Что такое облако оорта


Что такое облако оорта

Еще в далёком 1950 году астрофизик из Голландии Ян Оорт высказал мнение, что все кометы образуются в одном месте, некоем облаке, окружающем внутреннее пространство нашей Солнечной системы. Данное место именуется учеными «облако Оорта».


Немного предыстории для понимания сути

Нередко поблизости Солнца можно наблюдать небесные тела, материя которых в окрестностях самой жаркой звезды испаряется и уносятся от нее космическими ветрами.
1069;ти испаряющиеся небесные тела и есть кометы. Свидетельством того, что кометы держат свой путь из весьма удаленных участков Солнечной системы, является их вытянутая форма орбит. Ежегодно астрономами фиксируется движение около десятка комет.
1053;о не астрономы одни любят наблюдать за небесными телами. Так, именно астрофизик Ян Оорт выдвинул следующую гипотезу: все кометы появляются в далеком облаке, которым окружена внешняя часть Солнечной системы.

Что из себя представляет облако?


Облако Оорта – ничто иное, как остаток протосолнечной туманности, давшей жизнь планетам и Солнцу. Каким образом? Да элементарно просто: путем слипания мельчайших частиц при помощи силы взаимного тяготения. Первичная туман.
быстро. В то время как ее внешние области были более разрежены, поэтому сходный процесс в них никак не завершался. Оорт изучил 19 различных комет и сделал вывод, что зачастую они следуют из некой области, расположенной в 20000 а.е.
#1072;строномических единиц), имея при этом начальную скорость в 1км/с. Подобная скорость позволяет утверждать, что место рождения комет расположено в пределах Солнечной системы, поскольку чужеродные ей тела обладают скоростью в среднем 20 км/с.


Что происходит с небесными телами внутри облака?

Принято считать, что в данном космическом облаке сосредотачивается не менее миллиарда «зародышей» будущих комет. Они представляют собой некие тела, свободно вращающиеся по своим орбитам, которые пока ни разу так и не приблизились к Солнцу.
Если верить Оорту, подобных тел в составе облака собрано не менее 10 в 11-й степени. Но кроме них там можно обнаружить и миллиарды «состоявшихся» комет, то есть тех, которые уже имели встречу с главной звездой нашей системы.
1050; слову, орбиты комет впоследствии будут зависеть от приближения друг к другу пока еще «зародышей» комет, от притяжения звезд, соседствующих с Солнцем, и еще от притяжения «возможно» существующих непосредственно в облаке Оорта тел на подобии планет и звезд.


Если заглянуть внутрь облака Оорта, можно понять, что кометные тела внутри него могут довольно долго просто свободно кружиться по нему, могут вырываться за пределы Солнечной системы, а могут устремляться к Солнцу. В последнем случае мы как раз и имеем возможность наблюдать самые настоящие кометы с хвостами. Современные исследования ученых позволяют заявлять, что облако простирается от Солнца на расстояние в 2 световых года. Этот факт говорит также и, что орбита облака Оорта имеет радиус, превышающий в 3000 раз радиус орбиты планеты Плутон. Кроме того, есть сведения, что сумма масс всех планет меньше предполагаемой массы облака. А это значит, что сегодня пока рано говорить об окончательном формировании Солнечной системы и ее неизменности в будущем.

Есть ли особенности у этого необычного облака?

Оказывается, особенностей более чем достаточно. Прежде всего, стоит сказать, что свойства облака Оорта различны на разной удаленности от Солнца. Отметим, что за Плутоном и поясом Койпера еще далеко не начало облака Оорта. Внешние его границы отделены довольно внушительной щелью, за которой следует внутреннее пространство облака. В этом месте движение кометных тел ничем не отличается от привычного движения планет. Они обладают стабильными и, в большинстве случаев, круговыми орбитами. А вот во внешней части облака кометы движутся как им вздумается: в разных плоскостях, ведомые притяжением Солнца или других звезд. Есть информация, что через каких-то 26000 лет к Солнцу настолько близко подберется Альфа Центавра, что к Земле и прочим планетам устремится поток комет, отклонившихся от своих орбит в облаке Оорта.

