Википедия

Ретроградное движение

Ретроградное движение, обратное движение — движение в направлении, противоположном направлению прямого движения. Этот термин может относиться к направлению вращения одного тела вокруг другого по орбите или к вращению тела вокруг своей оси, а также к другим орбитальным параметрам, таким как прецессия и нутация. Для планетных систем ретроградное движение обычно означает движение, которое противоположно вращению главного тела, то есть объекту, который является центром системы. В случае Венеры её ретроградным движением считается период от бытности «вечерней звездой» (Геспер) к бытности «звездой утренней» (Фосфор) — меньшая часть (примерно 14-18 дней) каждого цикла из 584 дней (подробнее в статье Элонгация (астрономия)).

image
Ретроградная орбита: красный спутник вращается по часовой стрелке вокруг сине-чёрной планеты, которая, в свою очередь, вращается против часовой стрелки.

Формирование системы небесных тел

Когда формируются галактики и планетные системы, образующий их материал принимает форму диска. Большая часть вещества обращается вокруг общего центра в одном направлении. Это объясняется характером коллапса газового облака, при котором имеет место сохранение углового момента. В 2010 году были открыты несколько горячих юпитеров с обратным обращением, что поставило под вопрос нынешние теории формирования планетных систем.

Наклонение орбиты

Наклонение орбиты небесного тела прямо указывает, является ли орбита объекта прямой или ретроградной. Наклонение — это угол между плоскостью орбиты и другой системой отсчета, такой, например, как экваториальная плоскость первичного объекта. В Солнечной системе наклон планеты часто измеряется от плоскости эклиптики, которая является сечением небесной сферы плоскостью орбиты Земли вокруг Солнца. Наклонение лун отсчитывается от экватора планеты, вокруг которой они вращаются. Объекты с наклонением от 0° до 90° считаются вращающимися в прямом направлении. Объект с наклонением 90°, то есть точно перпендикулярно орбите, не является ни прямым, ни ретроградным. Объект с наклоном от 90° до 180° считается вращающимся по ретроградной орбите.

Наклон оси

Наклон оси небесных тел указывает, является ли вращение объекта прямым или ретроградным. Наклон оси — это угол между осью вращения небесного тела и линией, перпендикулярной к его орбитальной плоскости, проходящей через центр объекта. Небесное тело с углом наклона от −90° до 90° вращается в прямом направлении. Небесное тело с углом наклона ровно в 90° «лежит на боку» и вращается в направлении, которое не является ни прямым, ни ретроградным. Небесное тело с углом наклона от 90° до 270° имеет обратное вращение относительно направления орбитального вращения.

Земля и планеты

Все восемь планет в Солнечной системе обращаются по орбитам вокруг Солнца в том же направлении, в каком вращается Солнце, то есть против часовой стрелки, если смотреть со стороны Северного полюса Земли. Шесть планет также вращаются вокруг своей оси в этом же направлении. Исключения — то есть планеты с ретроградным вращением — это Венера и Уран. Наклон оси вращения Венеры составляет 177°, что означает, что она вращается почти точно в направлении, противоположном её вращению по орбите. Наклон оси вращения Урана составляет примерно 98° (97,86°), что также указывает на ретроградное вращение, однако при этом Уран практически «лежит на боку».

Спутники и кольца планет

image
Вымышленная планетная система, в которой оранжевый спутник вращается по ретроградной орбите

Если спутник образуется в гравитационном поле планеты во время её формирования, то по орбите он будет обращаться в том же направлении, в котором вращается планета. Если объект формируется в другом месте, а затем захватывается планетой, его орбита будет прямой или ретроградной в зависимости от того, с какой стороны произошёл первый подход к планете, то есть по направлению вращения в сторону спутника или в сторону от него. Спутники планеты, обращающиеся по ретроградным орбитам, называются нерегулярными. Спутники планеты, обращающиеся по прямым орбитам, называются регулярными.

