Кометы при каждом прохождении вблизи солнца теряют примерно
§ 63. Малые тела Солнечной системы (окончание)
4. Помимо пыли в межпланетном пространстве движется множество твёрдых тел размером от сантиметров до десятков метров. Они получили название метеороидов. Выпавшие на Землю метеороиды называют метеоритами.
Самый крупный железный метеорит Гоба найден на территории Намибии: он имеет размер 3 х 3 х 1 м 3 и массу 60 т.
Никаких новых химических элементов, неизвестных на Земле, в метеоритах не найдено, что полностью подтверждает единство вещества на Земле и вне её.
На месте падения более крупных метеоритов образуются метеоритные кратеры значительных размеров. Такие кратеры обнаружены в Аризоне (США), Канаде, на Таймыре (Россия) и в других местах. У Аризонского метеоритного кратера диаметр 1207 м, глубина 174 м и высота окружающего его вала от 40 до 50 м.
Метеориты падают не только на Землю, но и на другие планеты и их спутники. При отсутствии у планет и их спутников атмосферы даже небольшие метеориты, падающие с большой скоростью на поверхность этих тел, взрываются, плавят поверхность и образуют на ней кратеры внушительных размеров. Крупные метеориты могут образовать кратеры диаметром несколько десятков километров. Это подтверждается открытием обилия метеоритных кратеров на поверхности Луны, Меркурия, Марса и его спутников, Юпитера, Сатурна и Урана.
Вопросы для самопроверки
1. Что представляют собой астероиды?
2. Чем отличается метеор от метеорита?
3. Что представляет собой явление метеора?
4. Почему иногда происходят метеорные дожди?
5. Почему у кометы появляется хвост?
6. Как вы думаете, что произойдёт с Землёй, если она пройдёт через хвост кометы?
1. Кометы при каждом прохождении вблизи Солнца теряют примерно 0,005 своей массы. Период обращения кометы Галлея 76 лет. Оцените примерный возраст кометы Галлея.
2*. Плотность планеты-карлика Церера примерно равна 3000 кг/м 3 . Оцените её массу и сравните с массой Земли. (Объём шара вычисляется по формуле )
Источник
Кометы при каждом прохождении вблизи Солнца теряют примерно 0,005 своей массы. Период обращения кометы Галлея 76 лет. Оцените
В 20:20 поступил вопрос в раздел ЕГЭ (школьный), который вызвал затруднения у обучающегося.
Вопрос вызвавший трудности
Ответ подготовленный экспертами Учись.Ru
Для того чтобы дать полноценный ответ, был привлечен специалист, который хорошо разбирается требуемой тематике «ЕГЭ (школьный)». Ваш вопрос звучал следующим образом: Кометы при каждом прохождении вблизи Солнца теряют примерно 0,005 своей массы. Период обращения кометы Галлея 76 лет. Оцените
После проведенного совещания с другими специалистами нашего сервиса, мы склонны полагать, что правильный ответ на заданный вами вопрос будет звучать следующим образом:
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ ЭТОГО ОТВЕТА:
Работы, которые я готовлю для студентов, преподаватели всегда оценивают на отлично. Я занимаюсь написанием студенческих работ уже более 4-х лет. За это время, мне еще ни разу не возвращали выполненную работу на доработку! Если вы желаете заказать у меня помощь оставьте заявку на этом сайте. Ознакомиться с отзывами моих клиентов можно на этой странице.
Волкова Сима Кимовна — автор студенческих работ, заработанная сумма за прошлый месяц77 800 рублей. Её работа началась с того, что она просто откликнулась на эту вакансию
ПОМОГАЕМ УЧИТЬСЯ НА ОТЛИЧНО!
Выполняем ученические работы любой сложности на заказ. Гарантируем низкие цены и высокое качество.
Деятельность компании в цифрах:
Зачтено оказывает услуги помощи студентам с 1999 года. За все время деятельности мы выполнили более 400 тысяч работ. Написанные нами работы все были успешно защищены и сданы. К настоящему моменту наши офисы работают в 40 городах.
Ответы на вопросы — в этот раздел попадают вопросы, которые задают нам посетители нашего сайта. Рубрику ведут эксперты различных научных отраслей.
Полезные статьи — раздел наполняется студенческой информацией, которая может помочь в сдаче экзаменов и сессий, а так же при написании различных учебных работ.
Красивые высказывания — цитаты, афоризмы, статусы для социальных сетей. Мы собрали полный сборник высказываний всех народов мира и отсортировали его по соответствующим рубрикам. Вы можете свободно поделиться любой цитатой с нашего сайта в социальных сетях без предварительного уведомления администрации.
Площадка Учись.Ru разработана специально для студентов и школьников. Здесь можно найти ответы на вопросы по гуманитарным, техническим, естественным, общественным, прикладным и прочим наукам. Если же ответ не удается найти, то можно задать свой вопрос экспертам. С нами сотрудничают преподаватели школ, колледжей, университетов, которые с радостью помогут вам. Помощь студентам и школьникам оказывается круглосуточно. С Учись.Ru обучение станет в несколько раз проще, так как здесь можно не только получить ответ на свой вопрос, но расширить свои знания изучая ответы экспертов по различным направлениям науки.
Источник
Техника — молодёжи 1954-10, страница 15
нейно тянутся вдоль продолженного радиуса — вектора — и иногда еле заметно искривляются в сторсну, обратную движению кометы; хвосты 2-то тина имеют значительное искривление в сторону, обратную движению кометы, они более широкие и яркие; хвосты 3-го типа сравнительно короткие, почти прямолинейные « еще больше, чем хвосты 2-го типа, отклонены в сторону, обратную движению кометы. Кроме того, как уже указано выше, имеются так называемые аномальные хвосты.
Продолжатель школы Ф. А. Бредихина профессор С. В, Орлов уточнил н развил теорию образования го-лов и хвостов комет, он создал гипотезу происхождения комет и сделал много других вкладов в учение о кометах. Им же уточнена классификация кометных хвостов. В частности, хвосты 2-го и 3-го типов он объединяет в один тип, а аномальные хвосты рассматривает как некоторые детали кометных голов.
Весьма интересным является вопрос о долговечности комет. Профессор С. В. Орлов считает продолжительность жизни комет сравнительно незначительной. Во всяком случае, продолжительность их жизни много короче продолжительности жизни планет. Это он объясняет тем, что при каждом Прохождении кометы вблизи Солнца из ее ядра выделяются частицы, образующие голову и хвост кометы. Эти частички под действием светового давления Солнца в конце концов почти полностью покидают ядро навсегда и уносятся в мировое пространство.
Таким образом, головы и хвосты, образующиеся при сближении кометы с Солнцем, являются продуктом разрушения кометных ядер. Следовательно, чем чаще комета приближается к Солнцу, тем более часто ее ядро подвергается разрушению и потере запасов газа. Жизнь кометы сокращается. Отсюда естественно напрашивается вывод, что не «менее долговечными являются коротко-периодические кометы. А наибольшей долговечностью обладают кометы, периоды обращения которых исчисляются сотнями тысяч и миллионами лет.
Полагая радиус ядра кометы Галлея равным 800 м и общий запас ее газов порядка 6X10 34 молекул. С. В. Орлов пришел к заключению, что эта комета при прохождении вблизи Солнца в 1910 году потеряла примерно У125 долю своего газового запаса. Отсюда, если принять, что при каждом своем прохождении около Солнца комета Галлея теряла такое же количество газов, как и в 1910 году, то запасов газа ей хватит только на 125 оборотов. Это и будет определять порядок продолжительности жизни кометы.
Год кометы — это период ее обращения вокруг Солнца. Комета Галлея один оборот вокруг Солнца совершает в период около 75—77 лет. Достоверно известно уже 25 прохождений этой кометы. Эту комету уже наблюдали в 11 году до нашей эры. Предполагается, что именно комету Галлея наблюдал в 66 году нашей эры Сенека, а в 141 году ее же наблюдал Клавдий Птоломей.
Вычисления, проведенные русским астрономом М. А. Вильевым, подтвердили также летописные записи о появлении этой кометы в 467 году до нашей эры. Если учесть и это появление, то получается, что комета
Прохождение Земли в ночь с 18 на 19 мая 1910 года через хвост кометы Галлея. Мракобесы уверяли народ, чго неизбежно будет «светопреставление» — гибель мира.
Галлея имеет уже известных науке 31 прохождение. Последний раз она, как нам уже известно, проходила в 1910 году. В 1985—1987 годах мы будем свидетелями очередного ближайшего появления кометы Галлея.
