Kometa
Kometailikomet(premagrč.ϰομήτης:dugokos; zvijezda repatica) je nestalnonebesko tijelouSunčevu sustavukojima sustazevrlo izdužene, a ravninuekliptikemogu presijecati pod bilo kojimkutom.Njihovo je osnovno tijelojezgra,rahla tvorevina smrznutih tvari,ledas prašinom. Oko jezgre razvija sekoma(koja zajedno s jezgrom činiglavu kometa), a iz njerep.Veličina jezgara većinom je nepoznata; desetak bolje upoznatih jezgara promjera su od jednoga do dvadesetkilometara.[1]
Koma(lat.coma< grč.ϰόμη:kosa, vlasi) je magličasti ovoj kometske jezgre koji zajedno s jezgrom tvori glavu kometa. Sastoji se od rijetkihplinovai prašine.Kuglastaje ili izdužena oblika, a katkada pokazuje slojeve. Veličine je kao jedna do desetZemaljskih kugli.Nastaje kadaSuncedovoljno zagrije kometsku jezgru, iz koje se tada oslobađaju plinovisublimacijomzaleđene tvari, noseći sa sobom čestice praha. Koma je zapravoatmosferau kojoj djelovanjemSunčeva zračenjadolazi dodisocijacijemolekulai doionizacijeprodukata raspada, koji su pobuđeni pa svijetle. Zbog utjecajaSunčeva vjetraimagnetskog polja,plinovi kome udaljuju se od Suncabrzinomoko 1km/si oblikuju rep, koji je ravan i svijetli modrikasto. Na nekoj udaljenosti od jezgre, čestice prašine lebde slobodno i ovisno o svojojmasigibaju se u polju Sunčevesile teže.Tako nastaje žućkasti zavinuti prašni rep koji odbijaSunčevu svjetlost.Čestice kome raspršuju se po kometskoj stazi.[2]
Komet jenebesko tijelokoja se nalazi ueliptičnojputanji okoSunca.Dolaze iz najudaljenijih i najhladnijih područjaSunčevog sustava.Tamo su odbačenigravitacijomdivovskihplanetakada jeSunčev sustavtek nastajao. Većina ih stiže izOortovog oblaka-ledenesferične oblasti na samom rubuSunčevog sustava.Kometi se sastoje odsilikatneprašine i smrznutih plinova u obliku raznih vrsta leda (inja) koji čine poroznu jezgru. Kada se putanja kometa počne približavatiSuncu,zbog povećanja temperature, led i smrznute čestice počinjuisparavatistvarajući oblak plina oko kometa koji se zovekoma.Zbog pritiska Sunčevog vjetra iradijacije,koma i tijelo kometa prilikom raspadanja pretvaraju se u karakteristične repove koji su vidljivi na nebu. Smjer plinovitog repa je u pravcu suprotno odSunca,dok je rep kojeg čine čestice prašine nešto širi i tromiji u pomicanju. Rep može biti dug milijunimakilometara.
Historija
urediKometi su vrlo rano skrenuli pozornost. Njihova se pojava obično smatrala predznakom nesreće. Najstariji zapis o pojavi kometa potječe iz 2315. pr. Kr. Uantičko doba,kometi su se smatraliatmosferskimpojavama, o čemu govore tekstoviAristotelaiPtolomeja.Aristotel je prvi pokušao objasniti njihovo podrijetlo, tvrdeći da su to atmosferske pojave, tj.parekoje su došle u blizinu ognjene sfere i ondje se zapalile, a rep je bio vjetrom nošeniplamen.Neuk je čovjek kometu predbacivao nesreće svake vrste,ratove,kugu,pogrom,poplavu,potres,kraj svijeta…Zbog čestine njihove pojave bilo ih je uvijek lako povezati s nekim događajem.
Tycho Braheprvi je, mjereći 1577.paralaksukometa, ustvrdio da se nalaze izvan Zemljine atmosfere, čak da su to tijela udaljenija odMjeseca(nije im bio u stanju odrediti paralaksu). Komet se najprije pojavljuje kao maglica s jedva zamjetljivom jezgrom. Približavanjem Suncu na 2 do 3AJ(astronomske jedinice), jezgra se zagrijava,isparavau obliku mlazova i ovijaatmosferom,iz koje se izdvaja plinovito-prašni rep. Zbog toga se sjaj kometa stalno mijenja. Rep se izduži do više stotina milijunakilometara.
Prve staze odredio jeEdmond Halley1705. Ustanovio je da su staze 24 kometaparabolične.Za komete viđene 1456., 1531., 1607. i 1682. ustanovio je podudarnost staza i time je ustvari otkrio jedan jedinstven komet, prozvan njemu u čast,Halleyjev komet.On sam promatrao ga je jednom. U povijesno doba zabilježeno je ukupno oko 2 000 takvih pojava, a podataka o stazama ima u 1 000 slučajeva. Među njima je ustanovljeno oko 600 različitih kometa, jer se neki kometi ponovo vraćaju. Svake se godine zapazi desetak kometa. Većinom su dostupni samoteleskopu.Golim okom vidljivo ih je tek desetak u stoljeću.
