Планета или первичная черная дыра во внешней области Солнечной системы и поток пыли вблизи орбиты Земли

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В последние годы были получены свидетельства того, что во внешней области Солнечной системы (во внутренней части облака Оорта) на расстоянии \( \sim {\kern 1pt} 300{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 700\) а.е. от Солнца может находиться захваченная планета или первичная черная дыра. В данной работе мы показываем, что гравитационное рассеяние на этом объекте пылевых частиц, находящихся в той же области, может переводить их на новые вытянутые орбиты, достигающие орбиты Земли. При массе захваченного объекта порядка \(5{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 10\) масс Земли рассчитанный поток пыли вблизи Земли \( \sim {\kern 1pt} 0.1{\kern 1pt} - {\kern 1pt} 3\) мкг м–2 год–1 сравним по порядку величины с наблюдаемым потоком. Этот эффект дает совместные ограничения на параметры захваченного объекта и на количество пыли в облаке Оорта.

Об авторах

Ю. Н. Ерошенко

Институт ядерных исследований РАН; Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: eroshenko@inr.ac.ru
Россия, Москва; Россия, Санкт-Петербург

Е. А. Попова

Институт ядерных исследований РАН; Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: m02pea@gmail.com
Россия, Москва; Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. K. Batygin, F. C. Adams, M. E. Brown, and J. C. Becker, Phys. Rep. 805, 1 (2019).
  2. J. Scholtz and J. Unwin, Phys. Rev. Letters 125, id. 051103 (2020).
  3. K. J. Napier, D. W. Gerdes, H. W. Lin, S. J. Hamilton, et al., Planetary Sci. J. 2(2), id. 59 (2021).
  4. P. S. Lykawka and T. Ito, Astron. J. 166(3), id. 118 (2023).
  5. Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков, Астрон. журн. 43, 758 (1966).
  6. А. Д. Долгов, Успехи физ. наук 188, 121 (2018).
  7. B. Carr, K. Kohri, Y. Sendouda, and J. Yokoyama, Reports Progress Phys. 84(11), id. 116902 (2021).
  8. S. Blinnikov, A. Dolgov, N. K. Porayko, and K. Postnov, J. Cosmology and Astroparticle Phys. 11, id. 036 (2016).
  9. Dolgov and K. Postnov, J. Cosmology and Astroparticle Phys. 07, id. 063 (2020).
  10. S.-Y. Guo, M. Khlopov, X. Liu, L. Wu, Y. Wu, and B. Zhu, arXiv:2306.17022 [hep-ph] (2023).
  11. P. Ivanov, P. Naselsky, and I. Novikov, Phys. Rev. D. 50, 7173 (1994).
  12. B. Carr and F. Kühnel, Ann. Rev. Nuclear and Particle Sci. 70, 355 (2020).
  13. A. M. Green and B. J. Kavanagh, J. Physics G: Nuclear and Particle Phys. 48(4), id. 043001 (2021).
  14. J. Rojas, J. Duprat, C. Engrand, E. Dartois, et al., Earth and Planet. Sci. Lett. 560, id. 116794 (2021).
  15. K. Batygin and M. E. Brown, Astrophys. J. Letters 910, id. L20 (2021).
  16. A. Siraj and A. Loeb, arXiv:2103.04995 [astro-ph.CO] (2021).
  17. A. Siraj and A. Loeb, Res. Notes Amer. Astron. Soc. 5, 145 (2021).
  18. Y. Luo, S. Hanasoge, J. Tromp, and F. Pretorius, Astrophys. J. 751, id. 16 (2012).
  19. Л. В. Волкова, В. И. Докучаев, Письма в ЖЭТФ 60(7), 72 (1994).
  20. A. Siraj and A. Loeb, Astrophys. J. Letters 898, id. L4 (2020).
  21. A. Arbey and J. Auffinger, arXiv:2006.02944 [gr-qc] (2021).
  22. J. A. Burns, P. L. Lamy, and S. Soter, Icarus 40, 1 (1979).
  23. B. Gundlach, M. Fulle, and J. Blum, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 493, 3690 (2020).
  24. Б. М. Шустов, Р. В. Золотарёв, Астрон. журн. 99(2), 165 (2022).
  25. В. Г. Фесенков, Астрон. журн. 35, 327 (1958).
  26. N. Gorkavyi, L. Ozernoy, J. Mather, and T. Taidakova, ASP Conf. Ser. 207, 462 (1999); arXiv:astro-ph/9910551.
  27. D. E. Backman, A. Dasgupta, and R. E. Stencel, Astrophys. J. 450, L35 (1995).
  28. N. N. Gorkavyi, L. M. Ozernoy, T. Taidakova, and J. C. Mather, arXiv:astro-ph/0006435 (2000).
  29. G. D’Angelo and F. Marzari, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 509, 3181 (2022).
  30. А. В. Тутуков, М. Д. Сизова, С. В. Верещагин, Астрон. журн. 98(9), 780 (2021)
  31. М. Я. Маров, С. И. Ипатов, Успехи физ. наук 193, 2 (2023).
  32. N. A. Kaib and K. Volk, Chapter in press for the book Comets III, edited by K. Meech and M. Combi (University of Arizona Press, 2022); arXiv:2206.00010 [astro-ph.EP].
  33. D. Nesvorny, P. Jenniskens, H. F. Levison, W. F. Bottke, D. Vokrouhlicky, and M. Gounelle, Astrophys. J. 713, 816 (2010).
  34. О. В. Верходанов, Успехи физ. наук 186, 3 (2016).
  35. I. Mann, N. Meyer-Vernet, and A. Czechowski, Phys. Rep. 536, 1 (2014).
  36. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Механика (М.: Ф-ИЗМАТЛИТ, 2007).
  37. O. Y. Gnedin and J. P. Ostriker, Astrophys. J. 513, 626 (1999).
  38. M. Lingam and A. Loeb, Astron. J. 156, 193 (2018).

Дополнительные файлы


© Ю.Н. Ерошенко, Е.А. Попова, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».