В Солнечной системе многие спутники астероидных размеров обращаются по ретроградным орбитам, тогда как все большие спутники, кроме Тритона (самый большой из спутников Нептуна), имеют прямые орбиты. Предполагается, что частицы в так называемом сатурновском кольце Фебы обращаются по ретроградной орбите, так как происходят от нерегулярного спутника — Фебы.

Внутри сферы Хилла область устойчивости для ретроградных орбит на большом расстоянии от первичного тела больше области устойчивости для прямых орбит. Этот факт мог бы объяснить преобладание ретроградных спутников вокруг Юпитера, однако Сатурн имеет более однородное распределение ретроградных и прямых спутников, так что причины этого явления сложнее.

Астероиды, кометы и объекты пояса Койпера

Астероиды, как правило, имеют прямые орбиты. По состоянию на 1 мая 2009 года, астрономы определили лишь 20 астероидов с ретроградными орбитами (такие как (20461) Диоретса). Позже были открыты кентавры и объекты рассеянного диска , , , 2013 BL76, (=), . Ретроградные астероиды могут быть бывшими кометами.

Кометы из облака Оорта имеют намного большую вероятность быть ретроградными, чем астероиды. Комета Галлея вращается по ретроградной орбите вокруг Солнца.

Первый объект пояса Койпера, обнаруженный на ретроградной орбите — 2008 KV42 (не путать с Плутоном — эта карликовая планета имеет не ретроградную орбиту, а обратное вращение: наклон оси вращения Плутона составляет примерно 120°).

Самый большой наклон орбиты известен у объектов 2015 BZ509 (163,00459°), (156,05°), (152,44°), (144,04789°), (143,91°), (140,80°), (125,37°), 2005 VX3 (112,31°), (110,42°) и 2011 KT19 (110,1537°).

Наклон оси вращения астероида (21) Лютеция равен 96°.

Солнце

Движение Солнца вокруг центра масс Солнечной системы осложняется возмущениями от планет. Каждые несколько сотен лет это движение становится то прямым, то ретроградным.

Экзопланеты

Астрономы обнаружили несколько экзопланет с ретроградными орбитами. WASP-17b является первой экзопланетой, которая, как было обнаружено, вращается в направлении противоположном направлению вращения звезды. HAT-P-7b также имеет ретроградную орбиту. Ретроградное движение может быть результатом гравитационного взаимодействия с другими небесными телами (см. Эффект Козаи) или же быть последствием столкновения с другой планетой. Также возможно, что орбита планеты станет ретроградной за счет взаимодействия магнитного поля звезды и пылевого диска в начале формирования планетной системы.

Было обнаружено, что несколько горячих юпитеров имеют ретроградные орбиты, и это ставит новые вопросы перед теорией формирования планетных систем. Благодаря сочетанию новых наблюдений со старыми данными было установлено, что более половины всех горячих юпитеров имеют орбиты, которые имеют отклонения с осью вращения их родительских звёзд, а шесть экзопланет имеют ретроградные орбиты.

Звёзды

Звёзды с ретроградными орбитами более вероятно найти в галактическом гало, чем в галактическом диске. Внешнее гало Млечного Пути имеет много шаровых скоплений на ретроградных орбитах и с ретроградным или нулевым вращением. Гало состоит из двух отдельных компонентов. Звёзды во внутренней части гало в основном имеют прямые орбиты вращения вокруг галактики, в то время как звёзды во внешней части гало часто вращаются по ретроградным орбитам.

Близкая к Земле звезда Каптейна, как полагают, имеет высокоскоростную ретроградную орбиту вокруг центра Галактики вследствие поглощения её материнской карликовой галактики Млечным Путём.

Галактики

NGC 7331 является примером галактики, чей балдж вращается в направлении, противоположном вращению остальной части диска, вероятно, в результате выпадения материала из окружающего пространства.

Облако нейтрального водорода, называемое областью H, вращается в ретроградном направлении относительно вращения Млечного Пути, что, вероятно, является результатом столкновения с Млечным Путём.

В центре спиральной галактики существует, по крайней мере, одна сверхмассивная чёрная дыра. Чёрные дыры обычно вращаются в том же направлении, что галактический диск. Однако, существуют и ретроградные сверхмассивные чёрные дыры, вращающиеся в противоположном направлении. Ретроградная чёрная дыра извергает релятивистские струи (джеты), гораздо более мощные, чем джеты обычных чёрных дыр, которые могут не иметь джетов вовсе. Джеты ретроградных чёрных дыр более мощные, поскольку промежуток между ними и внутренним краем диска гораздо больше, чем такой же промежуток обычной чёрной дыры. Больший промежуток, как предполагается, обеспечивает более широкие возможности для наращивания магнитных полей, которые являются «топливом» джетов. (Это предположение известно как «гипотеза Рейнольдса», выдвинутое астрофизиком Крисом Рейнолдсом (Chris Reynolds) из Университета Мэриленда, Колледж-Парк).

См.также

  • Попятное движение планет

Примечания

  1. Grossman, Lisa. Planet found orbiting its star backwards for first time. NewScientist (13 августа 2009). Архивировано 1 июля 2012 года.
  2. Turning planetary theory upside down. Дата обращения: 8 октября 2010. Архивировано 16 июля 2011 года.
  3. newuniverse.co.uk. Дата обращения: 8 октября 2010. Архивировано из оригинала 22 сентября 2009 года.
  4. Encyclopedia of the solar system. Academic Press. 2007. {{cite encyclopedia}}: |title= пропущен или пуст (справка)
  5. Mason, John. Science: Neptune's new moon baffles the astronomers. NewScientist (22 января 1989). Архивировано 1 июля 2012 года.
  6. Chaos-assisted capture of irregular moons Архивная копия от 16 апреля 2007 на Wayback Machine, Sergey A. Astakhov, Andrew D. Burbanks, Stephen Wiggins & David Farrelly, NATURE |VOL 423 | 15 мая 2003
  7. List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects. Дата обращения: 5 октября 2014. Архивировано 26 февраля 2013 года.
  8. Hecht, Jeff. Nearby asteroid found orbiting Sun backwards. NewScientist (1 мая 2009). Архивировано 1 июля 2012 года.
  9. Halley's Comet. Дата обращения: 8 октября 2010. Архивировано 3 мая 2020 года.
  10. Hecht, Jeff. Distant object found orbiting Sun backwards. NewScientist (5 сентября 2008). Архивировано 9 августа 2012 года.
  11. David Darling encyclopedia. Дата обращения: 8 октября 2010. Архивировано 25 июля 2019 года.
  12. MPEC 2016-Q55: 2016 NM56. Дата обращения: 22 октября 2016. Архивировано 22 октября 2016 года.
  13. Batygin, Konstantin; Brown, Michael E. (2016). Generation of Highly Inclined Trans-Neptunian Objects by Planet Nine. The Astrophysical Journal Letters. 833: L3. arXiv:1610.04992. doi:10.3847/2041-8205/833/1/L3.