Если расчеты С. В. Орлова правильны, то комете Галлея осталось сделать менее сотни оборотов. К этому времени она почти полностью лишится своих запасов газа, лишится возможности при прохождении вблизи Солнца образовать голову и хвост, И после этого она, конечно, будет продолжать свое движение по орбите вокруг Солнца, но уже не в виде кометы, а в виде своеобразного астероида очень малых размеров или в виде большого числа глыб.
Помимо такого постепенного разрушения кометных ядер, происходит еще их механический распад. Так, например, в 1846 году комета Биэлы распалась на две, причем каждая из них имела и голову и хвост. Расстояние между этими двумя кометами возрастало, и, пока за ними можно было следить, расстояние это достигло почти величины расстояния от Земли ‘до Луны. В 1852 году обе эти кометы появились снова, но расстояние между ними увеличилось до 2 400 ООО км. В 1858 и 1864 годах эти кометы уже не появлялись.
Иногда кометы разрушаются полностью и превращаются в рои метеорных тел. При пересечении земной орбиты эти рои могут встретиться с Землей, проникнуть в ее воздушную оболочку и даже «обрушиться» на земную поверхность. Так, в 1872 году вместо кометы Биэлы на Земле наблюдался обильный ноток метеоров («звездный дождь»>. В 1885 году это явление повторилось, но уже с меньшей силой. Однако и тоща, -по подсчетам очевидцев, число метеоров, вспыхивающих в час, доходило до 75 тысяч.
Ежегодно на Землю выпадает несколько метеорных потоков. Мелкие метеорные тела, вторгаясь в земную атмосферу с большой космической скоростью, не достигая зеЛиной поверхности, полностью «сгорают» в воздушной оболочке, и на фоне ноч-
юго неба наблюдается явление метеоров («падение звезд»). Обильный звездный дождь наблюдался 9 октября 1933 года в Ленинграде и других местах.
В солнечной системе имеется огромное количество метеорной материи. Если бы наша Земля не имела мощной воздушной оболочки, простирающейся во все стороны почти на тысячу километров, она была бы подвержена беспрестанной бомбардировке метеорными телами. По современным данным, на Землю ежесуточно выпадает 10 12 метеорных частиц с общей массой около 100 тонн. Однако только очень немногие из них достигают земной поверхности, основная же их масса испаряется в газовой оболочке Земли.
Явление звездных («ли, точнее, метеорных) дождей в нашей стране отмечалось, согласно летописным записям, и раньше. Так, например, в 1479 году в Воскресенской летописи записано, что «октября 21 дня в 5 часов нощи, за рекою за Окою, в Алексинских местах мнози видели, что звезды с небеси, аки дождь, пали на Землю; и ударився о Землю рассы паются, аки искры, и только невидимы». Подобные же звездные дожди отмечались в летописных записях в 1505 и 1597 годах.
В России люди, находившиеся в плену у религии и суеверий, рассматривали метеоры, как блеск ангельских пик, которыми они отгоняют дьяволов, лезущих на небо. Нагайцы и татары рассматривали метеоры как метательное оружие ангелов, отгоняющих чертей и шайтанов. Это суеверие. видимо, «перешло в народ из
Путь кометы. Хвост кометы под давлением солнечных лучей всегда направлен от Солнца.
корана, где от имени аллаха говорится: «Мы установили созвездие Зодиака и сделали его красивым для зрителей, охраняем ого от всех дьяволов, (прогоняемых каменьями. Если который из них будет подкрадываться для, подслушивания, то его преследует яркий, зубчатомелькающий пламень».
Не зная физической сущности метеоров, люди того времени считали их проявлением «гнева божьего».
При полете «в атмосфере со скоростью до 70 им в секунду (перед метеорным телом образуется сжатая воздушная «подушка», которая производит торможение полета. Скорость движения метеорного тела
Источник
содержаниеКНИГА ФАКТОВ : Кометы.
