<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Priroda</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Priroda</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Природа</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-874X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Akademizdatcenter Nauka</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">631053</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S0032874X21050045</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">The Bodies of the Zodiacal Light: Origin, Evolution, Fallout to Earth</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тела зодиакального света: их происхождение, эволюция, выпадение на Землю</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Byalko</surname><given-names>A. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бялко</surname><given-names>А. В</given-names></name></name-alternatives><email>alex@byalko.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Landau Institute for Theoretical Physics, RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт теоретической физики имени Л.Д.Ландау РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-05-25" publication-format="electronic"><day>25</day><month>05</month><year>2021</year></pub-date><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en">№5 (2021)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№5 (2021)</issue-title><fpage>25</fpage><lpage>33</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-04-25"><day>25</day><month>04</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Издательство «Наука»</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Издательство «Наука»</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0032-874X/article/view/631053">https://journals.eco-vector.com/0032-874X/article/view/631053</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>This work continues a series of articles that consider the fragments of the Giant Impact, which resulted in the Moon formation. We believe that one of the</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Эта статья продолжает серию прошлогодних публикаций, описывающих осколки Гигантского столкновения, в результате которого образовалась Луна. В предыдущих статьях одним из следствий Гигантского столкновения считается выход значительного количества осколков на подковообразные орбиты, которые были рассчитаны решением ограниченной задачи трех тел. Наблюдаемая интенсивность зодиакального света была теоретически объяснена отражением солнечного света от частиц, движущихся по множеству подковообразных орбит, получена оценка их отражающей поверхности, а также высказана гипотеза, объясняющая учащение выпадения метеоритов в те периоды, когда эксцентриситет земной орбиты близок к своим максимумам. Это предположение получило подтверждение при исследовании магнитных свойств пыли в кернах антарктического льда итальянскими учеными. В этой статье нами проанализированы отложения космической пыли в глубинах Тихого океана. Доказательные данные представлены вместе с изложением причинной связи, показывающей, как вариации эксцентриситета Земли усиливают выход зодиакальных тел на орбиты астероидов групп Аполлона и Атона, у которых вероятность столкновения с нашей планетой достаточно высока. Обсуждаются также возможность полета исследовательской миссии к телам зодиакального света.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Three-Body Problem</kwd><kwd>Lagrange points</kwd><kwd>horseshoe-shaped orbits</kwd><kwd>orbits of Apollo and Aton asteroids</kwd><kwd>cosmic dust</kwd><kwd>Earth's eccentricity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>задача трех тел</kwd><kwd>точки Лагранжа</kwd><kwd>подковообразные траектории</kwd><kwd>орбиты астероидов групп Аполлона и Атона</kwd><kwd>космическая пыль</kwd><kwd>эксцентриситет земной орбиты</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Jorgensen J.L., Benn M., Connerney J.E.P. et al. Distribution of interplanetary dust detected by the Juno spacecraft and its contribution to the zodiacal light. JGR Planets. 2021; 126(3): e2020JE006509. DOI:10.1029/2020JE006509.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Divari N.B. Zodiacal light. Sov. Phys. Usp. 1965; 7: 681–695. DOI:10.1070/PU1965v007n05ABEH003657.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Byalko A.V., Kuzmin M.I. Fragments of the Moon formation: geophysical consequences of the Giant Impact. J. Exp. Theor. Phys. 2019; 129: 511–520. DOI:10.1134/S1063776119100182.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Hollabaugh M., Everhart E. Earth horseshoe orbits. Astrophysical Letters. 1973; 15: 1–5.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ballouz R.-L., Walsh K.J., Barnouin O.S. et al. Bennu’s near-Earth lifetime of 1.75 million years inferred from craters on its boulders. Nature. 2020; 587: 205–210. DOI:10.1038/s41586-020-2846-z.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Quinn T.R., Tremaine S., Duncan M. A three million year integration of the Earth’s orbit. Astronomical Journal. 1991; 101: 2287–2305.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Laskar J., Joutel F., Boudin F. Orbital, precessional, and insolation quantities for the Earth from –20 Myr to +10 Myr. Astronomy and Astrophysics. 1993; 270: 522–533.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Lüthi D., Le Floch M., Bereiter B. et al. High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000–800,000 years before present. Nature. 2008; 453: 379–382. DOI:10.1038/nature06949.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Petit J. R., Jouzel J., Raynaud D. et al. Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature. 1999; 399: 429–436. DOI:10.1038/20859.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Lambert F., Delmonte B., Petit J.R. et al. Dust-climate couplings over the past 800,000 years from the EPICA Dome C ice core. Nature. 2008; 452: 616–619. DOI:10.1038/nature06763.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Lanci L., Delmonte B., Salvatore M.C., Baroni C. Insight into provenance and variability of atmospheric dust in Antarctic ice cores during the late Pleistocene from magnetic measurements. Frontiers in Earth Science. 2020; 8: 258. DOI:10.3389/feart.2020.00258.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Гурвич Е.Г. Металлоносные осадки Мирового океана. М., 1998.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>D’Hondt S., Inagaki F., Zarikian C.A. et al. Proceedings of the Integrated Ocean Drilling Program. Volume 329 Expedition Reports. 2010. DOI:10.2204/iodp.sp.329.2010.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Misawa K., Kohno M., Tomiyama T. et al. Two extraterrestrial dust horizons found in the Dome Fuji ice core, East Antarctica. Earth Planetary Science Letters. 2010; 289: 287–297. DOI:10.1016/j.epsl.2009.11.016.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Van Ginneken M., Folco L., Perchiazzi N. et al. Meteoritic ablation debris from the Transantarctic Mountains: Evidence for a Tunguska-like impact over Antarctica ca. 480 ka ago. Earth Planetary Science Letters. 2010; 293: 104–113. DOI:10.1016/j.epsl.2010.02.028.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Van Ginneken M., Goderis S., Artemieva N. et al. A large meteoritic event over Antarctica ca. 430 ka ago inferred from chondritic spherules from the Sor Rondane Mountains. Science Advances. 2021; 7(14): 1008–1019. DOI:10.1126/sciadv.abc1008.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Martin J.H. Glacial-interglacial CO2 change: The Iron Hypothesis. Paleoceanography and Paleoclimatology. 1990; 5(1): 1–13. DOI:10.1029/PA005i001p00001.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Reach W.T. Zodiacal emission. I. Dust near the Earth’s orbit. Astrophysical Journal. 1988; 335: 468–485.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Reach W.T. Zodiacal Emission. II. Dust near ecliptic. Astrophysical Journal. 1991; 369: 529–543.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