  14. Sierks H. et al. (2011). «Images of Asteroid 21 Lutetia: A Remnant Planetesimal from the Early Solar System» (PDF). Science. 334 (6055): 487—490.
  15. Javaraiah, J. Sun's retrograde motion and violation of even-odd cycle rule in sunspot activity (англ.) // Royal Astronomical Society, Monthly Notices : journal. — Royal Astronomical Society, 2005. — 12 July (vol. 362, no. 2005). — P. 1311—1318. Архивировано 19 сентября 2020 года.
  16. Tilting stars may explain backwards planets Архивная копия от 23 апреля 2015 на Wayback Machine, New Scientist, 01 IX 2010, Magazine issue 2776.
  17. Kravtsov, V. V. Globular clusters and dwarf spheroidal galaxies of the outer galactic halo: On the putative scenario of their formation (англ.) // Astronomical and Astrophysical Transactions : journal. — 2001. — 1 June (vol. 20:1, no. 2001). — P. 89—92. — doi:10.1080/10556790108208191. Архивировано 19 февраля 2009 года.
  18. Kravtsov, Valery V. Second parameter globulars and dwarf spheroidals around the Local Group massive galaxies: What can they evidence? (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — EDP Sciences, 2002. — 28 August (vol. 396, no. 2002). — P. 117—123. — doi:10.1051/0004-6361:20021404. Архивировано 7 марта 2016 года.
  19. Carollo, Daniela; Timothy C. Beers, Young Sun Lee, Masashi Chiba, John E. Norris, Ronald Wilhelm, Thirupathi Sivarani, Brian Marsteller, Jeffrey A. Munn, Coryn A. L. Bailer-Jones, Paola Re Fiorentin, Donald G. York. Two stellar components in the halo of the Milky Way (англ.) // Nature : journal. — 2007. — 13 December (vol. 450). — doi:10.1038/nature06460. Архивировано 26 февраля 2012 года.
  20. Backward star ain’t from round here — 04 November 2009 — New Scientist. Дата обращения: 26 октября 2017. Архивировано 25 мая 2015 года.
  21. Prada, F.; C. Gutierrez; R. F. Peletier; C. D. McKeith (1996-03-14). A Counter-rotating Bulge in the Sb Galaxy NGC 7331. arXiv.org. arXiv:astro-ph/9602142.
  22. Cain, Fraser. Galaxy Orbiting Milky Way in the Wrong Direction. Universe Today (22 мая 2003). Архивировано 9 августа 2012 года.
  23. Lockman, Felix J. High-velocity cloud Complex H: a satellite of the Milky Way in a retrograde orbit? (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — The American Astronomical Society, 2003. — 2 June (vol. 591, no. 1 июля 2003). — P. L33—L36.
  24. and M. Milosavljevic (2005). «Massive Black Hole Binary Evolution.» Архивная копия от 30 марта 2012 на Wayback Machine
  25. Some black holes make stronger jets of gas. UPI.com (1 июня 2010). Архивировано 9 августа 2012 года.
  26. Atkinson, Nancy. What's more powerful than a supermassive black hole? A supermassive black hole that spins backwards. The Christian Science Monitor (1 июня 2010). Архивировано 9 августа 2012 года.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Ретроградное движение, Что такое Ретроградное движение? Что означает Ретроградное движение?