Наш сайт доступен
52 языках
Кометы- тела Солнечной системы, имеющие вид туманных объектов, обычно со светлым сгустком-ядром в центре и хвостом. Вдали от Солнца у комет нет никаких атмосфер и они ничем не отличаются от обычных астероидов. При сближении с Солнцем на расстояния примерно 11 а.е. у них сначала появляется газовая оболочка неправильной формы (кома). Кома вместе с ядром (телом) называется головой кометы. В телескоп такая комета наблюдается как туманное пятнышко и ее можно отличить по виду от какого-нибудь удаленного звездного скопления только по заметному собственному движению. Затем, на расстояниях 3-4 а.е. от Солнца у кометы, под действием солнечного ветра, начинает развиваться хвост, который становится хорошо заметным на расстоянии менее 2 а.е.
Ученые пришли к выводу, что молекулы кометных атмосфер резонансно переизлучают солнечный свет. Механизм свечения газов в кометах аналогичен тому, который вызывает свечение люминесцентных ламп дневного света или разноцветных ламп в витринах магазинов, вывесках и т. п. Это — резонансная флоуресценция, которая является частным случаем общего механизма люминесценции. Однако есть и другие виды свечения кометных газов, которые не могут быть объяснены резонансной флоуресценцией (например, зеленая и красная запрещенные линии кислорода, которые наблюдаются также в спектрах полярных сияний, красная линия атомарного водорода и ряд других). Причины их возникновения до конца не ясны, но уже понятно, что они возникают при взаимодействии комет с солнечным ветром — потоком заряженных частиц (в основном протонов и электронов), вытекающим из Солнца со скоростью 350-400 км/с, а также с силовыми линиями межпланетного электромагнитного поля.
Хвосты могут иметь разную форму, которая зависит от природы частиц, его составляющих: на частицы действует сила гравитационного притяжения, зависящая от массы частицы, и сила давления света, зависящая от площади поперечного сечения частиц. Маленькие частицы будут легче уноситься светом прочь от Солнца, а большие будут охотнее к нему притягиваться. Соотношение двух сил и определяет степень изогнутости кометного хвоста. Газовые хвосты будут направлены прочь от Солнца, а корпускулярные, пылевые, будут отклоняться от этого направления. У кометы может быть даже несколько хвостов, состоящих из частиц разного рода. Бывают и совсем аномальные случаи, когда хвост вообще направлен не от Солнца, а прямо к нему. Видимо, такие хвосты состоят из довольно тяжелых и больших пылевых частиц. Плотность кометного хвоста, простирающимся иногда на десятки и даже сотни миллионов километров, ничтожна, так как состоит он только из разреженного светящегося газа и пыли.При сближении кометы с Солнцем хвост может разделиться, приобретая сложную структуру. Голова же кометы увеличивается до максимального размера на расстояниях 1,6-0,9 а.е., а затем уменьшается.
Практически вся масса вещества кометы заключена в ее ядре. Массы ядер комет, вероятно, находятся в пределах от нескольких тонн (мини-кометы) до 10 11 -10 12 т.
Подробная модель кометных ядер была предложена Ф. Уипплом в 1950-м году и усовершенствована П. Свингсом и А. Дельземом в 1952-м.. Согласно этой модели ядро кометы представляет собой очень рыхлое образование, типа гигантского снежного кома из комков гидратов льдов разного состава (воды, аммиака, метана и углекислого газа) смерзшегося с пылью и отдельными фрагментами горных пород. В каждый из гидратов наряду с «родительской» молекулой данного вещества входят и несколько молекул воды, число которых определяется свойствами «родительской» молекулы. Возрастание блеска кометы объясняется ее нагреванием при сближении с Солнцем и потерей массы ее ядром вследствие испарения (точнее сублимации, то есть переходом вещества из твердой фазы сразу в парообразную, минуя жидкую). Если у новых или «молодых» комет, которые совершили всего одно или несколько прохождений через перигелий этот процесс идет очень интенсивно, так как они состоят из реликтовых (неизмененных) льдов, то у «старых» комет при возвращениях к Солнцу испарение вещества все больше замедляется по причине накопления на поверхности их ядер тугоплавких частичек (пыли и более крупных силикатных фрагментов) и образования защитной корки, которая предохраняет оставшийся под ней лед от дальнейшего испарения. После многократных прохождений вблизи Солнца «новая» комета стареет, то есть ее ядро уменьшается в размерах за счет потери большей части летучих соединений и покрывается коркой из нелетучих соединений. В поверхностной теплоизолирующей корке имеются дыры, трещины или другие обнажения подкоркового вещества с высоким содержание летучих соединений, из которых происходит интенсивная сублимация этих веществ, вплоть до истечения газовых струй, способных вызывать реактивные ускорения кометного ядра.
