地球上的標度1表示1天文單位(AU),即從地球到太陽的距離。以土星為例,10 AU =地球與太陽之間的距離的10倍
奧爾特雲,也稱為“Öpik-奧爾特雲”,是跨海王星天體的假設球形雲。 無法直接觀察到它。 它位於我們太陽系的極限。 它的大小為1光年,是離我們最近的恆星到太陽系半人馬座Proxima Centauri距離的四分之一。 為了了解其相對於太陽的大小,我們將詳細介紹一些數據。
相對於太陽,順序為水星、金星、地球和火星。一束陽光需要8分19秒才能到達地球表面。更遠的地方,在火星和木星之間,我們發現了小行星帶。這條帶之後是四顆氣態巨行星,分別是木星、土星、天王星和海王星。海王星與太陽的距離約為地球與太陽距離的4倍。陽光大約需要 30 小時 4 分鐘才能到達。如果我們考慮到距離太陽最遠的行星, 奧爾特雲的範圍將是太陽到海王星距離的 2.060 倍。這突顯了奧爾特雲的重要性及其對太陽系的影響。
它的存在是從哪裡推斷出來的?

1932年,天文學家ErnsÖpik 他推測,長時間運行的彗星起源於太陽系範圍之外的大雲中。 1950年,天文學家Jan Oort, 他獨立地提出了這個理論,結果卻導致了悖論。揚·奧爾特聲稱,由於支配隕石的天文現象,隕石不可能在目前的軌道上形成,因此他聲稱它們的軌道和所有隕石都必須儲存在一大片雲狀物中。這片巨大的雲團以這兩位偉大的天文學家的名字命名。
奧爾特研究了兩種類型的彗星。 軌道小於 10AU 的行星和長週期軌道(幾乎各向同性)的行星,軌道大於 1.000AU,甚至達到 20.000AU。此外,他還看到他們都是從四面八方湧來的。這使他推斷,如果它們來自四面八方,那麼假設的雲應該是球形的。為了更好地理解它們是如何形成的,你可以查閱有關 太陽系的彗星.
Oort Cloud存在什麼並且包含什麼?
根據假設 奧爾特雲的起源在於我們太陽系的形成,以及發生的大型碰撞和拋出的物質。組成它的物體在最初形成時距離太陽非常近。然而,巨行星的引力作用也扭曲了它們的軌道,將它們送到了所在位置的遙遠地點。
彗星軌道,由NASA模擬
在Oort雲中,我們可以區分兩個部分:
- 內部/室內奧爾特雲: 它在重力上與太陽有關,也稱為丘陵雲,形狀像圓盤。 它的大小介於2.000和20.000 AU之間。
- 奧爾特雲層外部: 球形,與其他恆星和銀河潮汐更為相關,後者改變了行星的軌道,使其更圓。 介於20.000和50.000 AU之間。 應該補充一點,它確實是太陽的引力極限。
整個奧爾特雲包含了我們太陽系內的所有行星、矮行星、隕石、彗星,甚至數兆個直徑大於1,3公里的天體。儘管天體數量相當多,但它們之間的距離估計有數千萬公里。 其總質量未知但是,以哈雷彗星為原型, 據估計約為3×10 ^ 25kg,即約為地球的5倍。 有關這顆著名彗星的更多信息,您可以查看 哈雷彗星 及其重要性。

奧爾特雲和地球上的潮汐效應
就像月球在海洋上施加力,使潮漲一樣,我們推論出 在銀河系中會發生這種現象。一個物體與另一個物體之間的距離會減少相互影響的引力。為了理解所描述的現象,我們可以觀察月球和太陽的引力對地球施加的力量。根據月球相對於太陽和地球的位置,潮汐的強度會有所不同。與太陽的對齊對我們的星球產生瞭如此強大的引力影響,這解釋了為什麼潮水會上漲如此之多。

以奧爾特雲為例,它代表了我們星球的海洋。 和 銀河係將代表月球。 這就是潮汐效應。正如圖形所描述的那樣,它產生的是朝向我們星系中心的變形。考慮到太陽的引力隨著我們遠離太陽而變弱,這點小力也足以擾亂一些天體的運動,使它們被送回太陽。有關潮汐對天體影響的更多信息,您可以查閱 潮汐效應.
地球上物種的滅絕循環
科學家能夠驗證的是 大約每 26 萬年,有一個重複的模式。這是這些時期相當數量物種的滅絕。儘管無法確定地說明這種現象的原因。 銀河係對奧爾特雲的潮汐影響 這可能是要考慮的假設。
如果我們考慮到太陽圍繞銀河系旋轉,並且其軌道傾向於以一定的規律穿過“銀河系平面”,那麼就可以描述這些滅絕週期。據計算,每隔20萬至25萬年,太陽就會穿過銀河系平面。當這種情況發生時,銀河平面施加的引力足以擾亂整個奧爾特雲。考慮到會震動、擾亂雲端內的成員身體。其中許多會被推回太陽,這可能會對我們的星球造成毀滅性的影響,類似於 泛精子症.

替代理論
其他天文學家認為太陽已經足夠靠近這個銀河系平面了。 他們帶來的考慮是 干擾可能來自銀河系的旋臂。 的確,有許多分子云,而且 他們到處都是藍色巨人。 它們是非常大的恆星,而且壽命也很短,因為它們會迅速消耗其核燃料。 每幾百萬年 一些藍色巨人爆炸,造成超新星。 那將解釋影響奧爾特雲的強烈震動。
儘管如此,我們可能無法用肉眼感知它。 但是我們的星球仍然是無限的沙粒。 從月球到我們的銀河系,它們都受到了星球起源,生命和生存的影響。 目前,發生了許多事情,超出了我們所能看到的範圍。