Označavanje ili numeriranje kometa je najprije privremeno, s oznakom godine koju prati malo slovo. Ono označava redoslijed otkrića u danoj godini. Na primjer, 1981 c znači da je komet kao treći opažen u godini 1981. Kada se odredi staza, pa se ustanovi da komet nije već prije viđen, dobiva ime otkrivača i uz godinu otkrićarimski brojkoji označava redoslijed prolaska krozperihel.Na primjer 1980 II znači da je komet te godine bio drugi koji je prošao perihelom.[3]
Osnovni podaci
urediKometi su složena tijela koja se oko Sunca gibaju izduženim stazama. Potpuno razvijeni komet sastoji se od jezgre, kome (kose) i repa. Jezgra i koma čine glavu kometa. Uokrug cijelog kometa širi sevodikovakoma ili halo, koja se zapaža jedino uultraljubičastoj svjetlosti.Katkada se uočava oblak prašine koja se širi oko kometa u ravnini njegove staze. Za veličinu kometa teško je dati jedinstvene podatke. Dok je jezgra razmjerno čvrsta, veličine od 1 do 10kilometara,što ne znači da nema manjih, a možda i mnogo većih, koma i rep se neprestano mijenjaju. Za orijentaciju uzimamo da je veličina kome od 50 do 100 000 km, a repa 10 milijunakm.Kometi su promjenjivasjajai oblika. Pod utjecajemSunčeva zračenja,komet se zagrijava i tvar istječe iz jezgre. Približavanjem Suncu, glava se izdužuje i iz nje se izvlači rep, usmjeren na stranu suprotno od Sunca. Zbog istjecanja tvari, kometi su trošni i raspadaju se.Stazesu im podložne promjenama.
Karakteristike
urediSpektralnom analizomu komi i repu pronađeni su radikali, neutralne i ionizirane molekule. U unutarnjoj komi nalaze se pojedinačni atomivodika,ugljika,natrija,željezai drugi, u vanjskoj komi radikali (CH, OH, C2i drugi), a u repu pretežuioni(CO+,CN+,OH+,N2+i drugi). Plinoviti rep modrikaste je boje zbogfluorescencijeiona CO+.Rep je malegustoćepa na nj tlačiSunčev vjetarsmagnetskim poljem;ionski je rep ravan, uvijek u smjeru suprotnom od Sunca. Prašna sastavnica repa zaostaje za gibanjem kometa, pa je prašni rep zakrivljen; žućkaste je boje zbog odrazaSunčeve svjetlosti.Katkada se zamjećuje i proturep, kao šiljak okrenut prema Suncu, a sastoji se od prašine koja okružuje komet. Zbog pojave repa, komet se u puku naziva (zvijezdom) repaticom. Koliko se zna,Zemljaje više puta prošla kroz rep kometa bez ikakvih posljedica, na primjer 1910. kroz rep Halleyjeva kometa. Što se komet nakon prolaska krozperihelviše udaljuje od Sunca, to mu se rep više smanjuje i konačno iščezne.
Zbog gubitkamaterijekometi su kratkotrajne tvorevine. Manji nestanu nakon 1 do 5 prolazaka oko Sunca, što se prvi put primijetilo 1872., kada se umjestokometa Bielapojavio roj meteoraAndromedidaili Bielida.Halleyjev kometje pri prolasku trošio 50tonavodeusekundi.Procjenjuje se da je vijek trajanja kometa najviše milijun godina.Privlačna silaplaneta ometa komet u gibanju i može ga izbaciti izSunčeva sustava,usmjeriti naSunceili naplanet,što se zbilo skometom Shoemaker-Levy 7,koji je najprije postaoJupiterovsatelit, a zatim 1994. pao na nj, razdrobljenplimnom silomu dvadesetak dijelova. Kako su konačnoga trajanja, kometi nisu u Sunčevoj blizini mogli preživjeti od postanka Sunčeva sustava, pa se pretpostavlja da postoji spremište kometskih jezgara izaPlutonovestaze uKuiperovu pojasui na pola puta do najbližihzvijezdauOortovu oblaku.Oko Sunca obilazi oko 200 kratkoperiodičnih kometa (mogu se vidjeti više puta), koji su podijeljeni u porodice s obzirom na položaj afela, te dugoperiodični kometi (viđeni samo jednom). Kratkoperiodični kometi nastaju od dugoperiodičnih kometa kojegravitacijskiporemete planeti. Izsvemirskih se letjelicaotkriva sve više kometa, a neke od letjelica namijenjene su njihovu presretanju.
Među značajnijim kometima nalaze seHalleyjev komet,Enckeov komet(ima najkraćeophodno vrijemeod 3.3 god.), de Cheseauxov (1744., pokazivao je šest repova), Donatijev (1858., pokazivao je glavu s nizom koncentričnih haloa), Kohoutekov komet (1973., na njemu je otkrivenavoda).
Staze kometa
urediNa staze kometa, osim Sunca, jako utječu većiplaneti.Razlog je u tome što jemasakometa veoma mala, pa je znatan učinakgravitacijske sileplaneta. Posebno velik utjecaj pokazujeJupiter.Stvarnu putanju kometa teško je, pogotovo u većem njezinu dijelu, predočiti jednom od čunjosjednica (elipsa,parabolai drugo), s jednim jedinim numeričkimekscentricitetom.Stvarne, poremećene putanje kometa su vijugave i spiralne, ili "elipse koje pulsiraju". Komet prelazi s jednekrivuljena drugu. Pod utjecajem divovskih planeta, kometi znadu s veće staze prijeći na manju i zadržati se na njoj. No proces može biti i obratan, kada komet odlazi na stazu veće poluosi.
Staze kometa veoma su izdužene. Malo kometa imaekscentricitetmanji od 0.4. No značajno je da ekscentriciteti nikada bitno ne prelaze jedinicu. Najveću zabilježenu vrijednost od 1.006 imao jekomet Sandage1972 IX (Allan Sandage). Kada bi kometi bili međuzvjezdanog porijekla, staze bi im morale biti bilokakvehiperbole,a ne samo one koje graniče s parabolom. Zato je ispravno smatrati da su kometi članovi Sunčeva sustava. Onima koji dolaze iz najvećih daljina, period je nemoguće ustanoviti, ne samo zbog velike izduženosti, već i zato što su im u prisustvu planeta staze poremećene.
Kometi se razvrstavaju u dugoperiodičke, s periodom duljim od 200 godina, i kratkoperiodične. Među njima najduži period zabilježen je ukometa Grigg-Melish1742, a iznosi 164.3 godina. Tablice kometa sadrže nešto više od stotinu kratkoperiodičnih kometa. Među njima se razlikuju porodice, ovisno o tome gdje im je smještenafel.Najbolje je određena i najbrojnija je porodicaJupiterovih kometa.Periodi tih kometa kreću se između 3.3 i 15 godina. Po prosječnoj su udaljenosti smješteni između stazaMarsaiSaturna.No zbog izduženosti staza, Suncu se dosta približe, neki i do blizineMerkura.Pripadnici Jupiterove porodice imaju male nagibe staza. Nema člana s inklinacijom većom od 45°, a prosječna jeinklinacija12°. Staze su im dakle stiješnjene uz ravninuekliptike.Što je tome razlog? Ili su pod djelovanjem gravitacijskog polja Jupitera malo pomalo smanjivale inklinaciju (ima potvrda za takav proces), ili je Jupiter iz mnoštva dolaznih kometa izdvajao samo one kojima se ravnine staza nisu jako otklanjale od ravnine u kojoj se on giba.
Bilo je slučajeva da je komet naizmjenično prelazio iz Jupiterove porodice u Saturnovu.Saturnova porodicakometa broji njih desetak,Uranova porodicanekoliko, aNeptunova porodicatakođer desetak. Neptunovoj porodici pripadaHalleyjev komet,koji jeretrogradan,kao malo koji od kratkoperiodičkih kometa. S povećanjem srednjih udaljenosti od Sunca, ekscentricitet staza i njihovi nagiba sve su veći.
Raspored kometa poperihelimapokazuje svojevrsnost. Nađena je jedna skupina od 9 kometa kojima je minimalni radijus-vektor od 0.005 do 0.009AJ,a numerički ekscentricitet blizu jedinici. Ti se kometi u naše doba više neće pojaviti. Perihel im se prektički nalazi uSunčevoj koroni,i kroz nju prolaze s brzinom od 500km/s.Dugoperiodički kometi imaju ravnine staza raspoređene bilo kako u odnosu na ekliptiku. Što je nagib staze veći, to je manja vjerojatnost da dođe do bliskog susreta s nekim od planeta, pa da se staza takvog kometa znatnije promijeni i da komet postane kratkoperiodički.
Istina je, dakle, da kometi imaju staze i direktne i retrogradne, da mogu imati bilo koji nagib prema ekliptici i raznolike ekscentricitete, ali u tom neredu ipak ima nekog sistema.
Otkud dolaze kometi?
urediNegdje u prostoru mora postojati zaliha kometa. U blizini Sunca oni se pokazuju krhkim, troše se i ponekad pretvaraju u meteorske rojeve. PremaJanu Hendriku Oortu,Sunce je praćeno golemim oblakom kometskih jezgri koji se pruža do na pola puta do najbližih zvijezda. UOortovu oblakuima na milijarde kometa. Kada se njihove staze poremete, stižu u Sunčevu blizinu, gdje ih planeti mogu zarobiti; oni kojima se to dogodi, postaju članovi planetskih porodica. Neki će se pak ponovo vratiti u blizinu Sunca, ali za više desetaka tisuća i milijuna godina, a neki prijeći će u područje drugih zvijezda.
Građa kometa
urediKao pojava, komet se razlikuje od drugihnebeskih tijelapo magličastoj ovojnici, komi. Maglica slabi pri rubu tako da se prelijeva usvjetlostokolnog neba. U središtu kome nazire se svijetlo zgušćenje, koje sadrži jezgru. Jezgra se smatra glavnim dijelom kometa. Tako je malena da se ne vidi pritranzitukometa. Dimenzije jezgre, osim u posljednjem preletu Halleyjeva kometa, nisu podložne izravnommjerenju.Sudeći po tome kakva se zgušćenja javljaju, jezgre mogu biti dvostruke i višestruke. Sudeći po tome što se kometi raspadaju, jezgra je lako drobivo tijelo. O masi jezgre zaključuje se na osnovi njezinih dimenzija i gustoće (za Halleyjev kometgustoćase procjenjuje na 600kg/m3). Komet nema primjetnog utjecaja na nebeska tijela kraj kojih prolazi. Najmanji komet ima možda masu oko 1 tonu, a gornja granica je također nepouzdana (osim realističkih 1016kg,donose se i veće procjene).
Koma
urediKoma je raslojena u područja različitegustoće.Ima uloguatmosfere,kojanebesko tijeloizolira od okoline i time čuva. Ima kometa koji su prošli kroz Sunčevukoronu,pola milijuna kilometara iznadfotosfere.Takav jekomet Ikeya–Seki(označen kao C/1965 S1, 1965 VIII i 1965f). Veličina kome na složen način ovisi o udaljenosti od Sunca. Najveća koma javlja se kada se komet nalazi na udaljenosti od 0.9 do 1.6AJ.Nađene su glave veličine 5 000 km pa sve do milijun km. Daleko od Sunca, komet ima okruglu glavu iplinistječe jednoliko u svim smjerovima. U blizini Sunca, koma poprima oblikparabole.To dolazi zbog strujanja tvari koje izbacuje jezgra, a struje se svijaju pod tlakomSunčeva vjetrai teku dalje od Sunca. Znade se javiti više paraboličnih ljusaka i drugi, raznovrsni oblici kome.
Rep
urediRep je sekundarna pojava u kometa, iako pruža veličanstven dojam kojemu promatrači ne mogu odoljeti ( "zvijezda repatica" ). Veći komet u trenutku najvećeg sjaja može repom pokriti znatan dio neba, odobzoradozenita,kao mač nad glavom. Kada se komet približava Suncu, rep raste s brzinom od kojih milijun kilometara u danu. Tako nastaju repovi i od 100 milijuna km. Na rep djelujeSunčeva svjetlost,Sunčev vjetarimagnetsko poljekoje se kroz međuplanetarni prostor prenosi sa Sunčevim vjetrom. Zato je rep u pravilu otisnut od Sunca i tvar teče kroza nj s nekim ubrzanjem (repulsivno ili odbojno ubrzanje). Čestice Sunčeva vjetra jesuatomske jezgrevodikas neštohelijevihjezgara, kreću se brzinom od 400 do 500km/si u izravnom sudaru tlače na kometskeione.Nagla pojačanja struje Sunčeva vjetra, koja su uzrokovana pojavama na Suncu, dovode do toga dasilakojom Sunčev vjetar odbija kometarne čestice nadjačaprivlačnu silukometa i za više od stotinu puta. Isvjetlost tlači,no ona tlači na čestice prašine od kojih se odbija, a tlači iatomekoji je upijaju. Gustoća Sunčevih zračenja veća je u njegovoj blizini, pa su tu i posljedice jače.
U sudaru saSunčevim zračenjima,plinoviti sastojci repa vladaju se drukčije nego prah, a drukčije se vlada i neutralniplinodioniziranogplina. Repove jeFjodor Aleksandrovič Bredihinu 19. stoljeću razvrstao prema obliku i odbojnomubrzanju.Veoma ubrzani,pravocrtni repoviotklanjaju se točno od Sunca. Mogu se sastojati od strujnica i magličastih zgušćenja. U takvu repu otkrivene su ionizirane molekule. Manja ubrzanja javljaju se kodzakrivljenih repova.Sastoje se od čestica praha, pa svjetlost koja od njih dolazi odražena jeSunčeva svjetlost.Sasvimkratak reppoložen je kao traka u smjeru prijeđene staze kometa, a sastoji se od većih čestica praha koje ne trpe nikakvo ili trpe samo malo odbojno ubrzanje. One se sa jezgrom gibaju po stazi kometa.Anomalnim repomnaziva se onaj koji prednjači pred kometom. Izrazit primjerak takvog “repa” imao je komet Arend - Roland (označen kao 1957 III, 1956h, C/1956 R1), predstavljajući oštricu koja je u ravnini staze bila uperena prema Suncu. Pojava je uzrokovana stanjenim oblakom prašine koja prati komet i koje ima više na tragu kometa nego ispred njega; opaža se pod povoljnim kutom gledanja, kada promatrač prolazi kroz ravninu staze kometa. U osnovi se, dakle, rep kometa sastoji od prašine i plinovitog (ioniziranog) dijela.
Jezgra
urediJezgra je izvor svekolike pojave. O kemijskom sastavu i građi sudi se na osnovu kemijskih tvari ustanovljenih u komi i repu, a i na osnovi kemijskog sastava meteorskih rojeva koji predstavljaju ostatke kometa.Spektarkometa složen je od više dijelova. Dijelom se radi o Sunčevoj svjetlosti, odbijenoj ili od jezgre, kada je komet veoma daleko, ili od krutih čestica, zrnaca, koji se nalaze u komi i repu. Plinoviti sastojci kome i repa emitiraju spektralne linije. Fizički procesi koji uzrokuju to svijetljenje jesu različitiatomskiprocesi između Sunčeve svjetlosti i plina. Velik udio imafluorescencija,proces pri kojemu upijanje svjetlosti na jednoj valnoj duljini vodi zračenju na nekoj drugoj, većojvalnoj duljini.
Spektralnom analizompronađene su u komi neutralnemolekule.Među njima prevladavaju slobodni radikali: CH, OH, CN, NH, CH2,CH3,NH2,HCN, CS, CO, C2,C3.Radikali su kemijski veoma aktivni, njihove veze su nezasićene, a u kometu ostaju samo stalni zbog male gustoćeplina.MolekulavodeH2O otkrivena je među posljednjima, po emisijiradio valova.U unutarnjim slojevima kome, uz jezgru, viđeni su pojedinačni atomi: H, C, O, S te Na, Fe, Cu, Co, Cr i još neki atomimetala,što svjedoči o tome da su u unutarnjoj komi fizički i kemijski procesi najaktivniji. Katkada se vide iioni.Pri susretu svemirskih letjelica s Halleyjevim kometom izravno su nađeni i drugi sastojci, na primjer H2O+,H3O+.U repu se zapažajuioniCO+,CO2+,CH+,CN+,N2+,OH+,H2O+,C+,Ca+.Sve te tvari ne javljaju se čitavo vrijeme, već im pojava veoma ovisi o udaljenosti kometa od Sunca.
Model zaprljane grude snijega
urediPromatranja i analize potvrđuju model kometske jezgre, koji je 1950. postavioFred Lawrence Whipple.Model se nazivazaprljanom grudom snijega.Jezgra je rahli anglomerat smrznutih tvari (plinova) i stijenja, to jest prašine. Led i prah zastupljeni su otprilike jednako. Središte jezgre je u istom stanju kao u doba stvaranja kometa. Kora, koja je debela vjerovatno oko metra ili manje, nosi oznake meteorskih kratera, i u njoj prevladava prašina. Veoma je porozna. Njena je pojava, naime, posljedica procesa koji se odvijaju prilikom proleta kometa kraj Sunca. Pri svakom proletu kraj Sunca, komet veličine Halleyjeva izgubi dio kore, i nova se stvara. Do promjena na jezgri dolazi zagrijavanjem Sunčevim zračenjem, obično na udaljenosti od Sunca od 2.5 do 3AJ.KodHalleyjeva kometapromjene su zapažene na daljini 6 AJ, kada se pojavila koma. Mijenjala je oblik i sjaj. Sjaj se znao u jednom danu promijeniti za nekoliko puta. Zašto? Zato što iz jezgre izlazi tvar koja stvara atmosferu, ali ne izlazi jednoliko i po čitavoj površini, već iz nekoliko mjesta, i to poput mlazova. Zajedno sa strujom plina iz površine se odvajaju i čestice praha.
EnergijaSunčeva zračenja dovodi do prijelazaledauplin.To je processublimacije,izravan prijelaz iz čvrstog u plinovito. No tvari koje su bile sleđene opet mogu u atmosferi resublimacijom prijeći u ledena zrnca. Tako dolazi do različitih pojava kome: plin, prah, ledena zrnca. Oblak od praha i ledenih zrnaca u daljem razvoju kometa sakriva jezgru od našeg pogleda, jer se na krutim česticama rasipaSunčeva svjetlost.Prava jezgra sakriva se u središnjem svjetlosnom zgušćenju. Osnovni sastojak ledova jeledvode(H2O). Uz vodu vjerovatni su sastojci HCN i CH3CN.Kristalleda vode, zapravo jedna vrlo velikamolekula,sadrži mnoge međušupljine, u kojima se mogu smjestiti manje molekule. To su takozvani klatratnihidrati.Kada se zagrijavanjem narušava struktura leda, zajedno s molekulama vode otpuštaju se i te druge molekule. Time se tumači tipična pojava kome na daljini od 2.5 do 3 AJ.
Brzina oslobađanjaod kometa iznosi nekolikom/s.Stoga seplinvrlo brzo širi i lako otječe u međuplanetarni prostor.Molekulese rastavljaju (disociraju) na atome i manje skupine, a atomi ioniziraju pod djelovanjem Sunčeva zračenja i Sunčeva vjetra. Jedan proces ionizacije je fotoionizacija (upijanjesvjetlosti), a drugi izmjenanaboja.Naime,protonSunčeva vjetra (vodikovion) u sudaru s neutralnim kometskimatomomoduzima njegovelektron;vodikov se ion neutralizira, a kometski se atom ionizira. Širenje ioniziranog plina na daljinu od 1 000 000 km oko kometske jezgre dovodi do presudnih posljedica.Sunčev vjetarnailazi na prepreku i usporava se. Zbog promjene u načinu strujanja javlja se takozvani udarni val, a Sunčev vjetar mijenja smjer i optječe oko kometa. Između udarnog vala i jezgre nalazi se najprije područje gdje su izmiješani ioni Sunčeva vjetra i kometski ioni; bliže kometu prevladavaju kometski ioni ili kometska plazma. Čestice praha ispunjavaju još manje područje, a najmanje područje, ledeni halo, ispunjavaju ledena zrnca.
Najvećiobujam,vodikovukoronu, ispunjavaju atomi vodika potekli iz jezgre, i mogu se zapaziti samo izvanZemljine atmosfere,jer zrače u kratkovalnom ultraljubičastom dijelu spektra. Plin se postupno širi oko kometa na udaljenosti veću od 10 000 000 km. Sa Sunčevim vjetrom prenosi semagnetsko polje.Ono ne može prodrijeti u područje kometskeplazmeu središnjim dijelovima kome, već se obavija oko kometa i utječe na oblik i ponašanje repa. Stoga se na osnovi izgleda repa i njegovih promjena može suditi o stanju međuplanetarnog magnetskog polja.
Sjaj kometa
urediSjajkometa složena je posljedica svih fizičkih procesa koji se odvijaju pod djelovanjem svjetlosti i čestica Sunca na sleđenu jezgru i produkte njezina isparavanja, koji izgrađuju složenu i prolaznu atmosferu. Jakost svijetljenja kometaIopisuje se jednakošću:
gdje je:r- udaljenost kometa od Sunca,Δ- udaljenost kometa od Zemlje,Io- jakost svjetlosti koju bi komet imao kada bi za 1AJbio udaljen i od Sunca i od Zemlje. Ta jednakost kaže da je jakost svijetljenja obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti kometa od Zemlje. Ujedno, jakost ovisi o udaljenosti od Sunca. Kada bi svjetlost kometa bila jednostavno svjetlost Sunca odražena od tijela kometa i kada bi ono bilo uvijek jadnako veliko (a ni jedno ni drugo nije istina), i sjaj kometa padao bi s kvadratom udaljenosti od Sunca, to jest bilo bin = 2.No kako količina plina i praha okupljenih oko jezgre i pobuda plina na svijetljenje ovisi o udaljenosti, s približavanjem Suncu sjaj kometa raste brže no što bi rastao po pravilu kvadrata udaljenosti, pa je indeksnstvarno nađen u rasponu odn = 2don = 6.Ocjenjujući indeks dok je komet još daleko, pretkazuje se njegov sjaj uperihelu.
Komet koji je Sunce obišao manje puta ima površinu koja nije znatnije narušena. Kometu koji je više puta obišao oko Sunca i kojemu je mnogo sleđene tvari ispareno, skorena prašina dobro štiti smrznutu tvar od zračenja i aktivnost kometa slabi, koma je manja i rep manje raskošan. "Stari" kometi koji su izgubili mnogo lako isparljivih sastojaka mogu ostati bez kome i time iščeznuti iz vida. Neki se kometi raspadaju, ostavljajući za sobom oblak čestica prašine. Ne zna se je li to tipično vladanje kometa sa starenjem, jer o čvrstoći kometske jezgre nema dovoljno znanja.
Prema podacima svemirskih letjelica koje su se susrele s Halleyjevim kometom, u blizini perihela komet je u sekundi gubio 40tonavode i 10 tona praha. Jezgru Halleyjeva kometa snimila jesvemirska letjelicaGiotto14. ožujka 1986. kao nepravilnu gromadu, 8 km x 15km.Na noćnom dijelu jezgre zapaža se veoma tamno tlo, crno poputugljena,a iz osunčane polutke izbijaju pramenovi tvari.
Zanimljivi kometi
urediEnckeov komet
urediEnckeov komet(označen kao 2P/Encke) ima najkraćeophodno vrijeme,samo 3.3 godine. I zbog toga i zbog velikog sjaja prvak je u broju pojava, viđen je više od 50 puta. Izučava se gotovo dva stoljeća. Za to vrijeme mu se ophodno vrijeme skratilo. Razlog nije u mogućem kočenju u međuplanetarnom sredstvu, već u tome što se prilikom istjecanja tvari, a ona istječe u smjeru suprotnom od Sunca, javljareaktivnasilazbog koje se komet približava Suncu. I sjaj mu se smanjio, za dvije zvjezdane veličine (prividna magnituda). Zanimljivo je da se uz pomoć većihteleskopaEnckov komet vidi na cijeloj stazi!
Komet Schuster
urediKomet Schuster(označen kao 1975 II ili C/1976 D2) gibao sehiperboličnomstazom (e = 1.002) i posljednji je put viđen na daljini od 10AJ,a imao je najveću udaljenostperihela:Suncu se nije primakao bliže od 6.88 AJ.
Komet Bennett
urediKomet Bennett(označen kao 1970 II ili C/1969 Y1) bio je veoma sjajan (m= -1) i pokazivao je raskošan rep, ali ono čime se isticao bila je staza položena okomito na ravninuekliptike.
Komet Schwassmann–Wachmann 1
urediKomet Schwassmann–Wachmann 1(označen kao 29P/Schwassmann–Wachmann) ima najmanje izduženustazu,za komete gotovokružnu(e = 0.1) i giba se između stazaJupiteraiSaturna.Sjaj mu se periodički razgara, pa se povećava i za 100 puta. Ustanovljeno je da se vrti oko svoje osi s periodom od 5 dana. Slično njemu giba sekomet Gunn(65P/Gunn), stazom izmeđuMarsai Jupitera, dakle u pojasuplanetoida(asteroidni pojas).
Komet Kohoutek
urediKomet Kohoutek(označen kao C/1973 E1, 1973 XII ili 1973f) svestrano je opažan najraznovrsnijimtehnikama,iako je to ujedno i komet koji je najviše iznevjerio očekivanja. U blizini nije bio toliko sjajan koliko je na daljini obećavao.
Komet de Cheseaux
urediKomet de Cheseauxili Veliki komet iz 1744. (označen kao C/1743 X1) pokazivao je lepezu od 6 repnih traka.
Komet Donati
urediKomet Donati(označen kao 1858 VI i C/1858 L1) pokazivao je glavu s nizom koncentričnihhaloa.
Bielin komet
urediBielin komet(označen kao 1846 II i 3D/Biela) bio je kratkogophodnog vremena(6.7godina) i s putanjom u bliziniZemljine,a otkriven je 1772. Nije se ničim odlikovao do 1846., kada mu se jezgra razdvojila. Razdvajanje je nastavljeno pa je 1852. viđen u dva dijela razmaknuta za 2 milijuna kilometara. Nikad više poslije toga nije viđen, ali su se umjesto njega počeli od 1872. javljatimeteorski pljuskovi.Tako je dokazano da meteorski rojevi potječu od kometa i stižu njihovim stazama, uzduž kojih se raspršuju. Meteori Bielidi zapažaju se i danas, no u sve manjem broju.
Halleyjev komet
urediHalleyjev kometnajčuveniji je komet svih vremena. Pobuđuje neskrivenu radoznalost i predstavnik je te vrste nebeskih tijela, iako po svojstvima nije ništa posebno, pa ga sjajem znadu nadmašiti drugi kometi.Inklinacijastaze iznosi 162.2°, aekscentricitetje e = 0.967. Suncu je najbliže 0.6AJ,a najdalje od njega 35 AJ. Provjereni niz njegovih pojava započinje 11. pr. Kr., a završava 1986., sveukupno 27 pojava. Sigurno je zapažen i prije (na primjer 476. i 240. pr. Kr.).Ophodno vrijemeiznosi 76 godina, ali se stalno i nepravilno mijenja; znao se mijenjati od 74 do 79 godina, a dva uzastopna perioda razlikovala su se i za 3 godine. Posljednji put komet jeperihelomprošao 9. veljače 1986., kada ga je presrelo petsvemirskih letjelica.Sljedeći put Halleyjev komet perihelom bi trebao proći 2061.
Halleyjev komet je prvi komet koji je prepoznat kao stalan članSunčeva sustava.Nazvan premaEdmondu Halleyjukoji ga je opažao 1682. te povezao s prethodnim pojavama iz godine 1531. i 1607., za koje je utvrdio da ih je bilo oko 30, počevši od 476. pr. Kr. Giba se retrogradno. Kada je posljednji put prošao kroz perihel 9. veljače 1986., izbliza su ga proučavale svemirske letjeliceGiotto,Sakigake, Suisei i Vega. Snimka s Giotta pokazuje izduženu jezgru izmjera 7.2 km × 7.2 km × 15.3 km. Iz vrlo tamnog tla na osunčanoj površini jezgre izbijali su mlazovi isparene tvari (leda i prašine) u oblikugejzira.[4]
Komet Swift-Tuttle
urediKomet Swift-Tuttle(označen kao 109P/Swift-Tuttle, 1737 N1) jeperiodičnikomet uSunčevom sustavukoji jeophodnog vremenasvake 133 godine. Spada u klasičnu definiciju kometa Halleyjevske vrste, koje su ophodnog vremena od 20 do 200 godina.[5]Komet su1862.otkrili neovisno jedan o drugomeLewis Swift(16. srpnja) iHorace Parnell Tuttle(19. srpnja). Ponovo je postao vidljiv 1992. kad ga je uočio japanski astronom Tsuruhiko Kiuchi. Bio je vidljivdalekozorom.[6]Vrlo je određene putanje i imajezgrupromjera 26 km.
Komet Ikeya–Seki
urediKometIkeya–Seki(označen kao C/1965 S1, 1965 VIII i 1965f) je dugoperiodični komet kojeg su neovisno otkrila dva promatrača, Kaoru Ikeya i Tsutomu Seki. Prvi izračuni orbite pokazali su da će komet proći veoma blizu Sunca, te će vjerojatno biti veoma sjajan. Komet se ponašao onako kako je predviđeno i kako je prilazioperihelumoglo ga se vidjeti u sred dana kako sjajimagnitudomod -10. Jezgra kometa se malo prije prolaska kroz perihel raspala u tri dijela s gotovo identičnom putanjom. Nakon prolaska kroz perihel komet se pojavio na jutarnjem nebu s veoma sjajnim repom. Početkom 1966. je komet nestao iz vida otišavši u vanjske dijelove Sunčeva sustava. Komet je pripadnik Kreutz Sungrazers obitelji kometa, koja je nastala kada se veliki komet raspao godine 1106.