В отличие от планет и абсолютного большинства астероидов, движущихся по стабильным эллиптическим траекториям и поэтому вполне предсказуемых при своих появлениях (для надежного расчета орбиты каждого из этих тел достаточно измерить его координаты всего в трех точках траектории движения), с кометами дело обстоит намного сложнее. На основе накопленных наблюдательных данных установлено, что абсолютное большинство комет также обращается вокруг Солнца по вытянутым эллиптическим орбитам. Но на самом деле, ни одна комета, пересекающая планетные орбиты, не может двигаться по идеальным коническим сечениям, поскольку гравитационные воздействия планет постоянно искажают ее «правильную» траекторию (по которой она бы двигалась в поле тяготения одного Солнца. Реальный путь кометы в межпланетном пространстве извилист и методы небесной механики (науки о движении небесных тел) позволяют вычислить только среднюю орбиту, которая совпадает с истинной не во всех точках.
Кометы делят на два основных класса в зависимости от периода их обращения вокруг Солнца. Короткопериодическими называют кометы с периодами обращения менее 200 лет, а долгопериодическими — с периодами более 200 лет. Совсем недавно можно было наблюдать яркую долгопериодическую (с периодом около 4000 лет) комету Хейла-Боппа(на фотографии), которая впервые появилась в ближних окрестностях Солнца. Название кометы состоит из фамилий ученых, обнаруживших ее в июле 1995 г. Сейчас уже обнаружено около 700 долгопериодических комет, из которых примерно 30 имеют маленькие перигелийные расстояния и называются «царапающими» Солнце кометами. Примерно шестая часть всех известных долгопериодических комет — «новые», то есть они наблюдались только в течение одного сближения с Солнцем. Очевидно, что их расчетная орбита получается незамкнутой (параболической), поэтому их еще называют параболическими. Наклоны орбит долгопериодических комет по отношению к плоскости эклиптики распределены случайным образом.
Голландский астрофизик Ян Оорт, проанализировав распределение орбит известных в то время 19 долгопериодических комет, обнаружил, что большие полуоси их первичных орбит группируются к области, удаленной на расстояния более 200000 а.е. Оорт предположил, что Солнечная система окружена гигантским облаком кометных тел или ледяных планетезималей (по его оценке насчитывающим до 10 11 тел), находящихся на расстояниях от 2х10 4 до 2х10 5 а.е. Если в 1950 г. Оорт исходил из предположения о том, что эти тела были «заброшены» на такие расстояния в результате взрыва гипотетической планеты (которая раньше якобы существовала на месте современного главного пояса астероидов), то уже в 1951 г. он перешел к представлениям, совпадающим с выводами представителей шмидтовской школы, которые показали, что в процессе роста планет-гигантов (в первую очередь Юпитера и Сатурна), при достижении ими достаточно большой массы их гравитационные возмущения становятся настолько сильными, что начинается массовый выброс ими более мелких первичных тел (планетезималей) из ближайших к их орбитам кольцевых зон. Этот процесс не только повлиял на пояс астероидов и планеты земной группы, но заодно мог создать на периферии Солнечной системы резервуар кометных тел, из которого они приходят сейчас Это кометное облако в дальнейшем стали называть «облаком Оорта».
