и на момент написания статьи, в главном Поясе астероидов были найдены только 13 таких активных астероидов. Таким образом, они очень редки.
Еще одно различие между астероидами и кометами – в их орбитальных моделях. Астероиды, как правило, имеют более короткие, более круговые орбиты. Кометы, как правило, имеют очень широкие и удлиненные орбиты, которые часто превышают 50,000 а.е. от Солнца (* Примечание: 1 а.е., или астрономическая единица, равна расстоянию от Земли до Солнца). Некоторые, так называемые длинные кометы, происходят из Облака Оорта и находятся на больших орбитах вокруг Солнца, которые уводят их далеко за пределы планет и возвращают обратно.
Другие, называемые краткосрочными кометами, прилетают из Пояса Койпера и перемещаются по более коротким орбитам вокруг Солнца.
Отличие астероида от кометы: количество
Существует большая разница, когда дело доходит до количества. Есть один нюанс в том, что мы не знаем точно, сколько астероидов или комет есть в нашей Солнечной системе, так как многие из них никогда не видели.
Астрономы обнаружили миллионы астероидов – некоторые малы, как частицы пыли, другие же измеряются сотнями километров в поперечнике. Но на момент написания статьи, астрономы обнаружили всего около 4000 комет.
Тем не менее, по некоторым оценкам, только в Облаке Оорта может быть сто миллиардов комет.
Тот факт, что астероиды и кометы формировались с появления нашей Солнечной системы, придает большой интерес их изучению учеными.
Изучая их близко со спутников и спускаемых аппаратов – таких, как текущая миссия зонда Розетта и спускаемого аппарата Филы на комету 67P – ученые надеются узнать больше о том, как наша Солнечная система выглядела в своем начале.
Следующей миссией к комете будет полет автоматической межпланетной станции Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Хаябуса-2, которая должна быть запущена в конце ноября или в начале декабря 2014 года и прибыть в 2018 году на астероид (162173) 1999 JU.
Мы также знаем, что и кометы, и астероиды находятся в других солнечных системах за пределами нашей собственной.
В 2012 году ученые, использующие космический телескоп Спитцер, увидели то, что они считают было пересечением двух орбит огромных астероидов с орбитой другой звезды на расстоянии 1200 световых лет.В 2011 году астрономы стали свидетелями «бомбардировки» кометой планеты, вращающейся вокруг звезды Eta Corvi, что на расстоянии около 59 световых лет от нас.
Ученые также изучают кометы и астероиды, чтобы определить вероятность их столкновения с Землей и другими планетами, и какой эффект их пролеты могут оказать на планетные атмосферы.
В ноябре 2014 года, комета, названная Сайдинг Спринг, пролетела очень близко к Марсу, и ученые до сих пор изучают это сближение. Но это может происходить чаще, чем мы думаем.
Одно из недавних исследований свидетельствует, что Марс подвергается «бомбардировке» 200 малыми астероидами и кометами каждый год.
https://www.youtube.com/watch?v=9jJ4SFzsDO0
Какова вероятность того, что наша планета может столкнуться с большим астероидом или кометой? Мы знаем, что Земля много раз в прошлом поражалась астероидами и кометами, чьи орбиты приводили их в Солнечную систему.
Существуют научные доказательства того, что космические столкновения сыграли важную роль в массовых вымираниях популяций, зафиксированных в слоях ископаемых Земли.
Эти объекты, которые приблизились к Земле, известные как объекты в околоземном пространстве, по-прежнему представляют опасность для Земли сегодня. Но NASA, ESA и другие космические агентства имеют программы, которые обнаружили сотни тысяч астероидов и комет.Никакие из них не представляют угрозы для Земли. Кроме того, возможность добычи ресурсов астероидов и комет когда-нибудь станет интересна для промышленников и коммерческих космических предприятий, таких, как Planetary Resources.
(3 4,33 из 5)
В чем разница между кометой и астероидом?
Люди на протяжении столетий смотрели на ночное небо и задавались вопросом, что они видят, и что лежит за его пределами.
Со временем, в результате развития изучения космоса и астрономии, ученые постепенно начали отвечать на эти вопросы, давая имена разным объектам в пространстве и даже предсказывая определенные астрономические события.
Для тех, кто не знаком с изучением астрономии, эти термины могут быть запутанными и трудно запоминающимися. Прекрасным примером служат кометы и астероиды, два космических объекта, которые постоянно путают. В этой статье более подробно рассматривается основная разница между кометами и астероидами.
Из чего состоят кометы?
Кометы несколько округлые, астрономические объекты, которые следуют по орбите вокруг Солнца.
Они состоят из льда, аммиака, двуокиси углерода, окиси углерода, метана, породы, пыли и других органических соединений. Из-за их состава кометы часто называют «грязными снежками».
Материалы, образующие кометы, возникли с образованием Солнечной системы, которая появилась около 4,5 миллиардов лет назад.
Типы комет
Обычно считается, что кометы относятся к одной из двух категорий: короткопериодической и долгопериодической. Короткопериодическим кометам, также известным как периодическим кометам, обычно требуется менее 200 лет, чтобы завершить полную орбиту.
Эти кометы, как правило, движутся по тому же пути, что и другие тела или планеты Солнечной системы, путешествуя также далеко, как Юпитер и Нептун.
По мере приближения короткопериодических комет к этим более крупным планетам они подвергаются дополнительному гравитационному притяжению.
Долгопериодические кометы завершают полную орбиту за период от 200 до 1000 лет.
Мало того, что этим космическим объектам необходимо больше времени, чтобы преодолеть полный путь вокруг Солнца, они также имеют эллиптическую, а не круговую орбиту.
Гравитационное притяжение более крупных планет может привести к тому, что долгопериодические кометы вынуждены полностью выходить за пределы Солнечной системы.
Из чего состоят астероиды?
Астероид — объект неправильной формы, который вращается вокруг Солнца. Эти тела часто считаются карликовыми планетами, особенно когда они расположены во внутренних областях Солнечной системы. Астероиды в основном состоят из минералов и горных пород. Ученые полагают, что астероиды являются остатками материалов, которые никогда не были достаточно большими, чтобы считаться планетой.
Структура астероида
Большинство астероидов очень похожи по своей структуре, поскольку они имеют твердое тело, которое отмечено небольшими кратерами на поверхности. Эти объекты могут измеряться в пределах от 1 м до 1000 км в диаметре. Чем крупнее астероид, тем более выражена его форма. Поскольку астероиды движутся вокруг Солнечной системы, они следуют по орбитальному пути, одновременно вращаясь на месте.