Komet Hale-Bopp
urediKomet Hale-Bopp(označen kao C/1995 O1) je komet koji se pojavljuje uSunčevom sustavusvakih 3 100 godina. Ovaj temeljito promatrankometaje jedan od najsjajnijih viđenih u posljednjih nekolikodesetljeća.Mogao se je vidjetiokomrekordnih 18 mjeseca, dvaput duže odVelikog kometa 1811.Komet Hale-Bopp je otkriven1995.na vrlo velikoj udaljenosti odSunca,što je izazvalo velika očekivanja o njenom sjaju kada bude prišla blizu Sunca.
Komet Hyakutake
urediKomet Hyakutake(označen kao C/1996 B2) je komet otkriven 30. siječnja 1996. U ožujku iste godine je prošao vrlo blizu Zemlje, te je prozvanVelikim kometom 1996.Hyakutake je komet koji je prošao najbliže Zemlji u posljednjih 200 godina. Imao je vrlo velik sjaj i bio je viđen u svim područjima Zemlje.
Komet McNaught
urediKomet McNaught,poznat i kao C/2006 P1, je ne periodičan komet otkriven 7. kolovoza 2006. Komet je otkrio britanskoaustralski astronom Robert H. McNaught. Komet je bio najsjajniji u posljednjih 40 godina i bio je lako vidljiv golim okom za promatrače najužnoj polutkiu siječnju i veljači 2007. Komet je najveći sjaj dosegao 13. siječnja 2007. i tada je iznosila oko m = -6.0magnituda.Između 12. i 14. siječnja komet je bio vidljiv u sred dana nedaleko od Sunca. Duljina repa kometa dosegla je pritom 35°.Svemirska letjelicaUlysses napravila je neočekivani prolaz kroz rep kometa 3. veljače 2007. Ulysses je proletio kroz McNaughtov ionski rep oko 160 milijuna kilometara od jezgre kometa. Instrumenti na letjelici registrirali su "kompleksnu kemiju" u toj regiji. Instrumenti su detektirali i usporavanje Sunčevog vjetra s 700 km/s na 400 km/s.
Komet 17P/Holmes
urediKomet17P/Holmesje periodični komet, kojeg je6. studenog1892.otkrio britanskiastronom amaterEdwin Holmes.Sjaj kometa je krajem listopada 2007. naglo skočio samagnitude+18 do čak +2.8, što odgovara povećanju sjaja od oko 500 000 puta. Komet je bio vidljiv golim okom sve do početka prosinca, u početku kao mala okrugla svijetla mrlja uzviježđuPerzej,a kasnije kao tamna okrugla mrlja. Komet je bio vidljiv iz cijeleHrvatske.
Komet Čurjumov-Gerasimenko
urediKomet Čurjumov-Gerasimenko(označen kao 67P/Čurjumov-Gerasimenko ili ponekad nazvan Čuri ili 67P/C–G ili samo 67P) je komet s trenutnimophodnim vremenom6.45 godina, vrti se oko svoje osi za otprilike 12.4 sati i putuje brzinom 135 000km/h.Slijedeći put će proći krozperihel(najbliži položaj do Sunca) 13. kolovoza 2015. Komet su otkrili Klim Čurjumov i Svetlana Ivanova Gerasimenko 1969.Svemirska letjelica Rosetta,Europske svemirske agencije(ESA), tijekom jutra je lansirala sonduPhilaekoja se uspješno spustila na komet 67P/Čurjumov-Gerasimenko na dan 12. studenog 2014 i tako je postala prvasvemirska letjelicakoja je sletjela na jezgru kometa. Ona je lansirana 2. ožujka 2004. iz svemirskog centra uFrancuskoj Gvajanipomoćurakete Ariane 5G,a sastoji se od dvije glavne komponente: sondeRosettai landeraPhilae.[7]
Reference
uredi- ↑kometi,[1]"Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, enciklopedija.hr, 2014.
- ↑koma,[2]"Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, enciklopedija.hr, 2014.
- ↑Vladis Vujnović:"Astronomija", Školska knjiga, 1989.
- ↑Halleyjev komet,[3]"Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, enciklopedija.hr, 2014.
- ↑"JPL Small-Body Database Browser: 109P/Swift–Tuttle",[4],Jet Propulsion Laboratory, 1995.
- ↑Britt, Robert (11. kolovoza 2005.).„Top 10 Perseid Meteor Shower Facts”.Space.Pristupljeno 10. kolovoza 2009.
- ↑"JPL Small-Body Database Browser: 67P/Churyumov-Gerasimenko",[5],Jet Propulsion Laboratory, 2014.
Vanjske veze
uredi