Короткопериодических комет сейчас известно более 200. Как правило, их орбиты расположены очень близко к плоскости эклиптики. Все короткопериодические кометы являются членами разных кометно-планетных семейств. Самое большое такое семейство принадлежит Юпитеру, — это кометы (их известно около 150), у которых афелийные расстояния (от Солнца до точки наибольшего удаления) близки к большой полуоси орбиты Юпитера равной 5,2 а.е. Периоды обращения вокруг Солнца комет семейства Юпитера заключены в пределах 3,3 — 20 лет (из них наиболее часто наблюдаемые — Энке, Темпеля-2, Понса — Виннеке, Фая и др.). У других крупных планет семейства комет существенно меньше: сейчас известно около 20 комет семейства Сатурна (Тутля, Неуймина-1, Ван Бисбрука, Гейла и др. с периодами обращения вокруг Солнца в 10-20 лет), всего несколько комет семейства Урана (Кроммелина, Темпеля-Тутля и др. с периодами обращения 28-40 лет) и около 10 — семейства Нептуна (Галлея, Ольберса, Понса-Брукса и др. с периодами обращения 58-120 лет). Считается, что все эти короткопериодические кометы вначале были долгопериодическими, но в результате длительного гравитационного влияния на них больших планет они постепенно перешли на орбиты, связанные с соответствующими планетами и стали членами их кометных семейств. Было показано, что преобладание по численности комет семейства Юпитера является следствием его значительно большего гравитационного влияния на эти тела по сравнению с другими планетами (в 10 раз превышающего влияние Сатурна и в 100 и более раз — гравитационное воздействие любой другой планеты). Из всех известных короткопериодических комет самый маленький период обращения вокруг Солнца у кометы Энке, входящей в семейство Юпитера, — 3,3 земных года. Эта комета наблюдалась максимальное количество раз при сближениях с Солнцем: 57 раз в течение примерно 190 лет. Но все же наиболее известной в истории человечества является комета Галлея, входящая в семейство Нептуна. Имеются записи о ее наблюдениях начиная с 467 г. до н. э. За это время она проходила вблизи Солнца 32 раза, учитывая, что период ее обращения вокруг Солнца равен 76,08 годам.
В марте 1986 г космические аппараты «ВЕГА-1 и -2» (СССР) и аппарат «Джотто» (Европейское космическое агентство), сблизились с кометой Галлея. В тот момент масса ядра кометы была близка к 6х10 11 т. Тогда были получены и другие чрезвычайно интересные результаты. Было обнаружено, что ядро кометы Галлея представляет собой ледяную глыбу, напоминающую по форме стоптанный башмак Размер этого тела вдоль большой оси был равен примерно 14 км, а вдоль двух малых осей — примерно по 7,5 км. Ядро кометы вращается вокруг малой оси, проходящей через «каблук», с периодом равным 53 ч. Температура поверхности кометы на ее расстоянии 0,8 а.е. от Солнца была примерно равна 360 К или 87° по Цельсию. Поверхность ядра кометы оказалась очень темной и отражает только 4% падающего на него света. Для сравнения напомним, что поверхность Луны в среднем отражает 7%, а поверхность Марса 16% падающего света. Скорее всего, ледяное тело кометы покрыто теплоизолирующим слоем из тугоплавких частиц (металлов, серы, кремния, их окислов и других соединений) о существовании которого предполагал Уиппл в своей модели. Там где лед тает, струи водяного пара, углекислого и других газов вместе с пылью вырываются из-под корки. Было подсчитано, что в момент прохождения перигелия комета за каждую секунду теряет около 45 т газообразных соединений и 5-8 т пыли. По оценкам запасов летучего вещества комете Галлея должно хватить на сотню тысяч лет. За это время она может еще совершить около 1300 оборотов вокруг Солнца, а затем, вероятно, пополнит число вымерших комет. Это бывшие ядра комет, которые уже не проявляют никаких признаков кометной активности и по наблюдаемым характеристикам ничем не отличаются от астероидов. В конце концов, кометы разрушаются, некоторые из них порождают рой метеорных тел — ледяных и пылевых частиц, вращающихся по прежней орбите, и называемые метеорными потоками. В частности, считается, что «матерью» самого известного потока Персеид является комета Свифта-Туттля. Другой нашумевший в 1999-м и 1998-м годах — поток Леонид — порожден кометой Темпеля-Туттля.
При прохождении Земли через кометные хвосты не было замечено никаких, даже самых незначительных эффектов. Опасность для Земли могут представлять только кометные ядра.
