Кентавры пояса Койпера: кто слепил «космических снеговиков»

Моделирование показывает, что похожие на снеговиков двухкомпонентные тела в поясе Койпера формировались в результате естественных гравитационных коллапсов, а не столкновений.
Автор Hi-Tech Mail
Снеговики составляют 10% тел пояса Койпера
По оценкам планетологов, до 10% тел пояса Койпера составляют так называемые снеговики (кентавры, контактные бинары) — объекты, состоящие из двух склеенных частей условно сферической формы. Самыми известными из них являются комета 69P Чурюмова — Герасименко и астероид Аррокот. Их в непосредственной близости наблюдали зонды Rosetta и New Horizons соответственно. Источник: Unsplash

Астрономы давно обсуждали, почему значительная часть ледяных объектов в дальних регионах Солнечной системы (поясе Койпера и облаке Оорта) напоминает по форме снеговиков — двухкомпонентные тела с прочно «склеенными» сфероидными частями. Эти так называемые контактные бинары (еще их называют «кентаврами») составляют около 10% всех малых тел, обнаруженных в поясе Койпера — области за орбитой Нептуна. Там, на расстоянии 30  и более астрономических единиц (4,5 млрд километров) от Солнца находятся древние, почти не изменившиеся остатки раннего материала Солнечной системы.

Новое исследование предоставляет убедительные доказательства того, что такие формы могут возникать самостоятельно через гравитационный коллапс облака частиц, а не только в результате редких столкновений или экзотических аномалий. Работа опубликована в авторитетном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Модель формирования космического снеговика
Модель формирования космического снеговикаИсточник: Wikimedia

Гравитационный коллапс: естественный путь рождения «кентавра»

Ранее модели формирования контактных бинаров упрощали физику и рассматривали столкновения тел как «слияние жидких капель», что не позволяло получить характерные «двухлепестковые» формы. Магистрант Джексон Барнс из Университета штата Мичиган разработал более реалистичную компьютерную симуляцию, учитывающую физическую прочность частиц и эффекты естественного контакта между ними.

Симуляции показывают, что из облака пыли сначала образуют два отдельных тела, которые со временем постепенно сближаются и мягко соприкасаются, сохраняя при этом свою сферичность. Этот процесс выглядит гораздо менее драматично, чем жесткие столкновения, но способен привести к образованию гравитационно связанных бинарных структур в значительных количествах.

Геология астероида Аррокот
Геология астероида АррокотИсточник: https://commons.wikimedia.org/

Профессор Сет Джейкобсон, соавтор работы, отметил, что раз кентавров в транснептуновом пространстве действительно много (примерно один из десяти объектов), то механизм их формирования не должен быть уникальным, как появление сиамских близнецов. Гравитационный коллапс, по его словам, прекрасно вписывается в существующие наблюдения.

Сама идея гравитационного коллапса, как ключевого этапа формирования планетезималей и других малых тел, получает дополнительную поддержку от предыдущих исследований. Например, анализ данных миссии Rosetta к комете 67P/Чурюмова — Герасименко показал, что комета могла формироваться через мягкий коллапс связанных комков мелких частиц, что согласуется с современными моделями раннего этапа образования тел в Солнечной системе.

Объект 2014 MU69
Этот снимок был сделан космическим аппаратом NASA New Horizons 1 января 2019 года во время облета объекта 2014 MU69 пояса Койпера, неофициально известного как Ультима Туле или Аррокот. Источник: https://phys.org/

Значение для понимания ранней Солнечной системы

Пояс Койпера (Kuiper belt) считается «кладовой» самых древних объектов Солнечной системы, сохранившихся в неизменном виде с ранних стадий ее существования. Новые симуляции дают ученым более точные инструменты для изучения того, как из мельчайших частиц формировались первые крупные тела, в том числе кометы и планетезимали — зародыши будущих «взрослых» небесных тел.

Понимание механизма образования контактных бинаров поможет в будущем лучше интерпретировать данные от миссий, исследующих дальние регионы космоса, и, возможно, найти еще больше «космических снеговиков» — близких родственников объекта 2014 MU69 (Аррокот), который впервые был посещен космическим аппаратом NASA New Horizons и запомнился именно своей характерной формой «снежной бабы».

Ядро кометы Чурюмова-Герасименко
Ядро кометы Чурюмова — Герасименко снеговика напоминает гораздо меньше. Если это и снеговик, то изрядно потрепанный жизнью. Тут больше подходит сравнение с кентавром.Источник: https://commons.wikimedia.org/

О необычном космическом «кентавре», который раз в полтора-два месяца выпускает струю угарного газа, читайте в материале Hi-Tech Mail.