Есть вероятность, что подобные периоды «бомбежки» кометами случались и ранее. Именно в те моменты и усиливался процесс образования и формирования планет. Подсчитано, что пока существует наша планета, чужеродные звезды около десятка раз пронизали внутреннее пространство облака Оорта, усилив, таким образом, в тысячи раз движение комет. Длится это явление приблизительно 400000 лет, в ходе которого на Землю упадет в среднем две сотни комет, что в рамках науки принято считать настоящим космическим ливнем.

Наблюдение

На вопрос о том, можно ли увидеть облако Оорта своими глазами, отвечаем, что сделать это пока не удалось. Во-первых, потому что оно слишком разрежено, во-вторых, практически не освещается Солнцем, но главная причина в том, что мы с вами находимся непосредственно внутри него. Тем не менее, ученым посчастливилось наблюдать другие подобные облаку Оорта туманности. Они зарегистрировали едва заметные диски с такими же щелями около близ расположенных к нам звезд. Отсюда можно утверждать, что Солнечная система разделена на 4 части. То есть в ее состав входят планетная система, щель либо пояс Койпера и еще две составляющие – это внутренняя и внешняя области облака Оорта.
Что такое облако оорта

Источник: SpaceGid.com

Немного предыстории для понимания сути

Расстояние до облака Оорта

Расстояние до облака Оорта по сравнению с остальной частью Солнечной системы

Нередко поблизости Солнца можно наблюдать небесные тела, материя которых в окрестностях самой жаркой звезды испаряется и уносятся от нее космическими ветрами. Эти испаряющиеся небесные тела и есть кометы. Свидетельством того, что кометы держат свой путь из весьма удаленных участков Солнечной системы, является их вытянутая форма орбит. Ежегодно астрономами фиксируется движение около десятка комет. Но не астрономы одни любят наблюдать за небесными телами. Так, именно астрофизик Ян Оорт выдвинул следующую гипотезу: все кометы появляются в далеком облаке, которым окружена внешняя часть Солнечной системы.

Что из себя представляет облако?

Общий вид

Общий вид

Облако Оорта – ничто иное, как остаток протосолнечной туманности, давшей жизнь планетам и Солнцу. Каким образом? Да элементарно просто: путем слипания мельчайших частиц при помощи силы взаимного тяготения. Первичная туманность около центра была гораздо плотнее, поэтому планеты сформировались довольно быстро. В то время как ее внешние области были более разрежены, поэтому сходный процесс в них никак не завершался. Оорт изучил 19 различных комет и сделал вывод, что зачастую они следуют из некой области, расположенной в 20000 а.е. (астрономических единиц), имея при этом начальную скорость в 1км/с. Подобная скорость позволяет утверждать, что место рождения комет расположено в пределах Солнечной системы, поскольку чужеродные ей тела обладают скоростью в среднем 20 км/с.

Что происходит с небесными телами внутри облака?

Седна

Седна, кандидат в объекты внутреннего облака Оорта

Принято считать, что в данном космическом облаке сосредотачивается не менее миллиарда «зародышей» будущих комет. Они представляют собой некие тела, свободно вращающиеся по своим орбитам, которые пока ни разу так и не приблизились к Солнцу. Если верить Оорту, подобных тел в составе облака собрано не менее 10 в 11-й степени. Но кроме них там можно обнаружить и миллиарды «состоявшихся» комет, то есть тех, которые уже имели встречу с главной звездой нашей системы. К слову, орбиты комет впоследствии будут зависеть от приближения друг к другу пока еще «зародышей» комет, от притяжения звезд, соседствующих с Солнцем, и еще от притяжения «возможно» существующих непосредственно в облаке Оорта тел на подобии планет и звезд.

Если заглянуть внутрь облака Оорта, можно понять, что кометные тела внутри него могут довольно долго просто свободно кружиться по нему, могут вырываться за пределы Солнечной системы, а могут устремляться к Солнцу. В последнем случае мы как раз и имеем возможность наблюдать самые настоящие кометы с хвостами. Современные исследования ученых позволяют заявлять, что облако простирается от Солнца на расстояние в 2 световых года. Этот факт говорит также и, что орбита облака Оорта имеет радиус, превышающий в 3000 раз радиус орбиты планеты Плутон. Кроме того, есть сведения, что сумма масс всех планет меньше предполагаемой массы облака. А это значит, что сегодня пока рано говорить об окончательном формировании Солнечной системы и ее неизменности в будущем.

Есть ли особенности у этого необычного облака?

Схема

Вид со стороны

Оказывается, особенностей более чем достаточно. Прежде всего, стоит сказать, что свойства облака Оорта различны на разной удаленности от Солнца. Отметим, что за Плутоном и поясом Койпера еще далеко не начало облака Оорта. Внешние его границы отделены довольно внушительной щелью, за которой следует внутреннее пространство облака. В этом месте движение кометных тел ничем не отличается от привычного движения планет. Они обладают стабильными и, в большинстве случаев, круговыми орбитами. А вот во внешней части облака кометы движутся как им вздумается: в разных плоскостях, ведомые притяжением Солнца или других звезд. Есть информация, что через каких-то 26000 лет к Солнцу настолько близко подберется Альфа Центавра, что к Земле и прочим планетам устремится поток комет, отклонившихся от своих орбит в облаке Оорта.

Снимки обнаруженных объектов из Облака Оорта

Снимки обнаруженных объектов из Облака Оорта

Есть вероятность, что подобные периоды «бомбежки» кометами случались и ранее. Именно в те моменты и усиливался процесс образования и формирования планет. Подсчитано, что пока существует наша планета, чужеродные звезды около десятка раз пронизали внутреннее пространство облака Оорта, усилив, таким образом, в тысячи раз движение комет. Длится это явление приблизительно 400000 лет, в ходе которого на Землю упадет в среднем две сотни комет, что в рамках науки принято считать настоящим космическим ливнем.

Наблюдение

На вопрос о том, можно ли увидеть облако Оорта своими глазами, отвечаем, что сделать это пока не удалось. Во-первых, потому что оно слишком разрежено, во-вторых, практически не освещается Солнцем, но главная причина в том, что мы с вами находимся непосредственно внутри него. Тем не менее, ученым посчастливилось наблюдать другие подобные облаку Оорта туманности. Они зарегистрировали едва заметные диски с такими же щелями около близ расположенных к нам звезд. Отсюда можно утверждать, что Солнечная система разделена на 4 части. То есть в ее состав входят планетная система, щель либо пояс Койпера и еще две составляющие – это внутренняя и внешняя области облака Оорта.

Источник

Источник: hikosmos.ru

Облако Оорта
Пояс Койпера и облако Оорта в представлении художника. Авторы и права: NASA.

Считается, что гигантская оболочка, состоящая из ледяных тел, известная как облако Оорта, окружает Солнечную систему. В данной области могут находиться миллиарды и даже триллионы тел, а некоторые из них настолько велики, что считаются карликовыми планетами.

Когда такие объекты взаимодействуют с проходящими рядом звёздами, молекулярными облаками и гравитацией самой галактики, они могут изменить свою траекторию и направится по спирали к Солнцу или наоборот, будут выброшены из Солнечной системы в отдалённые области пространства.

Хотя впервые предположения о существовании такой оболочки были высказаны в 1950 году, её удалённое расположение затрудняет изучение объектов внутри неё.

Идентификация облака Оорта

В 1950 году голландский астроном Ян Оорт предположил, что некоторые кометы, в Солнечной системе прилетают сюда из облака ледяных тел, которое может находиться на расстоянии в 100 000 раз большем, чем расстояние между Землёй от Солнцем, а это около 15 триллионов километров.

В Солнечной системе существует два вида комет. Те, которые характеризуются короткими периодами, порядка нескольких сотен лет и находящиеся в поясе Койпера, а также за орбитой Плутона. И те, периоды которых достигают несколько тысяч лет. Именно последние и находятся в отдалённом облаке Оорта.

Эти два региона отличаются в основном расстоянием и местоположением. Пояс Койпера вращается примерно в той же плоскости, что и планеты, в пределах от 30 до 50 астрономических единиц от Солнца. А облако Оорта – это оболочка, окружающая всю Солнечную систему, и находящаяся в сотни раз дальше.

Кометы из облака Оорта могут удаляться на расстояния вплоть до трёх световых лет от Солнца. И чем дальше они находятся, тем слабее на них влияет гравитация Солнца. Прохождение рядом звёзд и облаков молекулярного газа может легко изменить орбиту этих комет, отбросив их от нашего Солнца или наоборот направив их обратно к нашей звезде. Путь комет постоянно меняется, в зависимости от того, какие факторы на них влияют.

