អាស្រ័យលើរបៀបដែលវាត្រូវបានកំណត់ ព្រំដែននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអាចជាខ្សែក្រវាត់ Kuiper, heliopause ឬ Oort Cloud ។
ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមាន 8 ភព។ រូបថត៖ NASA/JPL
ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានទំហំធំ មានភពចំនួនប្រាំបី ភពតឿចំនួនប្រាំ ព្រះច័ន្ទរាប់រយ និងអាចម៍ផ្កាយ និងផ្កាយដុះកន្ទុយរាប់លាន។ ពួកគេទាំងអស់គោចរជុំវិញព្រះអាទិត្យ ហើយក្នុងករណីជាច្រើនគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងល្បឿនរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។ ដូច្នេះតើប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបញ្ចប់នៅឯណា? ចម្លើយគឺអាស្រ័យលើរបៀបដែលអ្នកកំណត់ប្រព័ន្ធភព។
យោងតាមអង្គការ NASA ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានព្រំដែនសក្តានុពលចំនួនបី៖ ខ្សែក្រវាត់ Kuiper (ខ្សែក្រវាត់នៃសាកសពថ្មដែលហួសពីគន្លងរបស់ភពណិបទូន), heliosheath (គែមនៃដែនម៉ាញេទិចរបស់ព្រះអាទិត្យ) និង Oort Cloud (តំបន់ដែលមានផ្កាយដុះកន្ទុយឆ្ងាយដែលស្ទើរតែមើលមិនឃើញពីផែនដី)។
ខ្សែក្រវ៉ាត់ Kuiper
ខ្សែក្រវ៉ាត់ Kuiper លាតសន្ធឹងពី 30 ទៅ 50 ឯកតាតារាសាស្ត្រ (AU) ពីព្រះអាទិត្យ (1 AU គឺជាចម្ងាយរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យ) ។ តំបន់នេះពោរពេញទៅដោយអាចម៍ផ្កាយ និងភពមនុស្សតឿ ដូចជាភពភ្លុយតូ ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យខាងក្នុងដោយការប្រយុទ្ធទំនាញជាមួយភពនានា។
តារាវិទូខ្លះប្រកែកថា ខ្សែក្រវាត់ Kuiper គួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគែមនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ព្រោះវាតំណាងឱ្យអ្វីដែលជាគែមនៃថាស protoplanetary របស់ព្រះអាទិត្យ។ ថាស protoplanetary គឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់នៃឧស្ម័ន និងធូលី ដែលក្រោយមកបានវិវត្តទៅជាភព ព្រះច័ន្ទ និងអាចម៍ផ្កាយ។
លោក Dan Reisenfeld អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Los Alamos ក្នុងរដ្ឋ New Mexico សហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយថា "ប្រសិនបើយើងកំណត់យ៉ាងចង្អៀតប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យថាគ្រាន់តែជាព្រះអាទិត្យ និងភពនានា នោះគែមនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ Kuiper អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគែមនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ" ។
ខ្សែក្រវាត់ Kuiper គឺពោរពេញទៅដោយអាចម៍ផ្កាយជុំវិញប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ រូបថត៖ BBC
ប៉ុន្តែតារាវិទូខ្លះចាត់ទុកនិយមន័យនេះសាមញ្ញពេក។ លោក Mike Brown នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកាលីហ្វ័រញ៉ា (Caltech) ពន្យល់ថា "វាមិនមែនជាការពិតទេ។ អ្វីៗបានផ្លាស់ប្តូរច្រើន - ភាគច្រើននៅខាងក្រៅ - ចាប់តាំងពីភពនានាបានបង្កើតឡើង" ។
ដូច្នោះហើយខ្សែក្រវាត់ Kuiper មិនផ្ទុកអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទេ។ នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ការរកឃើញវត្ថុថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងក្រៅខ្សែក្រវ៉ាត់ Kuiper បានស្នើថាអាចមាន "ខ្សែក្រវ៉ាត់ Kuiper Belt ទីពីរ" បន្ថែមទៀត។ អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះជឿថា ភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីគែមខាងក្រៅនៃតំបន់នេះ ធ្វើឱ្យវាមិនអាចក្លាយជាព្រំដែនដែលអាចទុកចិត្តបាននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។
ជប៉ុនពេញ
