Menace extérieure au système solaire
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(La Terre tourne autour du soleil sur une orbite similaire à un anneau de tir)
Nous savons que les astéroïdes et les comètes se lancent vers nous dans un mouvement aléatoire, indéfini et inattendu de temps en temps.
Les plus grandes collisions de l'histoire de la planète, causées par ces astéroïdes, car elle entre périodiquement en collision avec la Terre un astéroïde ou plus
Avec un diamètre d'environ un kilomètre tous les demi-millions d'années
En même temps, cela ne se produit pas avec les comètes.
Comme il n'entre en collision avec une comète de la taille de cet astéroïde que d'ici 30 millions d'années,
comètes
Ils sont plus destructeurs que les astéroïdes, car ils se déplacent plus rapidement et ont un moment cinétique plus élevé que les astéroïdes.
 Pour cette raison, il a un plus grand pouvoir destructeur, en plus de pouvoir venir sur l'orbite terrestre, de n'importe quelle direction dans l'espace.
 En revanche, les astéroïdes peuvent être trouvés dans un plan proche de l'orbite terrestre et des planètes autour du soleil. Regardez la vidéo explicative pour voir les directions d'entrée et de bombardement de météores
 
Nuage d'Oort et il y a un entrepôt et un immense entrepôt de comètes et d'astéroïdes qui visitent périodiquement la Terre et le reste des planètes du système solaire.
Cette source de comètes est un halo énorme et peu dense qui entoure le système solaire comme une sphère et l'enveloppe complètement de l'extérieur.
 Ce nuage dangereux est situé dans les zones où la force gravitationnelle du soleil se termine, et ce nuage s'appelle (le nuage d'Oort).
Ce nuage entoure le système solaire de l'extérieur et s'étend plus de 1 000 fois la distance du soleil à l'obrite de neptune
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Les comètes se déplacent
La deuxième loi de Kepler stipule que le mouvement de ces comètes est lent tant qu'elles sont éloignées du soleil, et leur mouvement s'accélère dès qu'elles approchent de la gamme de gravité sur les planètes du système solaire interne, où la vitesse des comètes augmente à mesure qu'elles s'approcher du soleil..
Taille du nuage d'Oort
 On pense qu'il y a environ un billion de comètes et d'astéroïdes à l'intérieur de ce nuage, et ce nombre est égal à plus de 5 fois la masse de la Terre, donc ce nuage est un entrepôt de munitions dangereuses, prêtes à tirer tout le temps, sur les planètes de tout le système solaire.
L'étoile Némésis
Dans une étude du physicien (Rich Mole), un rapport sur le mouvement des comètes et des astéroïdes attaquant la Terre tous les 26 millions d'années, résultant de l'approche du frère cadet du soleil, l'étoile (Nemesis)
Notre soleil en tant qu'étoile a une paire appelée l'étoile naine brune, Nemesis, et 6 planètes tournent autour d'elle, avec leurs lunes, et elles sont toutes appelées le groupe Nemesis.
Tout comme le soleil court vers son écurie, avec son groupe, ainsi que le groupe de Némésis, qui a convergé avec notre groupe, comme son entrée et sa convergence ont eu un grand impact sur l'attraction et le mouvement des planètes lointaines telles que Neptune, Uranus et les anneaux de Saturne
L'histoire astronomique ancienne, enregistrait auparavant de telles visites, mais la terre était de l'autre côté du soleil, c'est-à-dire qu'elle était relativement éloignée, donc la destruction de la terre était partielle, mais la terre, l'étoile et ses planètes seront être du même côté du soleil, ainsi l'effet de sa gravité sur la terre sera plus fort qu'avant.
Depuis le début des années quatre-vingt, l'observation par l'astronome Muller des extinctions, qui se produisent chez les organismes vivants, a été enregistrée comme étant divisée en deux types :
 Le premier type est celui des extinctions aléatoires : elles ont plusieurs causes et conditions spécifiques liées aux changements climatiques et aux modifications des terres.
 Le deuxième type : le plus important est celui des grandes extinctions de masse, qui ont une base astronomique et sont liées au mouvement des comètes et des astéroïdes et à leur intersection avec l'orbite terrestre.
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L'orbite de l'étoile Nemesis
Muller a expliqué qu'il y a une étoile qui accompagne le soleil et qu'elle se déplace sur son orbite relativement éloignée en s'approchant du soleil tous les 25 millions d'années.
 Cette approche provoque des perturbations dans le mouvement des comètes du nuage d'Oort aux confins du système solaire, et cette perturbation pousse les comètes et les astéroïdes de grande masse, à dériver vers l'intérieur vers les planètes du système solaire interne, y compris, bien sûr, la Terre et sa lune.
Qu'il s'agisse en fait de l'approche de l'étoile Nemesis ou d'autres, il est certain que le nuage d'Oort est sensible et instable, surtout lorsque des étoiles rapides s'en approchent.
Lorsqu'une étoile passe à proximité, le nuage sphérique est secoué et perturbé, et les comètes sont envoyées au hasard sur des orbites qui se croisent avec l'orbite de la Terre et d'autres planètes, mais cela ne se produit pas soudainement, mais cela prend plutôt beaucoup de temps, de deux à trois millions d'années après l'apparition du catalyseur, et cela provoque La situation est en déséquilibres gravitationnels dus au passage de l'étoile

Sentiers de comètes dans le nuage d'Oort
Les astronomes ont utilisé les traces de comètes enregistrées par le satellite
Astronome (Hyparcos) dans l'étude du mouvement des étoiles proches.
Dans le nuage d'Oort, ils ont conclu qu'il y avait trois ou quatre étoiles passant en moyenne près du nuage d'Oort et à trois années-lumière de là.
Cet événement se répète une fois tous les millions d'années.
Et leur effet (ces étoiles) sur les composants du nuage d'Oort dépend de la vitesse de son passage et pas seulement de sa proximité.
La plus grande influence sur le mouvement des comètes dans le nuage est attribuée à l'étoile qui passe plus vite, qui est plus capable de provoquer des déséquilibres gravitationnels.

Glaçure étoilée 710
Cette étoile est une naine rouge située sur la planète Ophiuchus, qui est très faiblement éclairée et il faut un puissant télescope pour la localiser. Les données de la Lune (Hyparcos) ont montré que l'étoile se dirige vers notre système solaire à une vitesse d'environ 55 100 miles par heure.
Il atteindra le champ de vision d'ici un million et demi d'années, à mesure qu'il s'approche et augmente de luminosité, au point qu'il correspondra à la luminosité des étoiles de la ceinture d'Orion dans le ciel de la planète.
On s'attend à ce qu'il atteigne - en s'approchant - une distance d'environ une année-lumière du soleil, et donc cela affectera des millions de comètes de tailles différentes et les poussera à se croiser avec l'orbite terrestre.
Pendant ce laps de temps, il deviendra plus proche de nous que notre voisin, l'étoile Proxima Centauri.
Les étoiles pénétrant le nuage
Les étoiles s'approchent périodiquement du nuage d'Oort tous les 10 millions d'années, et à cette approche, elles sont capables de disperser des comètes vers les orbites intérieures des planètes du système solaire.
C'est similaire au jeu de bowling où le joueur lance la balle avec force pour frapper les pièces de bowling et les disperser dans des directions aléatoires.
Cela provoque l'approche et l'interaction gravitationnelle, le véritable danger pour la terre, la lune et le reste des planètes proches du soleil.
Il s'agissait d'un résumé des stimuli et des causes du  mouvement des comètes provenant du nuage d'Oort entourant le système solaire, qui en est la source principale, et la menace directe
Pour entrer dans les astéroïdes, les comètes et les météorites, avec des orbites extérieures dans le système solaire.
  Que sont les comètes ? Et d'où ça vient ? D'où viennent les comètes ? Les astronomes pensent que les comètes proviennent de deux endroits du système solaire, situés près du bord extérieur du système solaire, là où la gravité du soleil s'arrête et où commence l'influence d'autres étoiles proches.
Ceinture de Kuiper et nuage d'Oort
1- Ceinture de Kuiper
Les comètes qui bouclent leur orbite autour du soleil en moins de 200 ans proviennent d'une région en forme de disque appelée ceinture de Kuiper.Étude des comètesLes astronomes étudient la composition des comètes en analysant la lumière qu'elles émettent.
Cette lumière est captée par des télescopes au sol ou des radiotélescopes à bord d'engins spatiaux.
La comète de Halley
Les scientifiques ont pu recueillir des informations en étudiant la comète de Halley, découverte par le scientifique Edmund Halley et étudiée en 1986 après JC lorsqu'elle passait périodiquement près de l'orbite terrestre.
? Que sont les comètes ? Et d'où ça vient
configuration comète
Une comète est un corps glacé qui tourne autour du soleil sur une longue orbite elliptique. Il se compose d'un noyau central solide, d'une enveloppe nuageuse appelée coma et d'une ou deux queues.
installation de la comète
Corps cométaires Certaines comètes ont un gros noyau d'un diamètre de 16 km ou moins, et leurs queues s'étendent sur de longues distances derrière elles, atteignant parfois le point d'être visibles à l'œil depuis la surface de la Terre.
diurétiques comètes
Bien que les orbites des comètes soient très éloignées de la Terre, nous ne pouvons en voir la plupart qu'avec un télescope
 Comète s'approchant du soleil
 Lorsque la comète s'approche du soleil sur son orbite, une partie de la neige de surface s'évapore et les gaz et particules résultants sont affectés loin du soleil pour former le coma.
La queue de la comète s'allonge
C'est l'un des phénomènes étonnants de l'univers (comètes).
 Les comètes les plus célèbres
 L'une des comètes les plus célèbres jamais découvertes
 
La comète de Halley
  La comète Halley mesure 16 km de long et 8 km de large.
Il continue pendant 76 ans car il tourne autour du soleil.L'astronome britannique (Edmund Halley) a enregistré en 1757 après JC son apparition à cette époque après sa longue observation des comètes et la compréhension de leur mouvement et de leur orbite.
Comète Shoemaker-Levy 9
La comète Shoekar-Levy 9 semble avoir été brisée en plus de 21 morceaux par la forte influence de l'attraction gravitationnelle de Jupiter en 1992 après JC.
Une partie de celle-ci mesure 3 km de large, mais elle a été détruite et écrasée par sa violente collision avec Jupiter en 1994 après JC.
 A cette époque, l'observation astronomique de cet événement et son enregistrement étaient effectués par des télescopes situés sur Terre, ainsi qu'à bord de la sonde spatiale Galileo, qui explorait la comète Hecotic.
 La comète Hykotec est passée à 15 millions de km de la Terre au début de 1996 après JC.
 C'était la comète la plus proche du soleil il y a 9 000 ans, et elle apparaissait aux observateurs comme un point bleu glacé au loin, avec une longue et faible queue de gaz derrière elle.
 Comète Hill-Bopp
La comète (Hale-Bopp) s'est approchée de la planète Terre en 1997 après JC, et c'est la première approche en 4000 ans, car la dernière visite a eu lieu à l'âge du bronze
 Ce qui distingue cette comète, c'est qu'elle est un peu plus grande que la comète de Halley, plus brillante et visible de la Terre lorsqu'elle se trouvait en dehors de l'orbite de la planète géante Jupiter.
 la comète de burley
 La comète (Burley) a été découverte lors du vol spatial qui explorait la comète Halley en 2001 après JC, et il est indiqué qu'elle est instable, contrairement à la comète Halley.
Les comètes les plus célèbres
Parmi les comètes les plus célèbres qui ont été découvertes figurent les suivantes :
 La comète de Halley : la comète de Halley mesure 16 km de long, 8 km de large et met 75 à 76 ans pour tourner autour du soleil. L'astronome britannique Edmund Halley a prédit son apparition en 1757 après avoir observé les comètes et réalisé le mouvement périodique de certaines d'entre elles. . Comète Shoekar-Levy 9 : La comète Shoekar-Levy 9 est apparue divisée en 21 morceaux par l'effet de la gravité de Jupiter en 1992 après JC, la largeur de chaque partie variait à 3 km, mais elle a été écrasée par sa collision avec Jupiter en 1994 après JC, et cet événement a été observé par des télescopes sur Terre à bord de la sonde spatiale Galileo. Comète Hykotake : La comète Hykotake est passée à 15 millions de km de la planète en 1996 après JC, où elle était la comète la plus proche du soleil il y a 9 000 ans, et elle est apparue à cette époque sous la forme d'un point bleu glacé avec une faible queue gazeuse.
Comète Hale-Bopp : La comète Hale-Bopp s'est approchée le plus près de la Terre en 1997, il y a 4 000 ans, lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois à l'âge du bronze, et ce qui la distingue, c'est qu'elle est plus grande que la comète de Halley et qu'elle est également plus brillante qu'elle. au point qu'il était visible de la Terre alors qu'il était encore en orbite hors de l'orbite de Jupiter.
Comète Burley : La comète Burley a été explorée lors du vol spatial de reconnaissance de la comète de Halley en 2001 après JC, et on constate qu'elle est étrangement déséquilibrée, contrairement à la comète de Halley.
 
Types de comètes
Les scientifiques utilisent plusieurs bases pour classer les comètes, notamment en classant les comètes selon leur période orbitale comme suit :
Comètes à courte période Ce sont des comètes qui mettent moins de 200 ans à tourner autour du soleil sur une orbite presque circulaire ou elliptique avec un angle d'inclinaison de rotation inférieur à 35°.Ce type de comètes est issu de la ceinture de Kuiper.
 Comètes à longue période Ce sont des comètes qui ont besoin de périodes de plus de 200 ans pour tourner autour du soleil à des angles d'inclinaison aléatoires.Ils peuvent avoir besoin de milliers ou de millions d'années pour accomplir une révolution autour du soleil, et ils peuvent ne pas tourner autour de lui à nouveau ; Par conséquent, il est difficile de les explorer et de les classer.Ce type de nuage d'Oort apparaît.Les comètes qui ne reviennent jamais pour tourner autour du soleil peuvent être classées en deux catégories comme suit : Orbites paraboliques ; Là où la comète tourne dans une orbite en forme de parabole lorsque sa vitesse dépasse l'effet de l'attraction gravitationnelle du soleil sur elle et est suffisante pour la surmonter et s'en échapper, elle ne retourne donc pas dans le système solaire, et cela explique pourquoi il n'a pas pris une orbite circulaire ou en forme d'ellipse.
 
 
source:sites internet