Объекты в облаке Оорта

По оценкам астрономов, около двух триллионов объектов, находящихся в облаке Оорта, состоят в основном из льдов аммиака, метана и воды. Сформированные на первых этапах жизни Солнечной системы эти объекты могут помочь нам лучше понять среду, в которой появилась и развилась Земля.

Когда в 1996 году комета Хякутакэ прошла всего в 15 миллионах километров от Земли, она завершила своё 17000-летнее путешествие из отдалённых районов облака Оорта. Хейл-Бопп – ещё одна долгопериодическая комета, которая прилетела к нам из облака Оорта. Видимая на протяжении почти полутора лет, она находилась в пределах 197 миллионов километров от Земли. Оба этих объекта резко изменили свои траектории после прохождения через внутреннюю Солнечную систему. Считается, что комета Галлея изначально также находилась в облаке Оорта, хотя теперь она относится к поясу Койпера.

Кроме того, учёные обнаружили несколько карликовых планет, которые, по их мнению, являются частью этой отдалённой группы. Самой крупной является Седна, которая, как считается, всего на одну четвёртую меньше Плутона. Седна находится на расстоянии около 13 миллиардов километров от Земли и совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 10500 лет. К другим крупным объектам относятся 2006 SQ372, 2008 KV42, 2000 CR105 и 2012 VP113 – кометы размером от 50 до 250 километров). Последним открытием, дополняющим этот список, является объект 2015 TG387, получивший прозвище The Goblin, который впервые был описан в исследовании, опубликованном в 2018 году.

Источник: universetoday.ru

Великий дуб астрономии срублен, и без его тени мы потеряны.
Субраманьян Чандрасекар, о смерти Яна Хендрика Оорта

image

Один из читателей спрашивает:

Обнаруживали ли когда-либо объекты, принадлежащие Облаку Оорта, на своём месте, а не только когда они пролетают внутри нашей Солнечной системы? Я думаю, что любое обнаружение такового объекта можно сделать только через покрытие или микролинзирование.

Отличный вопрос. Вы, наверно, знаете, что до ближайшей к нам звезды четыре световых года, но наша Солнечная система имеет размер всего в 50 раз больший, чем расстояние от Земли до Солнца (астрономическая единица, а.е.). А это всего лишь 0.08% от светового года.

image

Объекты, находящиеся на таком расстоянии, в поясе Койпера, часто подвергаются гравитационному воздействию (обычно Нептуна) и выстреливаются внутрь Солнечной системы, где они могут превратиться в комету, если пройдут слишком близко к Солнцу. Но кометы приходят к нам не только оттуда.

image

Далеко за поясом Койпера находится Облако Оорта, на расстоянии около 50000 а.е. от Солнца, что составляет почти 1 световой год. Иногда мы наблюдаем комету, проходящую через Солнечную систему – и вместо периода обращения чуть менее ста лет, чего можно было бы ожидать от объекта из пояса Койпера, её период может составлять 100000 лет. Такие долгопериодические кометы, вроде кометы Макнота (выше на снимке), встречаются часто, а их орбиты скорее всего не связаны с влиянием Нептуна.

image
Облако Оорта
Они, по общему мнению, приходят из Облака Оорта, наличие которого предсказал Ян Оорт в 1950 году. Из-за огромного расстояния до него и отсутствия в нём светящихся объектов, а также из-за того, что расстояние не позволяет рассмотреть отражённый этими объектами свет, они остаются невидимыми.

Но можно ли их как-то обнаружить? В принципе, да.

image

Гравитационное микролинзирование случается, когда не светящийся объект проходит перед яркой звездой, временно усиливая свет, видимый с нашей планеты. К сожалению, масса большинства объектов Облака так мала (не более 1015 кг), или одной миллиардной доли массы Земли, что микролинзирование, вызванное ими, в тысячу раз слабее, чем мы сможем зафиксировать на современном оборудовании.

Поэтому ни одного объекта из этого Облака не было зафиксировано – мы видим их только, если они подлетают к нам достаточно близко.

image

Но не все объекты становятся кометами. Исключение составляет малая планета Седна (на снимке выше).

В отличие от большинства тех объектов, которые мы видели, Седна велика (порядка 1000 км в диаметре и порядка 1021 кг весом), или в миллион раз больше типичной кометы. Заметили мы её лишь потому, что мы искали объекты за орбитой Нептуна, и случайно наткнулись на очень удалённый объект.

image

Седна совершает оборот за 11000 лет, что доказывает её происхождение далеко за пределами Солнечной системы, но тем не менее, гравитационно она привязана к нам. Поскольку она не заходит в пояс Койпера, Нептун не мог на неё повлиять, а значит, она родом из Облака Оорта – это единственный настолько далёкий объект, не являющийся кометой, который мы смогли заметить.

image
Крупнейшие объекты за пределами орбиты Нептуна

И, хотя мы никогда не наблюдали объекты Облака непосредственно в самом Облаке, мы знаем об одном объекте родом оттуда, который сейчас возвращается обратно, и который не является кометой.

Источник: habr.com

25 удивительных фактов об Облаке Оорта, которые вы должны знать

В то время как Вселенная остается неуловимой во многих отношениях, теории и новые открытия продолжают приходить и заставляют нас задуматься о скрытых сокровищах неизвестного, неизведанного простора за пределами нашей Солнечной системы, которая является не более чем крошечной каплей в безграничном океане!

Облако Оорта — это одна из тех вещей, которая будет по-прежнему ускользать от нас, по крайней мере, еще одно или два десятилетия, пока мы не разработаем технологию, которая позволит нам выйти за пределы пояса Койпера и исследовать его существование. Итак, что же такое Облако Оорта?

Возможно, это название создаст у вас впечатление, что это облако (какое мы знаем на Земле), но это не так. Облако Оорта — это сферическая область, состоящая из триллионов ледяных планетезималей, окружающих Солнце на расстоянии 50 000 а.е. Это только краткое объяснение, но мы уверены, что у вас есть другие вопросы.

Позвольте ознакомить вас с 25 интересными фактами об облаке Оорта и прояснить некоторые ответы на такие вопросы, как: «Почему оно там?», «Насколько оно распространяется?», «Что на самом деле присутствует в облаке Оорта?», «Можем ли мы добраться туда?», «Что удерживает его на своем месте?», «Почему оно так называется?», и многое другое! Итак, вы готовы? Вот наша коллекция из 25 удивительных фактов об Облаке Оорта:

№1. До 1950 года ученые не имели ни малейшего представления о том, что что-то подобное может существовать. Однако в 1950 году голландский астроном, известный как Ян Оорт, предположил, что сферическое облако ледяных планетезималей существует за пределами нашей известной Солнечной системы. Сфера была названа в честь Яна Оорта и, следовательно, известна как Облако Оорта.

№2. Некоторые ученые считают, что Облако Оорта начинается на расстоянии 2000 или 5000 Астрономических Единицах и заканчивается где-то в пределах 50 000 Астрономических Единиц от Солнца. А.Е. или астрономическая единица — это расстояние между Солнцем и Землей.

№3. Другие ученые считают, что Облако Оорта простирается на расстоянии от 100 000 до 200 000 АЕ.

№4. Космографическая граница Солнечной системы определяется внешним пределом Облака Оорта. Для упрощения гравитационное господство Солнца заканчивается облаком Оорта.

№5. Ученые полагают, что Облако Оорта на самом деле состоит из двух частей — внутреннего Облака Оорта, которое представляет собой дискообразное Облако в форме диска, и внешнего сферического Облака Оорта.

№6. Объекты в облаке ледяные и состоят в основном из метана, аммиака и воды.

№7. Ученые предполагают, что объекты в Облаке Оорта на самом деле сформировались близко к Солнцу, но гравитация более крупных или гигантских планет вытеснила их на ранних этапах эволюции Солнечной системы.

№8. Несмотря на то, что до настоящего времени прямых наблюдений не проводилось, ученые считают, что кометы Галлея и долгопериодные кометы действительно происходят из Облака Оорта. Они также считают, что кометы и кентавры (тип астероидов) семейства Юпитера тоже происходят из облака.

№9. Ученые говорят, что, поскольку Облако Оорта лишь слабо связано с нашей Солнечной системой, гравитационное притяжение Млечного Пути и проходящих звезд фактически выбивает объекты из Облака Оорта и направляет их во внутреннюю часть Солнечной системы.

№10. Первое и оригинальное предположение об облаке на самом деле пришло от Эрнста Эпика, эстонского астронома в 1932 году. Позже это был Ян Хендрик Оорт, который самостоятельно возродил эту идею, чтобы разрешить давний парадокс. Оорт заметил, что орбиты комет были очень нестабильными, и согласно динамике, кометы должны были сталкиваться с планетой или Солнцем.

Если этого не произошло, они должны были быть, по крайней мере, выброшены из Солнечной системы из-за планетарных возмущений. Ян также заметил, что у комет был очень изменчивый состав, и когда они приближались к Солнцу, летучее вещество продолжало кипеть и испаряться до тех пор, пока не образовалась изолирующая кора, предотвращающая дальнейшее выделение газа или расслоение комет. Это в конечном итоге привело Оорта к теоретизированию, что кометы не могут образовываться, пока они находятся на своих текущих орбитах, и что они должны исходить из какого-то резервуара в космосе.

№11. Существует два типа комет — изотропные или долгопериодические кометы и эклиптические или короткопериодические кометы. В то время как эклиптические версии имеют планету эклиптики, у изотропных комет большие орбиты, обычно тысячи а.е., и они имеют тенденцию появляться со всех сторон в небе. Это было отмечено Яном Оортом, который также отметил, что кометы с длительным периодом имели афелий до 20 000 а.е. Это привело Оорта к гипотезе о том, что эти изотропные кометы происходят из большого сферического резервуара, расположенного на расстоянии 20000 а.е.

№12. Долгопериодические кометы происходят из Облака Оорта, а короткопериодные кометы — из Пояса Койпера.

№13. Все Облако Оорта делится на две части. Внешняя часть имеет сферическую форму, а внутренняя часть имеет форму бублика.

№14. Внутреннее Облако Оорта в форме пончика известно как Облако Хиллс, потому что его существование было предложено в 1981 году Дж. Дж. Хиллсом.

№15. Согласно научным оценкам и моделям, Облако Хилс имеет в 10-100 раз больше кометных ядер по сравнению с внешним Облаком Оорта.

№16. Предполагается, что Облако Хилс является резервуаром, который снабжает кометные ядра внешнему Облаку Оорта, поскольку запасы внешнего гало продолжают истощаться в течение миллиардов лет.

№17. Предполагается, что во внешнем гало существует несколько триллионов кометных ядер, диаметр которых превышает 1 километр.

№18. Также предполагается, что существует несколько миллиардов объектов во внешнем гало, абсолютные величины которых ярче, чем 11. Абсолютная величина — это мера внутренней яркости небесных объектов.

Что такое облако оорта

№19. Объекты в Облаке Оорта разнесены на миллионы километров.

№20. Точная масса всего Облака Оорта является неопределенной, однако, учитывая, что комета Галлея является прототипом, примерно подсчитано, что общая масса Облака Оорта может быть 3 × 10 в 25 степени кг, что почти в 5 раз превышает общую массу Земли.

№21. В то время как Облако Оорта в основном состоит из различных типов льдов, таких как цианистый водород, окись углерода, этан, метан и вода, оно также состоит из каменистых объектов. Ученые предположили наличие каменистых объектов в Облаке Оорта после открытия астероида, названного «1996 PW». Этот астероид имеет орбиту, которая обычно видна в изотропных кометах.

№22. Ученые полагают, что Облако Оорта на самом деле является остатком протопланетного диска Солнца, который был создан 4,6 миллиарда лет назад.

№23. Широко распространено мнение, что объекты Облака Оорта когда-то были очень близки к Солнцу, но по мере образования газообразных планет-гигантов гравитационное взаимодействие этих планет в конечном итоге выталкивало объекты на длинные параболические и эллиптические орбиты.

№24. Исследования показывают, что масса Облака Оорта достигла своего пика примерно через 800 миллионов лет после его образования. Однако, когда темпы столкновений и аккреции замедлились, масса Облака Оорта постепенно уменьшилась, потому что линия поставок материала была прервана, а скорость истощения увеличилась.

№25. Гарольд Ф. Левисон предложил в июне 2010 года (основываясь на передовых компьютерных симуляциях), что Солнце фактически захватывало кометы во время своей фазы рождения с протопланетных дисков других звезд. В предложении говорилось, что более 90% объектов в Облаке Оорта происходят из протопланетных дисков других звезд, а остальные — из собственного протопланетного диска Солнца.

Источник: v-kosmose.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.