Eta statya ob obratnom dvizhenii nebesnyh tel otnositelno centralnogo obekta O vidimom obratnom dvizhenii po nebesnoj sfere popyatnom dvizhenii sm Dvizhenie Solnca i planet po nebesnoj sfere Retrogradnoe dvizhenie obratnoe dvizhenie dvizhenie v napravlenii protivopolozhnom napravleniyu pryamogo dvizheniya Etot termin mozhet otnositsya k napravleniyu vrasheniya odnogo tela vokrug drugogo po orbite ili k vrasheniyu tela vokrug svoej osi a takzhe k drugim orbitalnym parametram takim kak precessiya i nutaciya Dlya planetnyh sistem retrogradnoe dvizhenie obychno oznachaet dvizhenie kotoroe protivopolozhno vrasheniyu glavnogo tela to est obektu kotoryj yavlyaetsya centrom sistemy V sluchae Venery eyo retrogradnym dvizheniem schitaetsya period ot bytnosti vechernej zvezdoj Gesper k bytnosti zvezdoj utrennej Fosfor menshaya chast primerno 14 18 dnej kazhdogo cikla iz 584 dnej podrobnee v state Elongaciya astronomiya Retrogradnaya orbita krasnyj sputnik vrashaetsya po chasovoj strelke vokrug sine chyornoj planety kotoraya v svoyu ochered vrashaetsya protiv chasovoj strelki Formirovanie sistemy nebesnyh telKogda formiruyutsya galaktiki i planetnye sistemy obrazuyushij ih material prinimaet formu diska Bolshaya chast veshestva obrashaetsya vokrug obshego centra v odnom napravlenii Eto obyasnyaetsya harakterom kollapsa gazovogo oblaka pri kotorom imeet mesto sohranenie uglovogo momenta V 2010 godu byli otkryty neskolko goryachih yupiterov s obratnym obrasheniem chto postavilo pod vopros nyneshnie teorii formirovaniya planetnyh sistem Naklonenie orbityNaklonenie orbity nebesnogo tela pryamo ukazyvaet yavlyaetsya li orbita obekta pryamoj ili retrogradnoj Naklonenie eto ugol mezhdu ploskostyu orbity i drugoj sistemoj otscheta takoj naprimer kak ekvatorialnaya ploskost pervichnogo obekta V Solnechnoj sisteme naklon planety chasto izmeryaetsya ot ploskosti ekliptiki kotoraya yavlyaetsya secheniem nebesnoj sfery ploskostyu orbity Zemli vokrug Solnca Naklonenie lun otschityvaetsya ot ekvatora planety vokrug kotoroj oni vrashayutsya Obekty s nakloneniem ot 0 do 90 schitayutsya vrashayushimisya v pryamom napravlenii Obekt s nakloneniem 90 to est tochno perpendikulyarno orbite ne yavlyaetsya ni pryamym ni retrogradnym Obekt s naklonom ot 90 do 180 schitaetsya vrashayushimsya po retrogradnoj orbite Naklon osiNaklon osi nebesnyh tel ukazyvaet yavlyaetsya li vrashenie obekta pryamym ili retrogradnym Naklon osi eto ugol mezhdu osyu vrasheniya nebesnogo tela i liniej perpendikulyarnoj k ego orbitalnoj ploskosti prohodyashej cherez centr obekta Nebesnoe telo s uglom naklona ot 90 do 90 vrashaetsya v pryamom napravlenii Nebesnoe telo s uglom naklona rovno v 90 lezhit na boku i vrashaetsya v napravlenii kotoroe ne yavlyaetsya ni pryamym ni retrogradnym Nebesnoe telo s uglom naklona ot 90 do 270 imeet obratnoe vrashenie otnositelno napravleniya orbitalnogo vrasheniya Zemlya i planetyVse vosem planet v Solnechnoj sisteme obrashayutsya po orbitam vokrug Solnca v tom zhe napravlenii v kakom vrashaetsya Solnce to est protiv chasovoj strelki esli smotret so storony Severnogo polyusa Zemli Shest planet takzhe vrashayutsya vokrug svoej osi v etom zhe napravlenii Isklyucheniya to est planety s retrogradnym vrasheniem eto Venera i Uran Naklon osi vrasheniya Venery sostavlyaet 177 chto oznachaet chto ona vrashaetsya pochti tochno v