Обычно траектории движения таких космических тел вокруг Солнца имеют определенные характеристики. Однако некоторые из них, как выяснилось, периодически отклоняются от стандартных маршрутов под действием гравитационного поля неких невидимых с Земли объектов крупных размеров.
«Мы считаем, что за Нептуном и Плутоном расположены другие неизвестные нам планеты, — утверждает профессор Карлос де ла Фуенте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе. — Пока невозможно точно назвать их количество, учитывая, что мы обладаем ограниченным объемом данных, но, похоже, их может быть даже больше двух».
Споры среди астрономов о количестве планет в Солнечной системе продолжаются не один десяток лет. В свое время именно по возмущениям движения окраинных планет астрономы вычислили, а затем и открыли Уран и Плутон. Вслед за тем в Солнечной системе были обнаружены и другие подобные Плутону космические тела, такие как Эрида, Макемаке и Хаумеа. Теперь ученые всерьез задумались о возможности существования новых планет, обращающихся вокруг Солнца.
Эти планеты могут находиться на самом краю Солнечной системы, в той области, которая носит название «пояс Койпера» и состоит из множества малых небесных тел, оставшихся после ее формирования. К такому выводу астрономы пришли на основании того, что тела в поясе Койпера опять-таки двигаются по странным траекториям. Возможно, их опять-таки притягивают какие-то невидимые нам крупные небесные тела.
Возможная конфигурация Солнечной системы с вновь открытыми планетами.
«Теория профессора Маркоса основывается на эффекте Козаи, — прояснил ситуацию завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Вибе. — Говоря проще, несколько астероидов летают не по привычному маршруту, а на каждом витке словно облетают какой-то невидимый предмет».
По словам ученого, попытки отыскать загадочное тело за Нептуном предпринимали не один раз многие астрономы при помощи различных телескопов. Однако мощности оптических инструментов пока недостаточно, чтобы увидеть эти небесные тела воочию. Но расчеты по гравитационным возмущениям показывают, что по размерам они должны превышать Землю. Установили исследователи и расстояние до этих тел: одно должно находиться в 200 астрономических единицах (а.е.) от Солнца, другое — в 250 а.е.
И. ЗВЕРЕВ
ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
«Живое — от неживого»?
Все на свете состоит из электронов и протонов, возьмите хоть камень, хоть слона. Каким же образом неживые молекулы неорганических веществ смогли превратиться в «живые» органические соединения?
Ученые выдвинули немало гипотез по этому поводу. А недавно нашли и довольно оригинальные способы их проверки.
Долгое время главной гипотезой о происхождении жизни на Земле считалась выдвинутая еще в 1922 году гипотеза Опарина-Холдейна. В ее основе лежит теория абиогенного синтеза (абиогенез — происхождение живого из неживого).
То есть, говоря проще, ученые, именами которых была названа данная гипотеза, полагали, что вначале на нашей планете были лишь водород, вода, углекислый газ, метан и аммиак. Солнечное излучение, молнии, радиация и вулканическая лава создали из этих веществ первые органические соединения, которые затем соединились в аминокислоты, полисахариды и нуклеотиды, из которых затем образовались первые белки.
Параллельно из тех же составляющих (конечно, тоже совершенно случайно!) были синтезированы и первые молекулы ДНК, которым затем суждено было стать хранительницами генетической информации. Потом молекулы белка и ДНК опять-таки случайно встретились и непостижимым образом «договорились» существовать и работать в едином организме, в котором белок защищал бы ДНК от стрессов, а ДНК хранила бы в себе информацию о строении этого белка. Так возникли простейшие безъядерные бактерии (молекулы ДНК, завернутые в белковую оболочку), а потом и первые организмы.
Главным сторонником гипотезы Опарина-Холдейна считается американский биохимик Стенли Миллер из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Именно ему первому в начале 50-х годов ХХ века удалось, пропуская в колбе через смесь метана, аммиака, водорода и паров воды мощные электрические разряды, получить отдельные молекулы аминокислот — «кирпичиков», из которых строятся белки. Более того, в экстремальных условиях — внутри мощных автоклавов, где создавались чрезвычайно высокие давления и температуры — исследователям удавалось несколько раз создавать из водорода, углекислоты, метана и аммиака пептиды — простейшие белки.