|
Новые модели показывают, что Земля - не случайность
|
|
|
|
За последние три десятилетия компьютерные модели формирования планетных систем прошли путь от довольно грубых представлений до сложных симуляций с использованием тысяч различных начальных точек. В докладе, представленном на конференции Origins 2026 в Париже, подробно описываются инновационные симуляции того, как могла сформироваться наша Солнечная система, без каких-либо предположений об архитектуре планет, с которой мы так хорошо знакомы.
|
|
|
|
В своей работе Надер Хагигипур, планетолог из Гавайского университета в Маноа, утверждает, что его модели, в отличие от предыдущих, включают множество совершенно случайных начальных точек и, в свою очередь, позволяют физике определять конечную эволюцию моделей. В результате эти новые модели гораздо более полны и позволяют физике диктовать их результаты.
|
|
|
|
«После примерно 30 лет изучения формирования планет земной группы одним конкретным способом мы достигли точки, когда поняли, что моделирование, которое мы проводили в прошлом, имеет много ограничений и не может быть улучшено», — сказал Хагигипур.
|
|
|
|
«Наиболее подходящей средой для формирования обитаемых планет является протопланетный диск с неравномерным распределением твердого вещества», — пишет Хагигипур в своей статье на конференции «Происхождение».
|
|
|
|
«Мы провели более 1000 симуляций поздней стадии формирования планет земной группы для различных распределений планетезималов и зародышей планет», — пишет он.
|
|
|
|
|
|
|
Как отмечает Хагигипур, никто не знает точной отправной точки нашей Солнечной системы или того, как случайные объекты разных размеров были распределены в первоначальном протопланетном диске.
|
|
|
|
«Поэтому нам пришлось вернуться к началу и начать с нуля, позволив физике формирования планет взять верх и продвинуть нас вперед», — говорит Хагигипур. «То есть, не учитывая то, что мы уже знаем о нашей Солнечной системе».
|
|
|
|
Хагигипур и его коллеги обнаружили, что образование Земли на расстоянии одной астрономической единицы от Земли до Солнца является естественным результатом эволюции нашей Солнечной системы.
|
|
|
|
«Мы обнаружили, что Венера появляется примерно в 28% случаев и сохраняет свою орбиту, иногда в обитаемой зоне звёзд, иногда немного за её пределами», — говорит Хагигипур. «Марс несколько раз появляется в виде небольшого объекта вблизи текущей орбиты Марса».
|
|
|
|
Затем модели Хагигипура и его коллег имитировали взаимодействие этих гипотетических планетных тел друг с другом. Ранее такие симуляции иногда занимали от шести до восьми месяцев; теперь их можно выполнить за шесть-восемь недель на современных ноутбуках.
|
|
|
|
Мелкие детали могут иметь огромное значение.
|
|
|
|
Даже небольшое изменение начальных условий может оказать большое влияние на конечный результат данной Солнечной системы, говорит Хагигипур.
|
|
Вечная загадка?
|
|
|
|
«После зарождения жизни (мы не знаем, как это произошло, и никогда не узнаем), жизнь разветвилась и разделилась, чтобы найти способ оставаться в гармонии с эволюцией Земли», — говорит Хагигипур.
|
|
А что насчет экзопланет?
|
|
|
|
Учитывая распространенность планет размером с Землю (включая небольшие суперземли) в обитаемых зонах звезд солнечного типа, было бы вполне логично предположить, что земная жизнь распространена, говорит Хагигипур.
|
|
|
|
Но можем ли мы обнаружить жизнь на планетах в других солнечных системах?
|
|
|
|
«Обнаружение жизни на других планетах — очень сложная задача; наши технологии пока не достигли этого уровня», — говорит Хагигипур. «Но этот тип исследований позволит нам понять характеристики планеты, подобной Земле, и физические процессы, которые привели к ее формированию и тому, как она стала обитаемой».
|
|
Итог?
|
|
|
|
«Нет оснований полагать, что наша Земля — это случайность», — говорит Хагигипур.
|
|
|
|
Источник
|