napravlenii protivopolozhnom eyo vrasheniyu po orbite Naklon osi vrasheniya Urana sostavlyaet primerno 98 97 86 chto takzhe ukazyvaet na retrogradnoe vrashenie odnako pri etom Uran prakticheski lezhit na boku Sputniki i kolca planetVymyshlennaya planetnaya sistema v kotoroj oranzhevyj sputnik vrashaetsya po retrogradnoj orbite Esli sputnik obrazuetsya v gravitacionnom pole planety vo vremya eyo formirovaniya to po orbite on budet obrashatsya v tom zhe napravlenii v kotorom vrashaetsya planeta Esli obekt formiruetsya v drugom meste a zatem zahvatyvaetsya planetoj ego orbita budet pryamoj ili retrogradnoj v zavisimosti ot togo s kakoj storony proizoshyol pervyj podhod k planete to est po napravleniyu vrasheniya v storonu sputnika ili v storonu ot nego Sputniki planety obrashayushiesya po retrogradnym orbitam nazyvayutsya neregulyarnymi Sputniki planety obrashayushiesya po pryamym orbitam nazyvayutsya regulyarnymi V Solnechnoj sisteme mnogie sputniki asteroidnyh razmerov obrashayutsya po retrogradnym orbitam togda kak vse bolshie sputniki krome Tritona samyj bolshoj iz sputnikov Neptuna imeyut pryamye orbity Predpolagaetsya chto chasticy v tak nazyvaemom saturnovskom kolce Feby obrashayutsya po retrogradnoj orbite tak kak proishodyat ot neregulyarnogo sputnika Feby Vnutri sfery Hilla oblast ustojchivosti dlya retrogradnyh orbit na bolshom rasstoyanii ot pervichnogo tela bolshe oblasti ustojchivosti dlya pryamyh orbit Etot fakt mog by obyasnit preobladanie retrogradnyh sputnikov vokrug Yupitera odnako Saturn imeet bolee odnorodnoe raspredelenie retrogradnyh i pryamyh sputnikov tak chto prichiny etogo yavleniya slozhnee Asteroidy komety i obekty poyasa KojperaAsteroidy kak pravilo imeyut pryamye orbity Po sostoyaniyu na 1 maya 2009 goda astronomy opredelili lish 20 asteroidov s retrogradnymi orbitami takie kak 20461 Dioretsa Pozzhe byli otkryty kentavry i obekty rasseyannogo diska 2013 BL76 Retrogradnye asteroidy mogut byt byvshimi kometami Komety iz oblaka Oorta imeyut namnogo bolshuyu veroyatnost byt retrogradnymi chem asteroidy Kometa Galleya vrashaetsya po retrogradnoj orbite vokrug Solnca Pervyj obekt poyasa Kojpera obnaruzhennyj na retrogradnoj orbite 2008 KV42 ne putat s Plutonom eta karlikovaya planeta imeet ne retrogradnuyu orbitu a obratnoe vrashenie naklon osi vrasheniya Plutona sostavlyaet primerno 120 Samyj bolshoj naklon orbity izvesten u obektov 2015 BZ509 163 00459 156 05 152 44 144 04789 143 91 140 80 125 37 2005 VX3 112 31 110 42 i 2011 KT19 110 1537 Naklon osi vrasheniya asteroida 21 Lyuteciya raven 96 SolnceDvizhenie Solnca vokrug centra mass Solnechnoj sistemy oslozhnyaetsya vozmusheniyami ot planet Kazhdye neskolko soten let eto dvizhenie stanovitsya to pryamym to retrogradnym EkzoplanetyAstronomy obnaruzhili neskolko ekzoplanet s retrogradnymi orbitami WASP 17b yavlyaetsya pervoj ekzoplanetoj kotoraya kak bylo obnaruzheno vrashaetsya v napravlenii protivopolozhnom napravleniyu vrasheniya zvezdy HAT P 7b takzhe imeet retrogradnuyu orbitu Retrogradnoe dvizhenie mozhet byt rezultatom gravitacionnogo vzaimodejstviya s drugimi nebesnymi telami sm Effekt Kozai ili zhe byt posledstviem stolknoveniya s drugoj planetoj Takzhe vozmozhno chto orbita planety stanet retrogradnoj za schet vzaimodejstviya magnitnogo polya zvezdy i pylevogo diska v nachale formirovaniya planetnoj sistemy Bylo