Поиск Планеты X: как сеть маленьких телескопов может перевернуть наши представления о Солнечной системе?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Гипотетическая Планета X, скрывающаяся где-то в темных глубинах Солнечной системы, уже десятилетия будоражит умы ученых и любителей астрономии. Ее гравитационное влияние, как предполагается, объясняет аномалии в орбитах транснептуновых объектов. Но как обнаружить невидимого гиганта? Авторы исследования, опубликованного на arXiv.org, предлагают неожиданное решение: сеть из сотни небольших телескопов, объединенных в единую систему и нацеленных на наблюдение за… астероидами.

Казалось бы, какая связь между астероидами и далекой Планетой X? Ответ кроется в явлении, называемом звездными покрытиями. Астероид, проходя между Землей и далекой звездой, на мгновение перекрывает ее свет. Фиксируя эти микромгновения затмения, ученые с высокой точностью определяют положение астероида. А если на орбиту астероида влияет гравитация неизвестного массивного тела, это отразится на траектории его движения и, соответственно, на моментах покрытий.

Планета Х, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Авторы исследования предлагают построить цепочку из примерно 200 телескопов диаметром около 40 см, расположенных вдоль меридиана с интервалом в несколько километров. Такая конфигурация, по их расчетам, оптимальна с точки зрения соотношения затрат и эффективности. Ключевой момент — автоматизация наблюдений: телескопы должны самостоятельно наводиться на нужные звезды и регистрировать миллионы покрытий, обрабатывая огромный поток данных.

Эти рисунки иллюстрируют производительность, предсказанную параметрической моделью для матрицы оккультурации, нацеленной на МВА, с использованием конфигурации из N = 200 телескопов диаметром d = 0,4 м с шагом D = 2 км, близкой к оптимальной для номинальной капитальной стоимости в 15 млн долларов. Неопределенность среднеквадратичного размера аномального гравитационного смещения после 10-летнего наблюдения составляет всего σtot = 4,4 см. Слева показана общая неопределенность измерения положения оккультиста для однохордовых наблюдений в зависимости от диаметра осветителя и величины оккультируемой звезды. Наложены несколько важных разделительных линий: астероиды ниже линии ρ = 1 имеют радиус ниже шкалы Френеля, лишь частично блокируя звездный свет. Те, что ниже линии «Неизвестно», слишком слабы, чтобы их можно было обнаружить в номинальных одноэпохальных данных LSST. Те, что находятся справа от контура B = 0,5, существенно ослаблены «фоновым» светом ночного неба и отраженным светом астероида. Данные, расположенные слева от контура σγ = σSN, ограничены шумом формы при определении центра масс астероида. Справа от кривой σγ = dT /4 слишком много фотонного шума, чтобы окклюзию можно было надежно обнаружить. Правый график показывает плотность информации о гравитационных возмущениях в плоскости dT — mG, которая в значительной степени сосредоточена в области с наиболее многочисленными оккультурациями — астероидами вблизи шкалы Френеля, с самыми слабыми звездами, дающими заметные оккультурации. Контур ⟨Ne⟩ = 4 отмечает величину звезды, которая в среднем будет 4-й по яркости, захваченной астероидом данного размера. Объекты с Ne < 4 дают незначительную информацию о гравитационных возмущениях. Цитирование: arXiv:2410.16348 [astro-ph.EP]
Автор: Daniel C. H. Gomes, Gary M. Bernstein Источник: arxiv.org

Почему именно астероиды? Во-первых, их много, и они достаточно близко к Земле, что обеспечивает высокую частоту покрытий. Во-вторых, орбиты астероидов хорошо изучены, что позволяет выделить аномалии, вызванные гравитацией Планеты X, из других возмущений. В-третьих, авторы считают, что астероиды Главного пояса и троянцы Юпитера — наиболее подходящие кандидаты для этой задачи, благодаря их высокой плотности и разнообразию размеров.

Нижняя граница неопределенности σM для точечного источника на высоте 400AU в зависимости от его расположения на небе. небе. Мы используем проекцию Моллвейда и эклиптические координаты с весенним равноденствием в центре. Цитирование: arXiv:2410.16348 [astro-ph.EP]
Автор: Daniel C. H. Gomes, Gary M. Bernstein Источник: arxiv.org

Однако не все так просто. Один из основных ограничивающих факторов — «шум формы» астероидов. Не зная точной формы и распределения плотности астероида, сложно точно определить положение его центра масс, что вносит погрешность в измерения. Кроме того, гравитационное влияние Планеты X может быть замаскировано влиянием других, уже известных объектов пояса Койпера.

Доля неба, где нижняя граница σM лежит ниже заданного значения. Пунктирные линии не учитывают вырождение приливного поля Планеты X с неопределенностью приливного поля пояса Койпера. Цитирование: arXiv:2410.16348 [astro-ph.EP]
Автор: Daniel C. H. Gomes, Gary M. Bernstein Источник: arxiv.org

Несмотря на эти трудности, моделирование, проведенное авторами, показывает, что предложенная система способна обнаружить гравитационное воздействие Планеты X массой в пять земных на расстоянии 800 астрономических единиц. Это соответствует обнаружению смещения орбиты астероида всего на несколько сантиметров за 10 лет наблюдений!

Помимо поиска Планеты X, такая сеть телескопов позволит получить уникальные данные о форме, размерах и альбедо примерно 1800 транснептуновых объектов, а также изучить эффект Ярковского, влияющий на орбиты астероидов. Таким образом, проект открывает новые перспективы не только в поисках гипотетической Планеты X, но и в изучении эволюции и динамики всей Солнечной системы.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Собаки стареют точно так же, как люди. Как это поможет продлить нашу жизнь?

Домашние собаки делят с человеком общее пространство жизнедеятельности. Они подвергаются воздействию тех же факторов окружающей среды, пьют воду из аналогичных источников, ведут схожий по...

Сигнал из «космического полдня»: открыт самый далекий гигантский природный радиолазер ранней Вселенной

Астрономы зарегистрировали радиосигнал от молекул гидроксила, отправленный из галактики на расстоянии более половины наблюдаемой Вселенной. Это излучение классифицируется как космический мазер....

Почему человек — единственное живое существо, которое плачет от эмоций?

Слезная жидкость выполняет базовые физиологические функции у всех позвоночных животных. Она постоянно увлажняет роговицу, доставляет кислород к тканям глаза и защищает слизистую оболочку от...

Как подобрать сплит-систему по площади, BTU и высоких потолках: инструкция, которая избавит от типичных ошибок

Как подобрать кондиционер, чтобы не мёрзнуть и не потеть? Рассказываю про формулу 1 кВт на 10 м², BTU, солнечную сторону, высоту потолков и почему нельзя ставить сплит напротив кровати.

Гигантские изоподы не едят по пять лет: как им это удаётся и при чём здесь бактерии Chlamydiae

Гигантские морские мокрицы живут на глубине и не едят по пять лет. Как они это делают? Огромный желудок, сонный обмен веществ и бактерии-помощники. Без воды и сложных терминов.

Обзор наушников Kiwi Ears Septet: музыкальные полуоткрытые «квадриды»

Kiwi Ears Septet — семидрайверные требовательные квадриды (наушники с четырьмя типами излучателей) с качественным звуком, частично открытой акустической конструкцией, удобной посадкой и...