Новые открытия бросают вызов существованию Девятой планеты и усложняют исследования в Солнечной системе
Настойчивые поиски загадочной Девятой Планеты продолжают мобилизовать научное сообщество, но недавние открытия превращают величайшую загадку Солнечной системы в еще более сложную задачу для исследователей.
Вопрос о наличии массивной, но неопознанной планеты в дальних уголках Солнечной системы не нов. Задуманная еще до открытия Плутона, в 1930-х годах, теория, тогда известная как Планета X, была предложена известными астрономами для оправдания аномалий на орбите Урана, которые отклонялись от физических предсказаний. Возможной причиной этого несоответствия считалось гравитационное притяжение некаталогизированного небесного тела, в несколько раз большего, чем Земля.
Споры об Уране были окончательно прояснены в 1990-х годах благодаря переоценке массы Нептуна. Однако в 2016 году новую гипотезу о возможной девятой планете представили астрономы Константин Батыгин и Майк Браун из Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт).
Исследователи Калифорнийского технологического института предполагают существование Девятой планеты
Тезисы ученых вращаются вокруг пояса Койпера, обширного региона, расположенного за пределами Нептуна и состоящего из карликовых планет, астероидов и других небесных тел, включая Плутон. Многочисленные объекты пояса Койпера, также называемые транснептуновыми объектами, наблюдались на орбите вокруг Солнца, но, как и в случае с Ураном, их траектории не следуют непрерывному и предсказуемому образцу. Батыгин и Браун утверждали, что на эти орбиты должна влиять значительная гравитационная сила, предлагая Девятую планету в качестве решения загадки.
Эту динамику можно сравнить с движением нашей собственной Луны. Хотя он обращается вокруг Солнца каждые 365,25 дней, как и ожидалось издалека, гравитационное притяжение Земли заставляет спутник также вращаться вокруг нашей планеты каждые 27 дней. Для стороннего наблюдателя из-за этого взаимодействия Луна демонстрирует спиральное движение. Аналогичным образом, многие объекты в поясе Койпера демонстрируют доказательства того, что на их орбиты влияет не только солнечная гравитация.
Хотя теория Девятой Планеты поначалу встретила скептицизм среди астрономов и ученых-космонавтов, объем доказательств растет. Все более мощные наблюдения подтверждают, что орбиты транснептуновых объектов на самом деле нестабильны, что стимулирует исследования.
В 2024 году Майк Браун категорически заявил: «Я считаю очень маловероятным, что P9 не существует. В настоящее время нет других объяснений ни наблюдаемым нами эффектам, ни множеству других эффектов, вызванных P9, которые мы наблюдаем в Солнечной системе».
В качестве иллюстрации в 2018 году было объявлено о новой возможной карликовой планете на солнечной орбите под названием 2017 OF201. Этот объект диаметром около 700 км (Земля примерно в 18 раз больше) имеет очень эллиптическую орбиту. Отсутствие примерно кругового пути вокруг Солнца предполагает две возможности: первобытное воздействие на его существование или гравитационное влияние Девятой Планеты.
Препятствия и вопросы теории девятой планеты
С другой стороны, если Девятая Планета действительно существует, то отсутствие ее открытия до сих пор вызывает сомнения. Некоторые астрономы задаются вопросом, достаточны ли данные об орбитах объектов пояса Койпера, чтобы сделать окончательные выводы об их существовании. Были предложены альтернативные объяснения движения этих небесных тел, такие как влияние кольца обломков или, более спекулятивно, наличие небольшой черной дыры.
Однако основная проблема заключается во временном ограничении наблюдения за внешней частью Солнечной системы. Например, объект 2017 OF201 имеет орбитальный период около 24 000 лет. Хотя траекторию объекта вокруг Солнца можно составить за несколько лет, обнаружение любых незначительных гравитационных изменений, вероятно, потребует анализа четырех-пяти полных орбит.
Недавние открытия объектов в поясе Койпера также создали новые препятствия для теории Девятой планеты. Самым последним из них является 2023 KQ14, небесное тело, открытое телескопом Субару, расположенным на Гавайях.
Классифицируемый как «седноид», 2023 KQ14 проводит большую часть своего времени вдали от Солнца, но все же в пределах обширной области своего гравитационного притяжения — области, простирающейся примерно на 5000 астрономических единиц (а.е.), причем 1 а.е. — это расстояние между Землей и Солнцем. Седноидная природа объекта подразумевает, что гравитационное влияние Нептуна на него минимально или отсутствует.
Ближайшее сближение 2023 KQ14 с Солнцем происходит на расстоянии около 71 а.е., а самая дальняя точка достигает примерно 433 а.е. Напротив, Нептун вращается на расстоянии около 30 а.е. от Солнца. Этот новый объект также имеет очень эллиптическую орбиту, но, что примечательно, она более стабильна, чем у 2017 OF201. Эта стабильность предполагает, что ни одна массивная планета, включая гипотетическую Девятую планету, не будет существенно влиять на его траекторию. Это открытие усугубляет загадку, указывая на то, что, если бы она существовала, Девятая Планета должна была бы располагаться за пределами 500 а.е. от Солнца, иначе ее взаимодействие было бы еще более сложным, чем предполагалось ранее, что усложнило бы решение загадки.
Седноиды в поясе Койпера ставят новые вопросы
Что еще хуже для теории Девятой Планеты, 2023 KQ14 является четвертым обнаруженным седноидом. Предыдущие три также демонстрируют стабильные орбиты, что усиливает гипотезу о том, что любая девятая планета, если бы она существовала, должна была бы располагаться на чрезвычайно удаленном расстоянии.
Даже несмотря на эти проблемы, вероятность того, что массивная планета все еще влияет на орбиты небесных тел в поясе Койпера, сохраняется. Однако способность астрономов найти такую планету ограничена ограничениями космических путешествий, даже беспилотных. По оценкам, зонду со скоростью «Новых горизонтов» НАСА потребуется 118 лет, чтобы пролететь достаточно далеко и достичь его.
Следовательно, исследования будут зависеть от дальнейшего использования наземных и космических телескопов для обнаружения новых доказательств. Постоянное открытие астероидов и далеких объектов, вызванное улучшением возможностей наблюдения, должно постепенно прояснять то, что на самом деле существует в глубинах космоса. Таким образом, мониторинг этой огромной Вселенной обещает открытия в ближайшие годы.

