obnaruzheno chto neskolko goryachih yupiterov imeyut retrogradnye orbity i eto stavit novye voprosy pered teoriej formirovaniya planetnyh sistem Blagodarya sochetaniyu novyh nablyudenij so starymi dannymi bylo ustanovleno chto bolee poloviny vseh goryachih yupiterov imeyut orbity kotorye imeyut otkloneniya s osyu vrasheniya ih roditelskih zvyozd a shest ekzoplanet imeyut retrogradnye orbity ZvyozdyZvyozdy s retrogradnymi orbitami bolee veroyatno najti v galakticheskom galo chem v galakticheskom diske Vneshnee galo Mlechnogo Puti imeet mnogo sharovyh skoplenij na retrogradnyh orbitah i s retrogradnym ili nulevym vrasheniem Galo sostoit iz dvuh otdelnyh komponentov Zvyozdy vo vnutrennej chasti galo v osnovnom imeyut pryamye orbity vrasheniya vokrug galaktiki v to vremya kak zvyozdy vo vneshnej chasti galo chasto vrashayutsya po retrogradnym orbitam Blizkaya k Zemle zvezda Kaptejna kak polagayut imeet vysokoskorostnuyu retrogradnuyu orbitu vokrug centra Galaktiki vsledstvie poglosheniya eyo materinskoj karlikovoj galaktiki Mlechnym Putyom GalaktikiNGC 7331 yavlyaetsya primerom galaktiki chej baldzh vrashaetsya v napravlenii protivopolozhnom vrasheniyu ostalnoj chasti diska veroyatno v rezultate vypadeniya materiala iz okruzhayushego prostranstva Oblako nejtralnogo vodoroda nazyvaemoe oblastyu H vrashaetsya v retrogradnom napravlenii otnositelno vrasheniya Mlechnogo Puti chto veroyatno yavlyaetsya rezultatom stolknoveniya s Mlechnym Putyom V centre spiralnoj galaktiki sushestvuet po krajnej mere odna sverhmassivnaya chyornaya dyra Chyornye dyry obychno vrashayutsya v tom zhe napravlenii chto galakticheskij disk Odnako sushestvuyut i retrogradnye sverhmassivnye chyornye dyry vrashayushiesya v protivopolozhnom napravlenii Retrogradnaya chyornaya dyra izvergaet relyativistskie strui dzhety gorazdo bolee moshnye chem dzhety obychnyh chyornyh dyr kotorye mogut ne imet dzhetov vovse Dzhety retrogradnyh chyornyh dyr bolee moshnye poskolku promezhutok mezhdu nimi i vnutrennim kraem diska gorazdo bolshe chem takoj zhe promezhutok obychnoj chyornoj dyry Bolshij promezhutok kak predpolagaetsya obespechivaet bolee shirokie vozmozhnosti dlya narashivaniya magnitnyh polej kotorye yavlyayutsya toplivom dzhetov Eto predpolozhenie izvestno kak gipoteza Rejnoldsa vydvinutoe astrofizikom Krisom Rejnoldsom Chris Reynolds iz Universiteta Merilenda Kolledzh Park Sm takzhePopyatnoe dvizhenie planetPrimechaniyaGrossman Lisa Planet found orbiting its star backwards for first time neopr NewScientist 13 avgusta 2009 Arhivirovano 1 iyulya 2012 goda Turning planetary theory upside down neopr Data obrasheniya 8 oktyabrya 2010 Arhivirovano 16 iyulya 2011 goda newuniverse co uk neopr Data obrasheniya 8 oktyabrya 2010 Arhivirovano iz originala 22 sentyabrya 2009 goda Encyclopedia of the solar system Academic Press 2007 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite encyclopedia title Shablon Cite encyclopedia cite encyclopedia a title propushen ili pust spravka Mason John Science Neptune s new moon baffles the astronomers neopr NewScientist 22 yanvarya 1989 Arhivirovano 1 iyulya 2012 goda Chaos assisted capture of irregular moons Arhivnaya kopiya ot 16 aprelya 2007 na Wayback Machine Sergey A Astakhov Andrew D Burbanks Stephen Wiggins amp David Farrelly NATURE VOL 423 15 maya 2003 List Of Centaurs and Scattered Disk Objects