heliopause គឺជាគែមខាងក្រៅនៃ heliosphere - តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយដែនម៉ាញេទិករបស់ព្រះអាទិត្យ។ នៅពេល heliopause ខ្យល់ព្រះអាទិត្យ ឬស្ទ្រីមនៃភាគល្អិតដែលបញ្ចេញដោយព្រះអាទិត្យ ក្លាយជាខ្សោយពេកដើម្បីទប់ទល់នឹងវិទ្យុសកម្មដែលចូលមកពីផ្កាយផ្សេងទៀត និងធាតុលោហធាតុនៅក្នុង Milky Way ។
Reisenfeld បាននិយាយថា "ដោយសារតែប្លាស្មានៅខាងក្នុង heliosheath មានប្រភពចេញពីព្រះអាទិត្យ ហើយប្លាស្មានៅខាងក្រៅ heliosheath មានប្រភពមកពីតំបន់ interstellar មនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុក heliosheath ជាព្រំដែននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ"។ លំហនៅខាងក្រៅ heliosheath ត្រូវបានគេហៅផងដែរថា "ចន្លោះរវាងផ្កាយ" (ចន្លោះរវាងផ្កាយ)។
យានអវកាសពីរបានឆ្លងផុត Heliopause៖ យាន Voyager 1 ក្នុងឆ្នាំ 2012 និង Voyager 2 ក្នុងឆ្នាំ 2018។ នៅពេលដែលពួកគេបានហោះហួសពី heliopause យាន Voyagers បានរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទ និងកម្រិតនៃម៉ាញេទិច និងវិទ្យុសកម្មដែលចូលមករកពួកគេ។ Brown បាននិយាយថា នេះបង្ហាញថាពួកគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រភេទខ្លះ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ heliosphere មិនមានរាងស្វ៊ែរទេ ប៉ុន្តែជាម៉ាស់ពន្លូត។ ដូច្នេះ ការប្រើ heliopause ដើម្បីកំណត់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ ដែលផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនលើប្រព័ន្ធភព។
ការក្លែងធ្វើយាន Voyager 1 និង Voyager 2 ដែលកំពុងហោះហើរក្នុងលំហ។ រូបថត៖ NASA/JPL-Caltech
ពពកអ័រត
យោងតាម NASA ពពក Oort គឺជាព្រំប្រទល់ដ៏ឆ្ងាយបំផុត និងធំទូលាយបំផុតនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលលាតសន្ធឹងដល់ប្រហែល 100,000 AU ពីផ្កាយ។ Reisenfeld បាននិយាយថា "មនុស្សដែលកំណត់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យថាជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទំនាញទៅនឹងព្រះអាទិត្យចាត់ទុកគែមនៃពពក Oort គឺជាគែមនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ" ។
សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួន នេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ព្រំដែននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ព្រោះតាមទ្រឹស្តី ប្រព័ន្ធភពមួយមានវត្ថុទាំងអស់ដែលគោចរជុំវិញផ្កាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានប្រកែកថា Oort Cloud មានទីតាំងនៅចន្លោះផ្កាយ ហើយដូច្នេះនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ទោះបីជាវាជាប់នឹងព្រះអាទិត្យក៏ដោយ។ លើសពីនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ មិនច្បាស់លាស់អំពីកន្លែងដែល Oort Cloud បញ្ចប់ពិតប្រាកដ ដែលធ្វើឱ្យវាជាព្រំដែនដែលគួរឱ្យទុកចិត្តតិចជាងខ្សែក្រវ៉ាត់ Kuiper Belt ។
ព្រំដែនទូទៅបំផុត
ក្នុងចំណោមព្រំដែនសក្ដានុពលទាំងបីនោះ heliosheath គឺជាផ្នែកមួយដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតដោយអ្នកស្រាវជ្រាវ និង NASA ដើម្បីកំណត់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ហេតុផលគឺថាវាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការកំណត់ទីតាំងហើយលក្ខណៈម៉ាញ៉េទិចនៅលើភាគីទាំងពីរគឺខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង។
Reisenfeld និយាយថា ប៉ុន្តែនោះមិនមានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលហួសពី heliosheath ត្រូវតែជាវត្ថុអន្តរតារាដូចជាថ្មអវកាសយក្ស 'Oumuamua នោះទេ»។ គាត់និយាយថា "ពពក Oort ក៏ជាផ្នែកនៃវត្ថុដែលបង្កើតជាភពផងដែរ។ ដូច្នេះវាជាសម្ភារៈប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ មិនមែនជាវត្ថុធាតុអន្តរតារាទេ"។
Thu Thao (យោងតាម វិទ្យាសាស្ត្រផ្ទាល់ )
ប្រភពតំណ
Kommentar (0)