Проблема кометной опасности детально проанализирована во множестве публикаций. Следует отметить, что наибольшую опасность представляют собой массивные долгопериодические кометы, их появление чаще всего бывает неожиданным из-за произвольной ориентации плоскостей орбит и больших или очень больших периодов обращения. Более того, многие из этих комет — апериодические, то есть движутся по незамкнутым траекториям (параболическим или гиперболическим) и поэтому действительно являются новыми. У этих комет возможна более высокая скорость столкновения с Землей — до 72 км/с (на встречных траекториях), что может привести к глобальным катастрофическим последствиям. Возможность подобных катастрофических событий подтверждается многими фактами. Во-первых, к настоящему времени на поверхности Земли обнаружено свыше 230 больших ударных кратеров. Конечно, большинство этих кратеров, скорее всего, были образованы при падении на земную поверхность каменистых тел, которые могут пронизывать земную атмосферу практически не разрушаясь. Вполне вероятно, что какая-то часть кратеров была образована и крупными кометными ядрами или телами промежуточного состава. Но столкновения с кометами могут приводить не только к катастрофическим последствиям. Ряд ученых считает, что сразу после своего формирования при высоких температурах и охлаждения земная поверхность была очень сухая (например, как сейчас лунная), и что практически вся вода и другие летучие соединения были доставлены потоком комет, обрушившимся в то время на Землю. Кстати, кометы могли доставить не только воду, но и сложные органические соединения, возникновение которых в земных условиях, как некоторые полагают, было маловероятным, и таким образом создали основу для зарождения простейших организмов. Хотя это пока и гипотезы, но кроме Тунгусского явления, есть и другие факты, подтверждающие падения ядер комет в прошлом на Землю. Например, одно из наиболее массовых вымираний флоры и фауны за последние 230 млн. лет произошло 65 млн. лет назад (между мезозойской и кайнозойской биологическими эрами или на рубеже мелового и третичного геологических периодов), когда исчезло около 2/3 всех живых организмов, включая динозавров. С этим же моментом в геологических отложениях земной поверхности связан слой с повышенным содержанием чрезвычайно редкого на Земле элемента иридия. Ученые Л. Альварес и С. Ванденберг показали, что содержание этого элемента в тот период на земной поверхности могло резко увеличиться в результате падения крупного кометного ядра (с поперечником около 10 км), имевшего повышенное содержание иридия. Был даже найден кратер с подходящим возрастом и соответствующими морфологическими особенностями, который мог возникнуть при таком событии. Этот кратер, по имени Чиксулуб, имеет диаметр 180 км и находится на полуострове Юкатан в Мексике. Но причиной вымирания живых организмов тогда могла быть не повышенная концентрация иридия, а сильнейший взрыв, вызванный столкновением кометного ядра с земной поверхностью, который привел к выбросу в атмосферу (в том числе в ее верхние слои) огромного количества пыли. Глобальное запыление атмосферы неизбежно приводит к резкому падению температуры ее нижних слоев (на 10 и более градусов), так как пыль экранирует поток солнечного излучения. Такое изменение средней температуры может сохраняться до 1 года — так называемый эффект «ядерной зимы» (он также неизбежен при массовом применении ядерного оружия, откуда и появилось соответствующее название). Вполне вероятно, что такой эффект, вызванный падением крупного кометного ядра (но это мог быть и астероид) на земную поверхность 65 млн. лет назад, и привел к катастрофической гибели живых организмов.
Еще одно подтверждение реальности столкновений кометных ядер с планетами — уникальное событие, которое произошло «на глазах» у всего современного человечества. Имеется ввиду падение фрагментов кометы Шумейкера-Леви 9 на Юпитер в июле 1994 г. Эта комета была обнаружена в окрестностях Юпитера в начале 1993 г. уже после того, как распалась на 20 фрагментов, которые распределились вдоль ее орбиты в виде светящегося «небесного ожерелья». Как показало моделирование движения этой кометы «назад», она была либо сорванным «с места» удаленным ледяным спутником Юпитера, либо ранее захваченной планетой-гигантом обычной кометой. Скорее всего, кометное ядро было разорвано на части приливными силами при близком прохождении к Юпитеру. Падение обломков ядра кометы с размерами от 1 до 10 км со скоростью около 60 км/с происходило с 16 по 22 июля 1994 г. на обратную сторону южного полушария Юпитера. Это не позволило непосредственно наблюдать эффекты столкновений. Но последствия падений становились наблюдаемыми на видимом полушарии Юпитера уже через 40-50 мин. по причине его быстрого вращения. Они были грандиозными. Следы взрывов в виде огромных темных пятен и расходящихся от них кольцевых ударных волн (по диаметру сравнимых с Землей) на фоне юпитерианской атмосферы наблюдались во всех обсерваториях мира. Но лучшие по качеству снимки были получены с помощью орбитального телескопа «Хаббл» работающего за пределами земной атмосферы.