neopr Data obrasheniya 5 oktyabrya 2014 Arhivirovano 26 fevralya 2013 goda Hecht Jeff Nearby asteroid found orbiting Sun backwards neopr NewScientist 1 maya 2009 Arhivirovano 1 iyulya 2012 goda Halley s Comet neopr Data obrasheniya 8 oktyabrya 2010 Arhivirovano 3 maya 2020 goda Hecht Jeff Distant object found orbiting Sun backwards neopr NewScientist 5 sentyabrya 2008 Arhivirovano 9 avgusta 2012 goda David Darling encyclopedia neopr Data obrasheniya 8 oktyabrya 2010 Arhivirovano 25 iyulya 2019 goda MPEC 2016 Q55 2016 NM56 neopr Data obrasheniya 22 oktyabrya 2016 Arhivirovano 22 oktyabrya 2016 goda Batygin Konstantin Brown Michael E 2016 Generation of Highly Inclined Trans Neptunian Objects by Planet Nine The Astrophysical Journal Letters 833 L3 arXiv 1610 04992 doi 10 3847 2041 8205 833 1 L3 Sierks H et al 2011 Images of Asteroid 21 Lutetia A Remnant Planetesimal from the Early Solar System PDF Science 334 6055 487 490 Javaraiah J Sun s retrograde motion and violation of even odd cycle rule in sunspot activity angl Royal Astronomical Society Monthly Notices journal Royal Astronomical Society 2005 12 July vol 362 no 2005 P 1311 1318 Arhivirovano 19 sentyabrya 2020 goda Tilting stars may explain backwards planets Arhivnaya kopiya ot 23 aprelya 2015 na Wayback Machine New Scientist 01 IX 2010 Magazine issue 2776 Kravtsov V V Globular clusters and dwarf spheroidal galaxies of the outer galactic halo On the putative scenario of their formation angl Astronomical and Astrophysical Transactions journal 2001 1 June vol 20 1 no 2001 P 89 92 doi 10 1080 10556790108208191 Arhivirovano 19 fevralya 2009 goda Kravtsov Valery V Second parameter globulars and dwarf spheroidals around the Local Group massive galaxies What can they evidence angl Astronomy and Astrophysics journal EDP Sciences 2002 28 August vol 396 no 2002 P 117 123 doi 10 1051 0004 6361 20021404 Arhivirovano 7 marta 2016 goda Carollo Daniela Timothy C Beers Young Sun Lee Masashi Chiba John E Norris Ronald Wilhelm Thirupathi Sivarani Brian Marsteller Jeffrey A Munn Coryn A L Bailer Jones Paola Re Fiorentin Donald G York Two stellar components in the halo of the Milky Way angl Nature journal 2007 13 December vol 450 doi 10 1038 nature06460 Arhivirovano 26 fevralya 2012 goda Backward star ain t from round here 04 November 2009 New Scientist neopr Data obrasheniya 26 oktyabrya 2017 Arhivirovano 25 maya 2015 goda Prada F C Gutierrez R F Peletier C D McKeith 1996 03 14 A Counter rotating Bulge in the Sb Galaxy NGC 7331 arXiv org arXiv astro ph 9602142 Cain Fraser Galaxy Orbiting Milky Way in the Wrong Direction neopr Universe Today 22 maya 2003 Arhivirovano 9 avgusta 2012 goda Lockman Felix J High velocity cloud Complex H a satellite of the Milky Way in a retrograde orbit angl The Astrophysical Journal journal The American Astronomical Society 2003 2 June vol 591 no 1 iyulya 2003 P L33 L36 and M Milosavljevic 2005 Massive Black Hole Binary Evolution Arhivnaya kopiya ot 30 marta 2012 na Wayback Machine Some black holes make stronger jets of gas neopr UPI com 1 iyunya 2010 Arhivirovano 9 avgusta 2012 goda Atkinson Nancy What s more powerful than a supermassive black hole A supermassive black hole that spins backwards neopr The Christian Science Monitor 1 iyunya 2010 Arhivirovano 9 avgusta 2012 goda

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто