39

Троянские астероиды Земли

В этом видео вы узнаете о троянских астероидах Земли. К настоящему времени известно только два таких астероида: 2010 TK₇ и 2020 XL₅. Оба относятся к точке Лагранжа L₄ системы Земля–Солнце. Ещё в начале прошлого века троянские астероиды были обнаружены у Юпитера, и сейчас их известно уже более 15 тысяч. Относительно недавно аналогичные объекты стали находить у Марса, Нептуна и других планет.

Первый троянский астероид Земли был открыт лишь в 2010 году, его обозначение 2010 TK₇. Его орбита умеренно вытянута и наклонена к плоскости орбиты Земли почти на 21 градус. Обнаружить этот тусклый объект с поперечником всего лишь около 380 метров удалось с помощью космического телескопа WISE. В 2020 году был открыт второй троянский астероид Земли – 2020 XL₅. Его орбита более вытянута, чем у первого, но наклонена на 14 градусов к плоскости эклиптики. Второй астероид крупнее первого, его размер около 1200 метров. Но обнаружить его оказалось ещё сложнее из-за бо́льшего расстояния до него от Земли.

2010 TK₇ и 2020 XL₅ делают полный оборот вокруг Солнца практически за то же самое время, что и Земля, то есть за один год. Оба астероида постоянно находятся в окрестностях орбиты нашей планеты. Земля движется вслед за этими астероидами, причём средняя дистанция до них практически не меняется. Так как вращение астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ вокруг Солнца синхронизировано с вращением Земли, то спустя год они оказываются в той же точке неба, что и годом ранее. По этой причине траектории их движения относительно Земли оказываются практически замкнутыми.

Траектории движения троянских астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно Земли

Траектории движения троянских астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно Земли

Обе траектории напоминают деформированное велосипедное колесо, только траектория 2020 XL₅ обладает бо́льшими размерами. Похожую траекторию относительно нашей планеты имеют и другие астероиды, находящиеся в орбитальном резонансе 1:1 с Землёй, например, Круитни. Однако Круитни не является троянским астероидом Земли, его можно считать квазиспутником нашей планеты. Объект считается троянским астероидом Земли, если он находится в окрестностях одной из точек Лагранжа системы Земля–Солнце: L₄ или L₅.

Точка Лагранжа L₄ движется по орбите Земли на 60 градусов впереди нашей планеты, точка L₅ – на 60 градусов позади неё. Особенность точки Лагранжа состоит в том, что в ней относительно стабильно может находиться третье тело с малой массой. Когда говорят, что астероид находится в точке Лагранжа, это не означает, что он зафиксирован в этой точке. Это означает, что небесное тело совершает колебания относительно этой точки. Траектории астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно точки L₄ системы Земля–Солнце также являются практически замкнутыми.

Траектории движения троянских астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно точки Лагранжа L₄ системы Земля–Солнце

Траектории движения троянских астероидов 2010 TK₇ и 2020 XL₅ относительно точки Лагранжа L₄ системы Земля–Солнце

В окрестностях точек Лагранжа Земли наверняка присутствуют и другие астероиды, которые пока не удалось обнаружить. Проблема в том, что точки L₄ и L₅ находятся от Земли на таком же расстоянии, что и Солнце: это около 150 млн км. С такого расстояния небольшие астероиды с размерами до одного километра обнаружить очень сложно. К тому же угол между Солнцем и любой из этих точек составляет 60 градусов. Наблюдать эту область пространства с поверхности Земли затруднительно, так как с наступлением темноты она оказывается низко над горизонтом. В точке L₅ троянские астероиды Земли пока не обнаружены, но в ней наблюдается большое скопление космической пыли. Точки Лагранжа системы Земля–Солнце, благодаря их особенностям, активно используются космическими аппаратами. Поэтому дальнейшие поиски троянских астероидов Земли представляют интерес для науки.

В этом видео вы можете наблюдать смоделированный пояс астероидов. Если в предыдущем видео показывались только 83 тысячи крупнейших астероидов, то в этом удалось изобразить все известные астероиды. Таким образом, каждая движущаяся точка на экране – это один из почти полутора миллионов астероидов. И каждая из этих точек движется по вычисленной траектории, соответствующей реальной орбите астероида.

Исследователи космоса

19.4K поста49.2K подписчика

Правила сообщества

Какие тут могут быть правила, кроме правил установленных самим пикабу :)

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
2
Автор поста оценил этот комментарий

Скажите, пожалуйста, а как делалась наглядная визуализация орбитального движения в видеоролике?

Я как-то искал подобное, и лучшим, что нашёл, был Orbit Viewer на сайте NASA, но он сильно упрощённый.

раскрыть ветку (5)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Визуализацию делаю с помощью своей собственной программы. Я над ней постоянно работаю и адаптирую под очередное видео. Orbit Viewer от NASA хорош тем, что он универсальный: может мгновенно показать текущую орбиту любого астероида на выбор. Можно покрутить, посмотреть со всех сторон. Но в нём не сделаешь красивое расслабляющее видео. Для своего визуализатора я предварительно готовлю данные: рассчитываю координаты астероида с учётом возмущений планет и релятивистских эффектов, причём расчёт может длиться несколько часов. В самом визуализаторе программирую движение и наведение камеры, переключение между орбитами и траекториями в нужный момент, чтобы видеоряд был синхронизирован с выбранным музыкальным треком. Спасибо!

раскрыть ветку (4)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Впечатляюще! Добротная работа!

раскрыть ветку (3)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Ещё раз спасибо! Посмотрите предыдущее моё видео про движение Земли относительно осколка Луны. У некоторых от него мурашки по коже.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Ок. :)

Я вообще почему проявил конкретный интерес к этой визуализации (помимо того, что в принципе ценю хороший планетологический наупоп). Сейчас выходит в поглавном режиме новая книга Лукьяненко — "Седьмой". Там на "текущий" момент сюжета действия происходят в системе Юпитера — на спутниках и ближе к самому Юпитеру, и автор старается соблюсти реалии орбитального движения и навигации (навигация там более-менее обычная, только двигатели высокоимпульсные и мощные). Хотя общим представлением об этом предмете я не обделён, но всё же захотелось увидеть наглядную демонстрацию тамошней орбитальной картины (там ведь ещё и радиационные пояса, и метеоритные потоки). Потому и стал обращать пристальное внимание на подобные визуализации. Помечталось, что было клёво, если бы существовал какой-то визуальный материал, соответствующих описываемым в книге местам. Тогда бы к научно-фантастической составляющей органично добавилась научно-популярная.

раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Для того, чтобы выглядело эффектнее, мне приходится значительно преувеличивать размеры небесных тел по сравнению с расстояниями между ними. Ну и, разумеется, скорость течения времени: за несколько минут моего видео пролетает несколько десятков лет. В реальности практически все небесные объекты выглядят как точки без каких-либо подробностей. И движется это всё очень и очень медленно... В моей модели пока присутствуют только планеты. Из спутников есть только Луна у Земли. Систему спутников Юпитера я пока не пытался моделировать. Хотя, конечно, когда-нибудь и до них доберусь.

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку