Небесная траектория Оумуамуа, видимая с Земли, с указанием фаз перемещения объекта с соответствующими им датами. Относительный размер каждого круга дает схематическое представление об изменении расстояния до Оумуамуа вдоль его видимой траектории. Также показано направление движения Солнца в локальном стандарте покоя, или LSR (направление слева от метки «апекс Солнца»). Тот факт, что объект появляется с этого направления и приближается к нам, означает, что он изначально находился в LSR. Между 2 сентября и 22 октября 2017 года траектория Оумуамуа переместилась от локального стандарта покоя к югу от плоскости эклиптики Солнечной системы (отмечено тонкой линией). Изображение предоставлено Mapping Specialists, Ltd., получено от Тома Руена (CC BY4.0).
Нахождение Оумуамуа в состоянии LSR было особенным. Необходимо учитывать, что только одна звезда из пятисот находится в рамках LSR – как Оумуамуа до того, как получил свой боковой удар. Наше Солнце, например, движется со скоростью около 45 000 миль в час относительно LSR, и это примерно в десять раз быстрее, чем двигался Оумуамуа до того, как Солнце выбило его из этого состояния.
Чем объясняется нахождение объекта в состоянии LSR? Что должно было произойти, чтобы объект с таким специфическим значением скорости оказался на орбите поблизости от нас? Как и в случае со всеми другими странностями Оумуамуа, наши ответы зависят от предположений, которые мы делаем относительно его происхождения.
Давайте начнем с гипотезы, которая понравится большинству ученых больше, чем моя гипотеза о световом парусе: если предположить, что Оумуамуа представлял собой сухую скалу, тогда, возможно, родительская звезда, из окрестностей которой он оказался выброшен, была из тех редких звезд, одной на пятьсот, которые находились в состоянии LSR.
Может ли это объяснить тот факт, что Оумуамуа тоже находился в состоянии LSR? Да, возможно – если его выход из родной звездной системы был чрезвычайно плавным. Для понимания этого требуется только здравый смысл: если объект выбрасывается из звездной системы, находящейся в LSR, резко – его система отсчета изменится. Только если объект выброшен из родительской системы аккуратно, он сохранит ее систему отсчета.
Наверняка эта аналогия кажется натянутой, но тем не менее вернемся к нашему многополосному шоссе. Представьте себе мотоцикл, являющийся одним из немногих участников движения, который находится «в покое» относительно автомобилей и грузовиков, едущих рядом. А теперь представьте, что это мотоцикл с коляской, прикрепленной к нему одним хорошо смазанным штифтом. Сразу после того как этот штифт осторожно удален, коляска, как и мотоцикл, будет находиться в относительном «покое». И если – тут мы действительно натягиваем аналогию – на шоссе отсутствует сила трения, то и мотоцикл, и коляска сохранят свое положение и скорость относительно машин, движущихся рядом с ними. Точно так же, если от планеты в состоянии LSR аккуратно отделить кусочек, этот кусочек будет находиться в том же LSR.
Плавное отделение от родительской звездной системы возможно, но такой сценарий статистически маловероятен. Куски планет не отделяются с легкостью, и подобное событие редко можно описать словом «мягко». Удар по планете, находящейся в состоянии LSR, который привел бы к отделению обломка, оставшемуся в LSR, был бы похож на необыкновенно осторожный удар, нанесенный с точностью взмаха пера в планетарном масштабе. Вероятность такого события оценивается в 0,2 процента.
Также возможно, что Оумуамуа был выброшен одной из 99,8 процента звезд, находящихся в движении относительно LSR. Но для того чтобы такое произошло, выброс должен быть более похож на удар молотом, чем на шлепок, причем выполненный с ювелирной точностью. Удар, который вышвыривает объект из звездной системы – которая изначально
Оба варианта – и с пером, и с молотком – иллюстрируют крайне малую вероятность того, что гипотеза о естественном происхождении Оумуамуа путем выброса из родительской звездной системы с LSR может оказаться верной.
Нам остается рассмотреть третью, лишь немного более правдоподобную гипотезу.