Внеземные минералы: как российские химики раскрывают тайны планет
. Профессор Сколтеха, член Европейской академии наук и профессор РАН Артем Оганов рассказал о том, как новые достижения в области теоретической химии и физики… РИА Новости, 24.02.2018
открытия — риа наука, москва, московский физико-технический институт, сколковский институт науки и технологий
Открытия — РИА Наука, Наука, Москва, Московский физико-технический институт, Сколковский институт науки и технологий
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Профессор Сколтеха, член Европейской академии наук и профессор РАН Артем Оганов рассказал о том, как новые достижения в области теоретической химии и физики помогают ученым разгадывать секреты рождения нашей планеты и других миров, почему он готов заниматься практическими разработками, и объяснил, что нужно для лидерства отечественной науки в мире.
23 декабря 2015, 23:45
Российские ученые смоделировали недра экзопланет-суперземельГруппа специалистов из МФТИ попыталась выяснить, какие соединения могут образовывать кремний, кислород и магний при высоких давлениях. Ученые заявляют, что эти элементы являются основой химии Земли и планет земного типа.
Артем Оганов — один из самых известных российских химиков. Его лаборатория открыла десятки экзотических веществ, в том числе «невозможные» соединения гелия, прозрачный натрий, сверхтвердый бор, новые хлориды натрия и калия, ряд соединений, которые могут существовать в недрах Земли и других планет, а также несколько интереснейших новых материалов. Алгоритм USPEX, созданный Огановым, сегодня применяется сотнями научных групп по всему миру для предсказания новых материалов.
Помимо научной деятельности, профессор Оганов занимается и просветительством. Недавно в Российском научном фонде в Москве под его руководством была проведена занимательная викторина «Открытая лаборатория». На этом мероприятии «завлабы» и их подопечные, которыми могли стать любые желающие, пытались найти правильные ответы на вопросы научной викторины, придуманные ведущими учеными и популяризаторами науки.
— Артем Ромаевич, привлекали ли внимание астрономов, изучающих планеты-гиганты и другие далекие миры, ваши исследования, посвященные экзотическим веществам, которые могут присутствовать в их недрах?
— Как показали наши расчеты, при сверхвысоких давлениях и температурах, которые, как мы считаем, должны быть характерны для недр планет-гигантов, возникают новые соединения и кристаллические структуры, обладающие рядом ранее неизвестных интересных свойств. Тут и наши собственные работы, и работы коллег, использовавших наши методы и программу. Эти работы очень высоко цитируются – в том числе и планетологами, но также и материаловедами, и физиками, и химиками.
К примеру, китайские коллеги недавно показали, используя программу USPEX, что при высоких давлениях должно образовываться соединение H3S, обладающее рекордно высокотемпературной сверхпроводимостью. Такое вещество вскоре было синтезировано, и его рекордная сверхпроводимость экспериментально доказана. Есть много других примеров подобных открытий, которые связывают химию, физику и науку о планетах.
Более того, уже сейчас можно сказать, что мы пока не до конца понимаем, как появление этой новой химии изменит наши представления о том, что происходит в недрах планет и как они ведут себя.
12 декабря 2016, 20:15
Астрономы нашли планету, где идут дожди из рубинов и сапфировНочью в атмосфере экзопланеты HAT-P-7 b идут дожди, «капли» в которых представляют собой кристаллы рубинов и сапфиров, выяснили ученые.
Примерно полтора года назад китайские и американские ученые опубликовали статью в журнале Nature, в которой они предсказали, используя USPEX, что при повышенных давлениях в недрах Земли будет формироваться новый оксид железа FeO2. Получив этот теоретический результат, они проверили его экспериментально и доказали, что нечто похожее действительно может происходить. Дальше начался полет фантазии — и хотя в чем-то фантазия этих ученых подвела, вполне возможно, что такого рода соединения сыграли большую роль в образовании Земли.
На самом деле ученым полезно фантазировать — без фантазии они уже не ученые, а ремесленники. В данном случае мечты наших коллег обрисовали крайне необычную вещь, связывающую процессы в недрах Земли с эволюцией жизни и колебаниями в концентрации кислорода в атмосфере.
16 мая 2017, 11:10
Ученые открыли гигантскую планету, состоящую из «пенопласта»
Первая идея этих исследователей была такова. Холодная литосфера Земли, как известно, погружается в мантию, а горячие потоки мантийного вещества компенсируют это, восходя к поверхности планеты. В тех породах, которые подобным образом «тонут» в мантии, может присутствовать гидроксид железа — обычная ржавчина.
Как посчитали наши китайские коллеги, это вещество могло распадаться по мере путешествия к недрам Земли, формируя экзотическую двуокись железа. Это соединение устойчиво только при высоких давлениях, и при возвращении на поверхность Земли оно должно распадаться, выделяя кислород.
Эта идея натолкнула их на мысль, что первое массовое вымирание, так называемая Великая кислородная катастрофа, которая произошла более 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере внезапно появилось большое количество кислорода и большая часть «бескислородной» жизни вымерла, связано именно с этим. Большие вариации концентрации кислорода в атмосфере Земли происходили и после этого; эти вариации и вымирания видов
Идея привлекла внимание, но, похоже, она не верна. С одной стороны, FeO2 действительно существует и при снятии давления будет выделять кислород, но выяснилось, что ржавчина не распадается при погружении в мантию: тут исследователи ошиблись, причем не в во время опытов и не в расчетах — расчетов по ржавчине, гидроксиду железа, они не делали, — а в интерпретации эксперимента.
Эта история, несмотря на допущенную исследователями ошибку, настолько интересна, что ее стоит помнить, так как она заставляет нас задумываться о больших вопросах и о том, как взаимосвязаны между собой различные процессы в природе. В недрах планет-гигантов, как мне кажется, может на самом деле происходить еще больше интересного.
К примеру, Нептун, как показывают наблюдения за ним при помощи телескопов и зондов, вырабатывает примерно в два раза больше тепла, чем получает от Солнца, и это странно, учитывая то, что он почти не содержит в себе тяжелых, радиоактивных элементов вроде урана или тория, чей распад мог бы быть источником тепла.
13 февраля 2017, 12:48
Российские ученые придумали, как создать сверхмощную взрывчатку
Несколько десятилетий назад Марвин Росс высказал красивую гипотезу: метан, в большом количестве присутствующий в толще жидкого Нептуна (эта планета целиком или почти целиком газово-жидкая), при высоких давлениях может распадаться с образованием алмаза. Его кристаллики, обладая более высокой плотностью, чем окружающий их «суп» из углеводородов, воды, аммиака, будут тонуть, двигаясь в сторону твердого ядра планеты.
Это движение будет разогревать Нептун за счет трения падающих кристаллов о жидкость. Учитывая, что около трети объема Нептуна составляет метан, нетрудно представить, какая масса алмазов может присутствовать внутри Нептуна! Эксперименты показывали, что метан действительно может распадаться с образованием алмаза, однако в недрах Нептуна содержатся и другие вещества, такие как вода и аммиак, которые могут привести к образованию совсем других соединений — но что именно происходит, пока не вполне ясно.
— Сможет ли человечество когда-либо точно предсказывать свойства той или иной гипотетической молекулы или соединения, и использовать подобные знания в быту и промышленности?
— Предсказание материалов с заданными свойствами — как раз то, чем занимается моя лаборатория, и это имеет большой прикладной потенциал. Сейчас, к примеру, мы ищем материалы с наилучшими магнитными свойствами. Постоянные магниты, изготовленные из подобных веществ, могли бы улучшить работу монорельсовых железных дорог, а также удешевить ветряные электростанции и быть полезными в других технологиях.
Помимо этого, мы разрабатываем термоэлектрические материалы, способные преобразовывать тепловое излучение в электрический ток. Подобные вещества давно известны нам, однако из-за свойств существующих материалов для них характерен крайне низкий КПД. Если его удастся удвоить или утроить, многие системы генерации электричества станут не просто рентабельными — они совершат революцию в энергетике.
Представьте себе, что мы сможем улавливать тепло, которое автомобили или электростанции выбрасывают в окружающую среду, и превращать его в электричество.
— Многие из ваших открытий, к примеру, изучение свойств полимерного азота и его аналогов, могут иметь двойное назначение. Обращались ли к вам за помощью военные или вы с ними принципиально не сотрудничаете?
— Военными исследованиями я не занимаюсь. Когда я жил в Америке, я довольно много сотрудничал с DARPA, агентством передовых оборонных исследований и руководил многомиллионными проектами, но все эти проекты были гражданскими, в этом отношении я достаточно щепетилен. Даже сейчас, уехав из США, я сотрудничаю с коллегами по гранту военного ведомства, предсказываю новые высокотемпературные сверхпроводники, которые образуются под высоким давлением. Это интересная фундаментальная тема, но без шансов найти практическое применение.
6 февраля 2017, 19:00
Российские химики открыли первое «настоящее» соединение гелия
Хочу подчеркнуть, что я пацифист, я не люблю войну и в особенности — американскую военную машину. Миру нужен баланс: либо все отказываются от оружия, либо Америку, вооруженную до зубов, должны уравновешивать одно или два государства с аналогичным арсеналом. Так что я, хоть и пацифист, хорошо отношусь к российским военным исследованиям, но сам в них еще никогда не участвовал.
— Удалось ли вам продвинуться в изучении соединений гелия, существование которых вы предсказали два года назад?
— Одно из двух предсказанных нами веществ, Na2He, уже было получено в лаборатории моего коллеги Александра Гончарова, который сейчас работает в США, а второе соединение, Na2HeO, пока еще не пытались синтезировать. Мы провели детальные исследования Na2He, природы химической связи в нем, его устойчивости и других свойств, и экспериментальные данные полностью подтвердили наши предсказания.
Это очень интересное соединение, которое относится к классу электридов — особых веществ, обладающих кубической структурой, часть пустот в которых занимают не ионы или атомы, а локализованные электронные пары.
Данные электронные пары ведут себя как некий атом, заряженный отрицательно, что придает им множество любопытных свойств, связанных с тем, как взаимодействуют эти «атомы» с соседями. К примеру, эти пары электронов легко выбивать с того места, где они находятся, что позволяет использовать их в качестве сверхчувствительных датчиков света, катализаторов и восстановителей.
24 июля 2017, 13:04Наука
Ученые из России раскрыли «железный» секрет рождения алмазов в недрах Земли
Конечно, наши соединения гелия вряд ли удастся применить на практике, так как они существуют только при повышенных давлениях, но можно создать электриды и из других материалов, как неорганических, так и органических. Все эти материалы химически довольно неустойчивы, и все научное сообщество мира сейчас работает над поиском их более стабильных версий. К этой гонке недавно подключились и мы в лице моей лаборатории в Сколтехе.
— В последние годы обострились споры о том, что нужно сделать для того, чтобы российская наука начала двигаться вперед. Кто-то считает, что у нас неправильный «режим», другие сетуют на отсутствие денег, а третьи говорят о неприспособленности россиян к современному миру. Чего именно нам не хватает?
— Науке нужны адекватное финансирование, приток талантливых ученых, а также система, поощряющая таланты. За последние годы было создано много современных лабораторий, хорошо оснащенных и с первоклассными коллективами. К сожалению, в целом зарплаты ученых не конкурентные, за исключением небольшого числа организаций вроде Сколтеха.
Вдобавок в российской науке много балласта — сотрудников, которые получают зарплату, но ничего не делают. На Западе такие люди не удержались бы на своем месте, однако наша система позволяет им скудно, но существовать. Не меньше на состояние нашей науки повлиял исход ученых в 1990-х годах — никто не знает, сколько научных сотрудников уехало, а вернулось лишь примерно полторы тысячи человек. Очень важно, чтобы система организации нашей науки поддерживала самых талантливых, помогала раскрыться нашим талантливым ученым, и привлекала таланты со всего мира.
Кроме того, наша наука пока слишком закрыта — мы варимся в собственном соку, что мешает обмену идеями и налаживанию связей с другими научными школами, популяризации открытий и идей наших ученых за рубежом.
Надо понимать, что состояние науки — своего рода зеркало, в котором отражается наше общество. Общество, занятое выживанием, наукой не занимается, его главная задача — не умереть с голоду. Поэтому в бедных странах научного прогресса просто не бывает.
1 сентября 2016, 14:14
МФТИ: недра Нептуна и Урана могут содержать «кислоту Гитлера»Химики из Московского физтеха и Сколтеха предполагают, что недра Урана и Нептуна могут содержать в себе прослойку из экзотической материи – ортоугольной кислоты, так называемой «кислоты Гитлера».
После распада Советского Союза Россия стала бедной страной, ученых и науку здесь заморили голодом. Многие ученые, даже те, кто не хотел никуда уезжать, были вынуждены перебраться за рубеж просто ради того, чтобы выжить и в профессиональном, и в физическом плане.
Сейчас ученые, хотя и достаточно медленно, начали возвращаться, и система плавно приходит в некое равновесие. Что нужно для ее дальнейшего развития? Во-первых, стабильность общества. Революции, гражданские войны и прочие события такого рода — самое худшее, что может произойти. Люди ведь бегут не только от голода — насилие и неопределенность тоже заставляют их покинуть свою родину. Когда страну лихорадит, наука просто не может развиваться.
К примеру, революция во Франции происходила под лозунгом «Свобода, равенство, братство!», но что же французы получили? Гильотины, а потом и жесточайшую диктатуру Наполеона, который уничтожил свободу прессы, выслал всех недовольных и залил всю Европу кровью. После падения его режима вернулись короли, потом была серия революций и переворотов, и целый век Франция не могла прийти в себя. Мне кажется, подобная плата за прогресс слишком высока.
Нечто похожее произошло и в России в 1917 году — сколько людей вынужденно покинули страну, умерли от голода или в тюрьмах. Потом было еще хуже — все то хорошее, что успели создать в Советском Союзе, добровольно выбросили на свалку истории, и возникла страна олигархов и бандитов 1990-х.
Сейчас общество постепенно стабилизируется, есть много проблем и несправедливости. Но это не значит, что мы обязаны выйти на улицу, все разломать и еще сто лет жить в условиях безудержной вакханалии зла и насилия.
Я просто не могу принять эту логику и считаю, что общество должно стать стабильным и каждый его член должен заниматься своим делом. Фермеры — фермерством, промышленники — производством, правительство и фонды должны спонсировать ученых, ученые — заниматься наукой, а пресса — грамотно и интересно писать о ней. Подобное эволюционное развитие поможет нам приблизиться к созданию если не полностью справедливого общества, то чего-то близкого к нему.
— Если говорить о балласте, революциях и потрясениях, нужно ли продолжать реформу РАН или можно оставить все в том виде, как сейчас?
— Мне кажется, что Академию наук нужно реформировать по двум простым причинам. Во-первых, в ее составе много посредственных ученых, и это само по себе говорит о том, что система отбора в РАН не работает — личные связи оказываются более важными, чем компетентность и профессиональные заслуги. Это подрывает авторитет и экспертную функцию Академии наук.
Во-вторых, посмотрите на возрастную структуру РАН — на ее верхушке слишком много 80-летних академиков. Подчеркну: возраст не означает, что человека надо списывать, однако мы должны помнить, что наука — это дело молодых. Академия наук этого не понимает, и сейчас она потеряла доверие не только у власти и общества — но и в профессиональном сообществе, что абсолютно ненормально.
27 сентября 2017, 19:08
Путин утвердил академика Сергеева на пост главы РАН
Академики должны быть эталоном настоящих ученых, совершающих открытия, а не собранием людей, забывших о науке и назначающих своими «наследниками» детей, племянников и знакомых. Такую систему нужно реформировать, очищать, но это будет непросто.
Я очень надеюсь, что Александр Сергеев, нынешний президент РАН, справится с этой задачей. Как мне кажется, он сможет ее решить, и я не один, кто так думает — его поддерживает президент, а бюджет академии был увеличен. Мне хотелось бы верить, что Сергеев оправдает это доверие.
Камни и знаки Зодиака. Узнай, какой минерал
585GOLD
Камни и знаки Зодиака. Узнай, какой минерал — твой…
Общеизвестно, что планеты и связанные с ней драгоценные и полудрагоценные камни способны влиять на наше поведение, самочувствие, успехи и течение жизни в целом. С помощью правильно подобранных минералов и их мощной энергетики можно усиливать позитивные аспекты жизни и нейтрализовать негативные. А знаете ли вы, какие камни способны для вас стать полезными спутниками и помочь в тех сферах жизни, где вы нуждаетесь в поддержке?
Солнце – планета-покровитель Львов
Солнце олицетворяет собой жизненную энергию и силу. Металл Солнца – золото, а самый сильный камень – рубин. Красной звезде-гиганту в первую очередь соответствуют минералы цвета крови. Яркой, огненной натуре Льва идеально подходит эффектный рубин, однако, носить этот камень рекомендуется Львам-руководителям, наделенным определенной властью, остальным лучше выбрать другой талисман.
Главным львиным камнем без сомнения можно назвать сердолик. Окрашенная в красный, медовый и коричневый цвета, разновидность халцедона, сердолик, является мощнейшим талисманом, способным исполнять любые желания «царя зверей». Обладая слабой радиоактивностью, сердолик также исцеляет болезни и заживляет раны.
Лев — единственный знак, который может смело носить янтарь. Для других знаков этот камень достаточно проблематичен. Также хорош для Льва солнечный камень (золотисто-перламутровая разновидность полевого шпата) и обсидиан. Также среди камней, которые следует носить тем, кто родился под влиянием Солнца, числятся: топаз, гелиодор, алмаз (он же бриллиант), яшма, красная шпинель, циркон и авантюрин.
Луна – планета-покровитель Раков
Для Рака счастливыми станут камни, связанные с его покровителем, Луной. Это белый жемчуг и лунный камень. Они помогут сделать жизнь Рака веселой и радостной и привлекут удачу и везение. Жемчуг — камень духовной и физической чистоты, не даром им украшают наряд невесты. Также, белый жемчуг хорош для женщин, занимающих ответственные должности. Например, ожерелья из жемчуга носят английская королева, Юлия Тимошенко и другие знаменитые леди.
Лунный камень — талисман людей, наделенных необычными способностями (а Раки все такие). Спутник Земли, Луна, отвечает за интуицию, сны и подсознание, тайные чувства и скрытые желания. Все камни, которые соответствуют Луне, светлые или имеют жемчужный оттенок. Своими радужными переливами он обостряет интуицию и делает жизнь ярче.
Металл, который принесет удачу Раку — это серебро. Тем, кто находится под влиянием Луны, подойдет также опал, перламутр, аквамарин, селенит, горный хрусталь, берилл, кахолонг, розовый кварц.
Марс – планета-покровитель Овнов
Марс – очень энергичная планета, символизирующая собой силу, борьбу и самоотверженность. Если вам в жизни не хватает активности, смело обращайтесь к Марсу. А камни, которые усиливают влияние красной планеты, – это рубин (как и у Солнца), гранат, коралл, кремень, гелиотроп и некоторые другие.
Также Овну выпала честь иметь в качестве талисмана самый энергетически мощный и таинственный камень Алмаз. Бриллиант наделяет Овна силой и умением видеть то, что скрыто от всеобщего обозрения. Это знак власти и познания. Идеально, если камень перешел к Овну по наследству или был подарен хорошим человеком, в таком случае камень активно «включается» в свою работу. Он — будто воплощение твердости характера Овна. Но этому знаку следует помнить, что бриллиант очень требователен к своему обладателю: подружился с алмазом — изволь использовать свою силу только на добро и созидание. Только с теми, чьи цели чисты и высоки, бриллиант готов заключить союз, а если уж это произошло, камень сотворит настоящие чудеса.
Металл Овна — сталь.
Венера – планета-покровитель Тельцов и Весов
Символом любви и чувственности считается, конечно же, Венера. Ее камни имеют зеленый цвет, и самый нежный и при том самый сильный из них – изумруд. Так что влюбленные могут дарить друг другу изумруды любого оттенка, и это будет благотворно сказываться на развитии их отношений. А еще есть изумительной красоты редкий зеленый сапфир, малахит, нефрит, хризолит и другие чистые и светлые, как любовь, камни.
Земля — стихия Тельца, для которого подходят камни, имеющие все оттенки зеленого цвета. Эти минералы способны наделить чистого и честного Тельца внутренней энергией, сообщить ему тайны мира и помочь распутать любую загадку. Женщина-Телец, носящая изумруд на своем пальце, будет мудрой и прозорливой матерью и женой. Александрит, камень сильных людей, сделает временами упрямого Тельца сговорчивым и спокойным, восстановит психическое равновесие.
Также хорошо подойдет Тельцу и малахит. Этот камень считается покровителем домашнего очага, на Руси его издревле вешали над колыбелью младенцев, чтобы тот защищал их от болезней и дурного глаза. Одиноким малахит поможет найти свою половинку.
Металл Тельцов — медь.
Весы в плане отношений с камнями — уникальный знак. Ведь именно с ними дружит такой сложный, но невероятно красивый минерал, как опал.
Пожалуй, сложно найти камень, красивее, чем натуральный опал. Он одновременно переливается всеми цветами радуги, при этом создается ощущение, что он фосфоресцирует в темноте. По легенде, когда создавались самоцветы, в качестве материала для опала послужили обрезки от всех остальных драгоценных камней — отсюда его невероятное радужное мерцание. Однако опал — это еще и камень измены и предательства. Всем знакам, кроме Весов, следует носить его с огромной осторожностью. Но вот с Весами, в самой сути которых заложена переменчивость и колебание, а также огромный творческий потенциал, опал дружит и дарит им всю свою силу и любовь.
Металл Весов — мельхиор (сплав).
Меркурий – планета-покровитель Близнецов и Дев
Меркурий влияет на разум и интеллект, что делает камни, соотносящиеся с этой планетой, очень полезными. Их рекомендуется носить на работу и учебу, и поверьте, они помогают. Лучше всего – аметист, существующий во множестве вариантов, но чем насыщеннее фиолетовый цвет, тем сильнее камень. Также можно отдать предпочтение бирюзе, цитрину, хризолиту, змеевику, апатиту, чароиту и флюориту.
Аккуратным и собранным Девам, которые находятся в постоянном движении, астрологи рекомендуют выбрать в качестве талисмана солнечный цитрин. Энергия, заключенная в этом камне, сделает своего обладателя выносливым и уверенным в своих действиях, упорядочит мысли и привлечет удачу.
Главным же «девичьим» камнем является хризолит. Его любая Дева может покупать смело — камень стопроцентно будет для нее счастливыми. Хризолит подарит мир и любовь Деве, улучшит физическое и эмоциональное самочувствие. Также неплохи для Девы сапфир и красная яшма.
Юпитер – планета-покровитель Стрельцов
Юпитер неотвратим, как уверенный в себе человек; неудивительно, что эта планета «отвечает» за богатство, самоутверждение и чувство собственного достоинства. И камни, которые соответствуют Юпитеру, тоже солидные и надежные. В первую очередь, это желтый топаз, а также гелиотроп, различного оттенка сапфиры, хризоккола, бирюза, аквамарин и яшма.
Эмоциональный и жизнелюбивый Стрелец поддержать свой энергетический потенциал может с помощью рубина. Этот камень наградит своего обладателя неистовой энергией, позволит достичь цели и стать первым, прогонит тоску, которая иногда одолевает Стрельца. Однако рубин — требовательный камень, поэтому, чтобы добиться его расположения, Стрельцу придется поработать над собой.
А вот с бирюзой у этого знака полное согласие. Камень помогает добиться материального благополучия, с которым у склонных к авантюризму Стрельцов зачастую возникают проблемы, помогает в любви. Одним словом, дорогие Стрельцы, хотите универсальный талисман, приобретайте бирюзу.
Металл Стрельца — бронза (сплав).
Сатурн – планета-покровитель Козерогов
Неторопливый Сатурн раньше считался довольно мрачной планетой, однако вскоре астрологи разглядели его истинную сущность, и теперь он отвечает за судьбу, зрелость и мудрость. Камни ему соответствуют непрозрачные и увесистые. Доминирующий камень – агат, также влияние имеет черный оникс, гагат, черный кварц, обсидиан, халцедор, лабрадор, гранат.
Черный оникс дарит уверенность и помогает идти к цели, не боясь оступиться. Для того, чтобы жизненные неурядицы не сломили сильную волю Козерога необходим камень раухтопаз. Глубина и дымчатая прозрачность этого камня нейтрализуют стресс и апатию, случающиеся из-за сильной загруженности и высокой работоспособности данного знака Зодиака.
Металл Козерога — свинец.
Уран – планета-покровитель Водолеев
Не лишен мудрости и Уран, однако возможности этой планеты лежат в несколько другой области: Уран отвечает за интуицию, сакральное знание и даже телепатические способности. Главным камнем Урана считается лазурит, но можно усилить его положительное влияние и с помощью аметиста, ляпис-лазури, халцедона, хризопраза или зеленых разновидностей граната.
Как понятно из названия знака, Водолей связан с водой (однако при этом его стихия — Воздух). Но тем не менее, самым удачным камнем для этого знака является аквамарин. Эта голубая разновидность берилла поможет Водолеям в их самых смелых начинаниях.
Также хорош для Водолеев лазурит. Этот камень очень высоко ценился с глубокой древности: большая часть драгоценностей Древнего Египта украшена именно лазуритом. Также хорош для них гиацинт — красная разновидность циркона. Этот камень поможет Водолеям в любовных делах, защищая их от нежелательных связей и их последствий.
Металл Водолея — платина.
Нептун – планета-покровитель Рыб
Нептун в астрологии неразрывно связан с водой, символизируя начало начал и глубинные потоки эмоций. Жадеит цвета морских волн – самый сильный камень Нептуна, также можно носить берилл, нефрит, коралл, перламутр, аквамарин, лабрадорит, лунный камень, чароит.
Для рыб природа подготовила талисман, способный на многое. Аметист — камень, который вернет энергетическое и эмоциональное равновесие. Он защитит от гнева и недовольства начальства, сделав обладателя мужественным и выносливым. Носить этот камень лучше всего на безымянном пальце.
Аметист, фиолетовая разновидность кварца, является очень мощным талисманом. Это камень хорош именно для Рыб, которые живут одновременно в мире материальном и в мире духовном. Также, именно аметисты носит в перстнях высшее духовенство, поскольку этот камень является символом духовности и чистоты. В буддизме камень считается воплощением высшей чакры — Сахасрары, которая отвечает за связь человека с Космосом. В Древнем же Риме одежду цвета аметиста имел право носить только император и его ближайшие родственники.
Также, аметист является мощнейшей защитой от пьянства.
Металл Рыб — олово.
Плутон – планета-покровитель Скорпионов
И, наконец, Плутон, любопытнейшая планета, символ наблюдательности. Если вы намереваетесь сжечь мосты между собой и старой жизнью и построить новую, носите раухтопаз – главный символ Плутона, а также александрит, яшму, рубин, обсидиан и сардоникс.
Скорпион — знак мистический. Именно под этим созвездием рождаются черные маги, вершители мира, великие злодеи и настоящие светочи добра. Для такого мощного знака и камни должны быть необычными. Прежде всего, это золотистый топаз — главный талисман Скорпионов. Этот застывший в камне осколок солнца помогает рожденным под этим знаком выбирать верный путь, наполняет их душу светлыми помыслами и добром.
Другой камень — это морион, уникальная черная разновидность кварца. Камень невероятно магический, он буквально является средоточием мистических энергий. И только такой сильный знак, как Скорпион, способен справиться с ним. Морион — талисман магов и мистиков.
Металл Скорпиона — железо.
характеристика и магические свойства, изделия из камня
Содержание
Всегда разный
Камень-лекарь
Магия камня
Кому можно носить родонит?
Изделия из родонита
Один из красивейших минералов — камень родонит. Он яркий и запоминающийся благодаря своему цвету. Это силикат марганца, но с различными примесями. Цвет камня определяют их количество и качество. Родонит бывает вишнево-розовым, малиновым, красным. Но чаще всего он не однотонный, а с включениями других цветов — черного, желтого, коричневого. Встречаются экземпляры серых оттенков. Чем меньше примесей, тем более чистый изначальный цвет.
Степень прозрачности тоже разная — от полупрозрачного до непрозрачного. Максимально прозрачный — чистый родонит. Как правило, добывают минерал в виде родонитовой породы, поделки из которой в основном непрозрачные. Но в ней попадается гнездами чистый родонит, который по цвету напоминает рубин.
Всегда разный
Родонитовая порода неоднородна: рядом могут оказаться участки разных цветов. В связи с этим различают следующие родониты:
Бустамит — камень розоватого или серого цветов с черными прожилками черного цвета (ветвящимися образованиями из окислов марганца), которые могут образовывать причудливые пейзажные картины.
Фоулерит — камень розового цвета, в котором встречаются желтые или коричневатые пятна и полосы.
Родонит, у которого чередуются полосы присущих ему цветов: черные, серые, розовые, желтые, коричневые.
Полупрозрачный чистый камень рубинового цвета.
Ценность родонита-минерала определяется его чистотой (минимум включений, пятен, прожилок). Так, черные прожилки должны занимать максимум 1/3 камня, пятна — 1/10. Рубиновый родонит — самый дорогой.
Камень-лекарь
Ему приписывают самые разные исцеляющие способности. И хотя лечебные свойства родонита не доказаны, но это не значит, что он не помогает.
Вот некоторые из этих свойств:
Улучшает работу сердца.
Нормализует деятельность пищеварительного тракта, заживляет язву желудка, улучшает функционирование печени.
Лечит слух и зрение.
Помогает сращиванию костей при переломах.
Положительно влияет на половую активность; используется для лечения бесплодия; способствует зачатию ребенка, благоприятному течению беременности.
Повышает сопротивляемость организма.
Благоприятно воздействует на щитовидную железу.
Кроме этих лечебных свойств камня родонит, у него есть еще и способность лечить нервы и психику человека. Розовый камень залечивает душевные раны, дает веру. И в целом делает мировосприятие более позитивным, а общее психологическое состояние — гармоничным.
Магия камня
О магических свойствах родонита известно с давних времен. Его использовали:
Для раскрытия талантов человека, развития ловкости и формирования новых способностей.
Для снятия приступов гнева.
Для защиты семейного очага и имущества.
Кроме того, этот минерал:
Притягивает к человеку различные блага, материальное благополучие.
Способствует счастливой и взаимной любви.
Рекомендуют также сделать из родонита талисман в виде браслета и носить его на левой руке. Молодым людям он поможет быстрее достичь поставленных целей, стать более уверенными и активными, представителям искусства подарит вдохновение и признание.
Кому можно носить родонит?
Любому человеку, к какому бы знаку зодиака он ни принадлежал. Это связано с тем, что этим минералом управляют две особенные планеты. Первая — Венера — символ красоты и любви. Вторая — Сатурн — символ порядка, дисциплины и системы. Вместе они рождают в сердце человека сострадание, побуждают к добру, учат находить и видеть светлые стороны в жизни, делиться радостью с другими людьми.
Лучше всего родонит подходит Весам, так как по гороскопу этот знак зодиака — обитель Венеры и место экзальтации Сатурна. В Весах две разноплановые планеты помогают друг другу. Красота и порядок создают гармонию.
Считается, что Овнам лучше не носить украшения из родонита. В этом знаке зодиака Венере и Сатурну хуже всего. Первая планета там изгоняется, вторая — падает. Но те Овны, которые высоко поднялись в своем развитии, вполне сочетаются с этим камнем. Его также можно носить Овнам, которые стремятся развиваться и хотят наработать у себя недостающие им качества: способность любить (не за что-то, не потому что, а просто), подчиняться дисциплине и ждать.
Неплохо подходит камень Близнецам и не очень — противоположному знаку зодиака, Стрельцам. Первым он помогает сосредоточиться и не распыляться на бесконечные разговоры и общение, вторых тормозит в познании и распыляет на мелочи.
Но астрологическая характеристика минерала будет неполна, если не предупредить, что украшения из него нельзя носить постоянно. Родонит нуждается в передышке. В этот момент он как бы перезаряжается.
Изделия из родонита
Этот минерал используют для создания как украшений, так и предметов интерьера. Изделия из него выходят оригинальные и привлекательные. Украшения отличаются большим разнообразием благодаря как большому выбору цветовой гаммы родонита, так и формам: камни гранят в виде или кабошона, или прямоугольных пластин. Из предметов интерьера чаще всего изготавливают шкатулки, вазы, скульптуры.
Об этом камне знали еще в Византии. Но встречался он в природе так редко, что изделий из родонита с того времени не сохранилось. Их стали изготавливать только в 1780 году, когда на Урале начали добывать этот камень. За более чем 200 лет из розового минерала было создано большое количество предметов искусства, которые сегодня хранятся в различных музеях.
В Эрмитаже очень много изделий из родонита — от трехметровых торшеров до подсвечников и столешниц. В одном из соборов Санкт-Петербурга находится 7-тонный саркофаг. В Московском метро на одной из станций установлены розовые колонны.
Сегодня этот поделочный камень используется в основном при создании бус, брошей, подвесок, колец, браслетов, запонок. Популярны из него амулеты, использующие магическую силу розового минерала. По-прежнему его активно используют в камнерезном искусстве.
Как доехать до планета минералов (товары из перу) в Коньково на метро или автобусе?
Показать планета минералов (товары из перу), Коньково, на карте
Построить маршрут сейчас
Маршруты до планета минералов (товары из перу) в Коньково на общественном транспорте
Эти транспортные маршруты проходят рядом с планета минералов (товары из перу)
Как доехать до планета минералов (товары из перу) на автобусе?
Нажмите на маршрут автобуса, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.
От точки McDonald’s, Ново-Переделкино
94 мин
От точки ТЦ «Южный», Чертаново Северное
59 мин
От точки Музей-заповедник «Царицыно», Орехово-Борисово Северное
85 мин
От точки McDonald’s, Раменки
54 мин
От точки Кинотеатр «Бульвар», Северное Бутово
79 мин
От точки Каро, Южное Бутово
101 мин
От точки Ново-Переделкино, Ново-Переделкино
97 мин
От точки Каро, Раменки
55 мин
От точки Фуд Сити, Сосенское
48 мин
От точки Детский ландшафтный парк, Южное Бутово
101 мин
Как доехать до планета минералов (товары из перу) на метро?
Нажмите на маршрут метро, чтобы увидеть пошаговую инструкцию с картами, временем прибытия и обновленным расписанием.
От точки McDonald’s, Ново-Переделкино
55 мин
От точки ТЦ «Южный», Чертаново Северное
46 мин
От точки Музей-заповедник «Царицыно», Орехово-Борисово Северное
63 мин
От точки McDonald’s, Раменки
38 мин
От точки Кинотеатр «Бульвар», Северное Бутово
36 мин
От точки Каро, Южное Бутово
39 мин
От точки Ново-Переделкино, Ново-Переделкино
63 мин
От точки Каро, Раменки
39 мин
От точки Детский ландшафтный парк, Южное Бутово
37 мин
Остановки Автобус рядом с планета минералов (товары из перу) в Коньково
Остановки Метро рядом с планета минералов (товары из перу) в Коньково
Остановки Маршрутка рядом с планета минералов (товары из перу) в Коньково
Автобус линии до планета минералов (товары из перу) в Коньково
Название линии
Направление
С2
Ул. Ген. Тюленева, 41
Просмотр
273
Ул. Акад. Опарина
Просмотр
295
9-й мкр. Теплого Стана
Просмотр
816
58-й километр МКАД
Просмотр
М90
Почта
Просмотр
261
Литовский бульвар
Просмотр
Т72
Пл. Акад. Вишневского
Просмотр
196
Метро «Октябрьская»
Просмотр
235
Ул. Островитянова, 39
Просмотр
699
Ул. Марии Поливановой
Просмотр
П1
Ул. Островитянова, 37
Просмотр
752
Ул. Главмосстроя, 5
Просмотр
49
Палеонтологический ин-т
Просмотр
712
9-й мкр. Теплого Стана
Просмотр
Т81
Метро «Беляево»
Просмотр
754
Ул. Островитянова, 37
Просмотр
639
Вильнюсская ул.
Просмотр
Вопросы и Ответы
Какие остановки находятся рядом с планета минералов (товары из перу)?
Ближайшие остановки к планета минералов (товары из перу) :
Метро «Беляево» находится в 109 метров, 2 минут пешком.
Беляево (Belyaevo) находится в 140 метров, 3 минут пешком.
Островитянова д.27 находится в 1266 метров, 17 минут пешком.
Подробная информация
Какие маршруты автобуса останавливаются около адреса: планета минералов (товары из перу)
Эти маршруты автобуса останавливаются около адреса: планета минералов (товары из перу): 196, 235, 261, 699, Т72.
Подробная информация
Какие маршруты метро останавливаются около адреса: планета минералов (товары из перу)
Эти маршруты метро останавливаются около адреса: планета минералов (товары из перу): 6.
Подробная информация
На каком расстоянии находится станция метро от планета минералов (товары из перу) в Коньково?
Ближайшая станция метро около планета минералов (товары из перу) в Коньково находится в 3 мин ходьбы.
Подробная информация
Какая ближайшая станция метро к планета минералов (товары из перу) в Коньково?
станция Беляево (Belyaevo) находится ближе всего к планета минералов (товары из перу) в Коньково.
Подробная информация
На каком расстоянии находится остановка автобуса от планета минералов (товары из перу) в Коньково?
Ближайшая остановка автобуса около планета минералов (товары из перу) в Коньково находится в 2 мин ходьбы.
Подробная информация
Какая ближайшая остановка автобуса к планета минералов (товары из перу) в Коньково?
остановка Метро «Беляево» находится ближе всего к планета минералов (товары из перу) в Коньково.
Подробная информация
На каком расстоянии находится станция маршрутки от планета минералов (товары из перу) в Коньково?
Ближайшая станция маршрутки около планета минералов (товары из перу) в Коньково находится в 17 мин ходьбы.
Подробная информация
Какая ближайшая станция маршрутки к планета минералов (товары из перу) в Коньково?
станция Островитянова д.27 находится ближе всего к планета минералов (товары из перу) в Коньково.
Подробная информация
Драгоценные и ювелирные камни, подходящие Весам — Гид по украшениям MIUZ
Какой камень подходит Весам
Камни для женщин и мужчин знака Весы
Камни-помощники по сферам жизни
Лечебные свойства камней-оберегов
Камни, которые нельзя носить Весам
Камни-талисманы звездных представителей знака
Как Весам выбрать и носить камень-талисман
С 24 сентября по 23 октября рождаются люди, принадлежащие к воздушному знаку зодиака Весы (Libra). Венера, главная планета-управитель знака, наделяет своих подопечных врожденным чувством прекрасного, любовью к роскоши, стремлением к гармонии, справедливости и совершенству. Вместе с тем этим людям свойственна нерешительность, порой излишняя чувствительность и капризность.
Подходящий по знаку зодиака камень поможет Весам усилить их положительные качества и сгладить негативные проявления характера, а также привлечь любовь, здоровье и благополучие в свою жизнь.
Какой камень подходит Весам
Представителям воздушной стихии особенно подходят полупрозрачные драгоценные и ювелирные минералы синего, зеленого, белого цвета. Один из основных камней для знака зодиака Весы — это агат. У минерала и рожденных с 24.09 по 23.10 очень похожая энергетика. Камень подарит силы для борьбы с возникшими трудностями, привлечет удачу.
Благоприятный камень для представителей знака — аквамарин. Придает устойчивость и помогает принимать верные решения без душевных терзаний и метаний из стороны в сторону. Когда Весы таким образом придут в состояние равновесия, не используя для этого все свои резервы, высвободится энергия, необходимая им для активной деятельности и достижения успеха.
Опал
подключает владельца к поиску выхода из ситуаций, тупиковых на первый взгляд, наталкивает на конструктивные пути решения проблем. Наделяет оптимизмом и уверенностью, вселяет надежду в меланхоличных особ, приносит гармонию. Несмотря на двойственный характер опала, считалось, что если его носит порядочный и благородный человек, этот камень в качестве талисмана обеспечит успех в делах.
Горный хрусталь усилит положительные качества Весов, поспособствует расширению социальных связей, сделает владельца более привлекательным в глазах членов значимой группы людей. Эта разновидность кварца также способствует развитию творческих способностей. Лазурит станет талисманом в личной жизни и бизнесе, защитит от конкурентов, избавит от финансовых трудностей.
Камень турмалин подходит переменчивым в своих взглядах Весам, поскольку возвращает их с небес на землю, а также дарит оптимизм и приносит успех. Особенно минерал полезен медикам и педагогам, среди которых немало представителей знака.
Сапфир — камень равновесия для представителей знака, чего им так не хватает. Способствует развитию эмоциональной стойкости, уберегает от чужого вероломства. Еще один драгоценный камень первого порядка, который подходит Весам, — изумруд. Эта зеленая разновидность берилла укрепляет дух и прибавляет смелости, способствует достижению целей и признанию другими талантов рожденного под этим знаком. К слову, с зеленым цветом связана и планетарная управительница Венера.
Аметист — весовский камень душевного равновесия, благоразумия и спокойствия. Тигровый глаз бережет своего хозяина от необоснованных мук ревности и необдуманных денежных трат, помогает замечать детали.
По дате рождения
Выделяют три декады, в каждой из которых воздействие на человека оказывает та или иная планета, а значит, и характеры у людей будут разными, как и камни влияния.
· С 24 сентября по 2 октября. Планетарный управитель — Венера. Рожденные в этот период мечтательны и общительны, это мягкие и нежные натуры. Камнями женщин и мужчин — Весов по датам рождения, выпадающим на первую декаду, считаются бирюза, лазурит, яшма, кварц, горный хрусталь, светлый аметист, лунный камень, малахит.
· С 3 октября по 13 октября. Покровитель этой декады — Сатурн. Весы этого периода рассудительны и скромны. Подходящими камнями будут изумруд, сапфир, аметист, турмалин, циркон, топаз, хризолит.
· С 14 по 23 октября. Влияние оказывает планета Юпитер. Представители знака, рожденные в этот периоды, наделены творческими способностями. Их минералы — хризолит, циркон, аквамарин, бирюза, топаз, изумруд, сапфир, турмалин.
По году рождения
Весам, как и другим знакам зодиака, имеет смысл выбирать камень-талисман и по году рождения. Так, людям, рожденным в год Крысы, советуют носить аметист. Появившимся на свет в год Быка стоит обратить внимание на изумруд. Весов-Тигров оградит от импульсивных решений аметист.
Кроликам по восточному гороскопу подойдет топаз, который организует продвижение по карьерной лестнице. Тем представителям знака, кто родился в год Дракона, астрологи советуют присмотреться к янтарю. А Змеям подойдут украшения с опалом.
Родившимся в год Лошади создадут условия для личностного роста изумруд и бирюза. В астрологическом сочетании Весов и Козы окажутся полезными сапфир, изумруд и зеленый гранат (демантоид, уваровит). Людям года Обезьяны советуют носить аквамарин, он поможет доводить начатое до конца.
Весам, появившимся на свет в год Петуха, станет надежным помощником топаз. Рожденным в год Собаки рекомендуют янтарь для поднятия настроения. А тем, чей день рождения пришелся на год Свиньи, облегчит процесс самопознания лазурит.
Камни для женщин и мужчин знака Весы
Для женщин-Весов камень-талисман молодости и привлекательности — изумруд. Лазурит поможет скромным особам достичь гармонии во взаимоотношениях с окружающими людьми. Для душевного спокойствия представительницам знака стоит воспользоваться энергетикой лунного камня (адуляра). Синий сапфир поможет Весам сменить гнев на милость.
Женщины-Весы по гороскопу могут воспользоваться помощью камня малахита, чтобы разбудить творческое начало или повысить творческий потенциал. Бирюза поможет представительницам знака стать увереннее, принесет в жизнь гармонию и стабильность. Турмалин даст сделать правильный выбор, придаст уверенности в собственных силах, поможет достичь гармонии с самим собой.
Если говорить о том, какой камень по гороскопу подходит мужчинам-Весам, то им стоит обратить внимание на лейкосапфир или сапфир желтого цвета. Этот минерал способствует активизации мыслительного потенциала. Аквамарин поможет представителям знака повысить авторитет, поверить в себя, успешно вести переговоры, подойдет для тех, кто занимается бизнесом.
Денежный талисман для мужчин-Весов — камень циркон. Также минерал принесет успех в бизнесе. Похожей силой обладает хризолит, камень притянет материальный достаток и финансовую стабильность. Поможет в новых начинаниях.
Камни-помощники по сферам жизни
Астрологи называют определенные ресурсные камни для представителей знака. Успеху в амурных делах у Весов способствует розовый кварц, изумруд, хризопраз, малахит. Изумруд вообще считается верным помощником в любовных делах для представителей стихии Воздуха. Тех, кто в паре, убережет от соблазнов на стороне, авантюр и сомнительных знакомств.
В творческих начинаниях окажут поддержку малахит и горный хрусталь. В денежных вопросах и деловых делах помощниками станут хризолит и циркон.
Лечебные свойства камней-оберегов
Литотерапевты считают, что каждый камень обладает определенными лечебными свойствами, которые можно умело использовать, чтобы облегчить тот или иной недуг. Но сила минералов не является основой лечения каких-либо заболеваний и альтернативой лекарственным средствам.
Среди весовских камней-оберегов турмалин положительно влияет на эндокринную систему. Считается, что изумруд способен избавить от бессонницы и мигрени. Лазурит благотворно влияет на обменные процессы в организме, повышает физические силы и сохраняет молодость. Сапфир поможет при внутреннем конфликте.
Камни, которые нельзя носить Весам
В список противопоказаний для представителей знака попадают следующие минералы:
· змеевик;
· оникс;
· сардоникс;
· гагат;
· гематит.
Однако это не значит, что стоит совсем отказаться от украшений с этими камнями. Если тот или иной минерал из этого списка притягивает вас, вы чувствуете от него положительную энергетику, не отказывайте себе в удовольствии носить его. При выборе талисмана имеет значение не только собирательный образ Весов, но и личные черты характера.
Камни-талисманы звездных представителей знака
Итальянская актриса Моника Беллуччи, празднующая день рождения 30 сентября, абсолютно точно знает, как подчеркнуть свою красоту. Кинодива-Весы выбирает для своих выходов изящные наряды, которые дополняет украшениями с изумрудами и аметистами.
Гвинет Пэлтроу, родившаяся 27 сентября, блистает то в украшениях с малахитом, то с турмалином. Королева бурлеска Дита фон Тиз, отмечающая свой праздник 28 сентября, отдает предпочтение драгоценным камням первого порядка — сапфирам и изумрудам.
Как Весам выбрать и носить камень-талисман
Знаку, как уже было сказано выше, благоволит планета Венера. Ее металл — это серебро, поэтому хорошим выбором для Весов станут серебряные украшения с перечисленными камнями-талисманами. Если они будут выполнены в виде собственно символа весов, как, например, эта подвеска с сапфиром, птицы, книги или колеса, это еще больше усилит положительное влияние.
Какой бы сильной энергетикой ни обладал минерал, он не начнет проявлять свои свойства сразу — камень должен «привыкнуть» к своему владельцу. Но при этом не стоит усердствовать и носить талисман постоянно, ему нужно давать отдых: уберите свою любимое украшение в шкатулку на время.
Помните, что силой обладают только природные камни, искусственно полученные образцы никакого влияния на владельца не оказывают и могут служить просто ювелирным изделием. По мнению эзотериков, не стоит носить украшение с камнем, имеющим трещины и сколы, так как через эти дефекты будет утекать энергия.
Кроме того, важно, чтобы вставки в одном изделии не конфликтовали между собой. Если вы не знаете, как сочетаются между собой минералы, лучше выбирать украшение с одним видом камня.
Выбрать украшение из золота или серебра с подходящим
для знака зодиака Весы
камнем вы можете в каталоге интернет-магазина MIUZ Diamonds. В ассортименте представлены кольца, серьги,
браслеты, броши и другие ювелирные изделия, любое из которых способно принести
представителям знака успех в той или иной сфере. Также возможно изготовление на
заказ с минералом-талисманом.
Драгоценные камни, связанные с планетами Солнечной системы — Ювелирные статьи, способы огранки, ювелирный мир, ювелирная мода | Jevel.ru
Мы уже не раз касались той темы, что драгоценные камни находят применение не только в ювелирной промышленности. Испокон веков люди видели в минералах гораздо большее, чем просто красивый камушек, пускай и очень дорогой. Существуют ювелирные гороскопы, сонники, фен шуй, украшения с самоцветами служили талисманами и оберегами. Литотерапевты вовсю используют целительную силу камней, а психологи умудряются раскрыть характер человека только по тому, на каком пальце он носит обычное кольцо.
Что же, теперь пришла пора поговорить еще об одном – как драгоценные камни связаны с космосом. С одной стороны, может показаться странным подобный вопрос, ведь минералы образуются на Земле, а мы говорим о космическом пространстве. Однако стоит лишь немного углубиться в данную тему, как все сразу же становится понятным. Кстати, своим появлением многие минералы обязаны именно космосу, например, метеоритам.
Лунарные и солярные мифы возникали у всех народов мира. Луна в мифах являлась главным действующим телом и находилась во взаимодействии с солнцем. Специалистам по этнографии, а также историкам известны эти мифы. Довольно часто также говорят о взаимосвязи минералов с планетами Солнечной системы.
Астрологи символизируют солнце с животворящей энергией. Благодаря солнечному влиянию, у человека происходит формирование активного самосознания, подъем жизненных сил, развиваются творческие способности. Гелиос в древнегреческой мифологии – это солнечное божество. Такие минералы как янтарь, гелиодор, топаз, авантюрин, сердолик и циркон связаны с солнцем.
Планета Меркурий, по мнению астрологов, олицетворяет сознание человека и его способности к мышлению. В астрологии меркурий символизирует подвижность, ораторские способности, интеллект, сноровку, любознательность. Меркурий является самой близкой по отношению к Солнцу планетой. В момент захода или восхода Солнца на небе можно увидеть Меркурий. Древними греками эта планета ассоциировалась с именами богов Аполлоном и Гермесом. Такие минералы как изумруд, яшма, змеевик, цитрин, апатит, диоптаз и гелиотроп связаны с Меркурием.
Планета Венера является второй от Солнца. Астрологи считают, что Венера оказывает покровительство любви, искусству, украшениям, гармонии. Планета помогает человеку выразить чувство любви, дарит обаяние и привлекательность. В Древней Греции эта планета была посвящена богине Афродите. Бирюза, жадеит, малахит, альмандин, изумруд, лазурит, гранат являются минералами планеты Венера.
С точки зрения астрологии, луна символизирует подсознание человека, его тайные переживания, страстные воображения, повышенную восприимчивость и интуицию. Луна воздействует на человека таким образом, что у него может меняться настроение, появляться агрессивность, депрессия. Но у некоторых людей, наоборот, происходит прилив физических и душевных сил, раскрываются творческие таланты. Древние греки Луну отождествляли с богиней Селеной. К минералам Луны относят хризоколлу, жадеит, беломорит, опал, амазонит, берилл, лунный камень, жемчуг.
Астрологи считают, что планета Марс является символом войны, обладает сильной энергией, а также привносит вспыльчивость, уверенность, бесстрашие. Древними греками планета Марс отождествлялась с Аресом – богом войны. Кремень и гематит относят к этой планете.
Планета Юпитер, как считают астрологи, помогает человеку завоевать авторитет в обществе, добиться респектабельности и превосходства, а также способствует повышению благосостояния. Юпитер покровительствует медицинским работникам, ученым и путешествующим. Древние греки эту планету ассоциировали с богом Зевсом. Гелиотроп, сапфир, бирюза, хризоколла, азурит и яшма являются минералами Юпитера.
Прежде полагалось, что Сатурн, обладающий неярким светом и медленным перемещением по небосклону, является унылой, сумрачной планетой. Казалось, что эта планета, наделенная мрачностью, пустотой и бесчувственностью, передает все эти качества людям. Но, современные астрологи считают, что Сатурн наделяет людей мудростью, опытностью, справедливостью. Древними греками эта планета была посвящена богу Крону. К минералам Сатурна относят шпинель, гагат, халцедон, агат.
Астрологи символизируют планету Уран со священными знаниями, мудростью. Название планеты связано с древнегреческим богом неба и дано было немецким астрономом Иоганном Боде. К планете Уран относят камень лазурит.
Планета Нептун ассоциируется астрологами с водой и является символом равенства и гармонии во вселенной, а также первородным началом эмоций и чувств. К минералам Нептуна относят змеевик, чароит, коралл, халцедон, агат, авантюрин, аметист.
Плутон, как считают астрологи, — это планета разрушений и восстановлений. Она характеризует проницательность и способность выдавать верные заключения. Плутон наделяет людей бесчеловечностью, самоуверенностью и упрямством. В древнегреческой мифологии Плутон отождествлялся с богом подземного царства Аидом. Минералом Плутона является раухтопаз.
Минеральные кандидаты для Planet Interiors
• Физика 15, 9
Компьютерное моделирование открывает новые минералы высокого давления, которые могут объяснить происхождение воды на Земле и магнитных полей Урана и Нептуна.
НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
Ледяная планета. Моделирование предполагает, что магнитные поля Нептуна (показанного) и Урана могут создаваться потоком протонов в содержащем кремнезем минерале в ледяных мантиях планет.
НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
Ледяная планета. Моделирование предполагает, что магнитные поля Нептуна (показанного) и Урана могут создаваться потоком протонов в содержащем кремнезем минерале в ледяных мантиях планет.
×
Требуется воображение — или, по крайней мере, хорошая компьютерная симуляция, — чтобы отправиться в центр планеты. Две исследовательские группы нашли потенциальные решения важных планетарных загадок, предсказав соединения, которые могут выжить в экстремальных условиях недр планеты. Одна команда обнаружила силикат магния, который мог удерживать воду в ядре ранней Земли, что, возможно, стало источником для океанов нашей планеты [1]. Другая команда теоретически погрузилась в ледяные мантии Урана и Нептуна и нашла новые кандидаты в минералы, которые могли бы объяснить магнитные поля этих планет [2].
Глубоко внутри планеты давление достигает сотен гигапаскалей (ГПа) — в миллионы раз больше атмосферного давления — и тысяч градусов по Кельвину. Воссоздать такие условия в лаборатории очень сложно, поэтому исследователи часто полагаются на «догадки» о том, что планеты прячутся в своих недрах. Несколько групп разработали алгоритмы, которые используют набор атомарных и молекулярных ингредиентов и предсказывают стабильные кристаллические структуры из этих компонентов.
Сяо Донг из Нанкайского университета в Китае и его коллеги использовали один из этих алгоритмов для изучения происхождения воды на Земле. Земля образовалась из скалистого материала, который был слишком теплым, чтобы удерживать лед, и жидкая вода должна была испариться. Одна из гипотез состоит в том, что вода была доставлена заполненными льдом кометами из внешней части Солнечной системы. Однако соотношение дейтерия к водороду в океанах иное, чем в кометах. Более того, недавние данные свидетельствуют о том, что каменистый материал, сформировавший Землю, мог содержать воду внутри своей кристаллической структуры [3]. Эти так называемые «водные минералы» могли временно хранить воду в недрах Земли, прежде чем выпустить ее на поверхность. Одной из проблем для этой гипотезы является определение водных минералов, которых было бы много внутри Земли.
Донг и его коллеги исследовали, могут ли силикаты — распространенный тип минералов в недрах Земли — удерживать воду. В отличие от предыдущих исследователей, они рассматривали давление, которое будет иметь значение в ядре Земли: от 136 до 364 ГПа. Ядро в настоящее время состоит в основном из сплавов железа, но силикаты могли присутствовать и раньше. «Мы поняли, что на ранней Земле все было совсем по-другому, и силикаты существовали вплоть до центра планеты», — говорит Донг. Чтобы исследовать эти основные силикаты, исследователи включили четыре элемента — магний (Mg), кремний (Si), кислород (O) и водород (H) — в свой алгоритм кристаллической структуры. Они обнаружили новую кристаллическую структуру Mg2SiO5h3, которая существует только при давлениях выше 260 ГПа. При более низких давлениях он разлагается на MgO, MgSiO3 и h3O.
stock.adobe.com/Emoji Смайлики Люди
Вода, вода везде. Океаны покрывают большую часть поверхности Земли, но источник нашего H3O неизвестен. Новое моделирование предполагает, что большие объемы породы, состоящей из силикатного минерала из ядра Земли, могли постепенно подниматься к поверхности и выделять достаточно воды, чтобы заполнить океаны. Вода, вода везде. Океаны покрывают большую часть поверхности Земли, но источник нашего H3O неизвестен. Новое моделирование предполагает, что большие объемы породы, состоящей из силикатного минерала из ядра Земли, могли постепенно подниматься к поверхности… Подробнее
stock.adobe.com/Emoji Смайлики Люди
Вода, вода везде. Океаны покрывают большую часть поверхности Земли, но источник нашего H3O неизвестен. Новое моделирование предполагает, что большие объемы породы, состоящей из силикатного минерала из ядра Земли, могли постепенно подниматься к поверхности и выделять достаточно воды, чтобы заполнить океаны.
×
Этот силикат высокого давления на 11% состоит из воды, что сравнимо с другими водосодержащими минералами. Учитывая обилие магния и кремния в недрах Земли, команда подсчитала, что Mg2SiO5h3 мог хранить в ядре молодой планеты в два раза больше воды, чем сейчас на Земле. Исследователи предполагают, что по мере старения планеты плотные сплавы железа оседали в ядре, выталкивая силикаты вверх в области с более низким давлением, где они высвобождали воду. Эта освобожденная вода в конечном итоге просочилась на поверхность и наполнила океаны.
Цзянь Сунь из Нанкинского университета, Китай, и его коллеги занялись еще одной планетарной загадкой: внутренней композицией Урана и Нептуна. Преобладающая теория состоит в том, что эти планеты имеют толстую ледяную мантию, состоящую из замороженных форм воды, аммиака и метана. Но атмосферные наблюдения за этими планетами и модели формирования планет предполагают, что в недрах могут преобладать силикатные породы [4]. Основным камнем преткновения для гипотезы скалистых внутренностей является то, как объяснить магнитные поля Урана и Нептуна: для создания полей внутри планеты должны протекать электрические токи. У Сана и его коллег есть возможное решение, связанное со смесью камня и льда, которая является электрическим проводником.
«Мы использовали наши недавно разработанные методы поиска кристаллической структуры и моделирование молекулярной динамики ab initio для изучения фазовых диаграмм системы Si-OH», — говорит Сан. Он и его коллеги обнаружили, что при давлении выше 450 ГПа кремнезем может реагировать с водой и водородом с образованием трех соединений: SiOh3, Si2O5h3 и SiO2h3. Последние два соединения имеют так называемую «суперионную» фазу, в которой протоны (ядра водорода) способны диффундировать внутри кристаллического каркаса минерала. Свободно движущиеся протоны будут нести ток и, таким образом, могут генерировать магнитные поля Урана и Нептуна.
Кроме того, предполагаемое смешивание кремнеземной породы со льдом и водородом может сделать границу ядро-мантия у этих ледяных гигантов менее резкой, как ожидается в «нечетких» моделях ядра [5]. Чтобы подтвердить эти предсказания, Сан говорит, что будущие эксперименты могут попытаться произвести эти соединения с использованием мощных лазеров или импульсов электрического поля для создания условий высокого давления.
«Результаты [обеих групп] являются новыми и потенциально могут иметь очень важные последствия», — говорит астроном Тристан Гийо из обсерватории Лазурного берега во Франции. Он говорит, что исследователи решают давнюю проблему, связанную с тем, как элементы смешиваются в недрах планет. В частности, предполагаемое смешивание кремнезема и воды на Уране и Нептуне «имеет серьезные последствия для теплообмена на этих планетах и, следовательно, на их структуру, эволюцию и генерацию магнитного поля», — говорит Гийо.
Происхождение воды на Земле — один из многих открытых вопросов о формировании нашей планеты, говорит планетолог Равит Хеллед из Цюрихского университета. «Мы до сих пор точно не знаем, сколько воды сегодня находится в недрах Земли, — говорит она. Если ядро служило важным резервуаром для воды, как предположили Донг и его коллеги, то подобное хранилище воды могло иметь место и на других скалистых планетах, что повлияло на их эволюцию, говорит Хеллед.
– Майкл Ширбер
Майкл Ширбер является ответственным редактором Журнал Physics Magazine из Лиона, Франция.
Ссылки
Х. Ли и др. , «Гидросиликаты магния сверхвысокого давления как резервуары воды на ранней Земле», Phys. Преподобный Летт. 128 , 035703 (2022).
Х. Гао и др. , «Суперионные соединения кремнезем-вода и кремнезем-водород в глубоких недрах Урана и Нептуна», Phys. Преподобный Летт. 128 , 035702 (2022).
Л. Пиани и др. , «Вода на Земле могла быть унаследована от материала, подобного энстатитовым хондритовым метеоритам», Наука 369 , 1110 (2020).
Нет данных Teanby et al. , «Нептун и Уран: ледяные или скальные гиганты?» Филос. Транс. Р. Соц. А 378 , 201
(2020).
Р. Хеллед и др. , «Уран и Нептун: происхождение, эволюция и внутренняя структура», Space Sci. Ред. 216 , 38 (2020).
Магнито-вращательная нестабильность — процесс, который может объяснить динамику астрофизических аккреционных дисков — наконец-то была обнаружена в лаборатории. Подробнее »
Другие статьи
Crait | Вукипедия | Фэндом
в: Статьи Canon, Статьи, нуждающиеся в обновлении, Альянс за восстановление планет Республики,
а также 6 еще
Эта статья о покрытой солью планете . Возможно, вы ищете Крайт (значения) или ящик .
Крэйт
Регион
Территории Внешнего Кольца [1]
Задние сектора [2]
Система
Крэйт-система [3]
Солнце
1: Crait [1]
Орбитальная позиция
Первая планета от Солнца [4]
Луны
0 [1]
Решетка квадратная
N-17 [5]
Период вращения
27 стандартных часов [1]
Орбитальный период
525 стандартных дней [1]
Диаметр
7400 километров [4]
Атмосферный
Дышащий [3]
Кислород [1]
Азот [1]
Климат
Умеренный климат [1]
Основная местность
Соленые моря [6]
Каньоны [3]
Горы [3]
Солончаки 16 5 901 3
Поверхностные воды
Водные пути [3]
Достопримечательности
Застава Крейт [7]
Шахты Крейт [8]
Солончаки Нупаюни [1]
Фауна
Вульптекс [9]
Население
Нежилые [10]
Основные экспорты
Минералы [10]
Родохрозит [1]
Соль [3]
777 [3]
7777 [3]
7777777 [3]
70077 [3]
.
Принадлежность
Альянс за восстановление Республики [10]
Сопротивление [10]
» Crait? Я даже никогда не слышал об этой системе. » » Не зря. Там ничего нет — или не должно быть. »
— Ресс Баттен и Лея Органа. Покрытая слоем белой соли поверх красной почвы, планета когда-то была аванпостом Альянса повстанцев во время их раннего восстания против Галактической Империи. Много лет спустя необитаемая планета стала убежищем для Сопротивления Леи Органы, результатом чего стало сражение между Сопротивлением и Первым Орденом на поверхности планеты.
Содержимое
1 Описание
2 История
2.1 Имперская эра
2.2 Война Первого Ордена и Сопротивления
3 местоположения
4 За кулисами
5 появлений
5.1 Неканонические появления
6 источников
7 Примечания и ссылки
8 Внешние ссылки
Описание[]
» Не самое жаркое место для отдыха в галактике, не так ли? Хотя, думаю, если вы действительно хотите убежать от всего этого, то вам сюда. «
―Ресс Баттен [3]
Вульптекс на покрытой солью поверхности Крейта
Крейт был маленькой, заброшенной, [3] и необитаемой [10] планетой, расположенной в отдаленной звездной системе. с таким же названием, [3] в квадрате сетки N-17 стандартной галактической сетки. [5] Планета была богата полезными ископаемыми [10] и вращалась вокруг одной звезды. Толстая корка соли белого цвета покрыла почти всю поверхность планеты, [3] с красной основой из родохрозита снизу. [11] Хотя на планете преобладали большие солончаки, на ней также были горы, каньоны и глубоко затонувшие водные пути, которые, возможно, были домом для водных существ. Среди этих запасов подземных вод был «соленый» океан. На планете была атмосфера, пригодная для дыхания людей, дышащих кислородом, которая питалась за счет растворения подземных запасов твердого кислорода и взвешенных в азоте кристаллов. [1] Белая, покрытая солью поверхность отражала солнечный свет, ослепляющий в полдень. Содержащая натрий соль также делала поверхность планеты скользкой, по ней было трудно путешествовать; с порывами ветра, взметающими струи белой соли. [3] Планета также была населена Vulptices, лисоподобными существами [9] с белым кристаллическим мехом [12] , которые жили в норах и туннелях под поверхностью Крэйта. [13] Время от времени вспыхивали большие хрустальные бури. [1]
История[]
Имперская эра[]
» Я нахожу тебя посреди какого-то… лагеря повстанцев, и я тот, кто должен отвечать на вопросы?
―Лея Органа, Бейлу Органе [3]
Крэйт был домом как для Альянса повстанцев, так и для Сопротивления.
Во время правления Галактической Империи раннее повстанческое движение — свободная сеть повстанческих ячеек, тайно возглавляемая сенатором Бейлом Органой с Альдераана [14] — создало секретный аванпост на северном континенте планеты. В 3 ДБЯ одна из этих повстанческих групп атаковала станцию Кальдерос, крупный имперский объект, использовавшийся в качестве путевой точки в дальнем космосе, чтобы ослабить имперский контроль и прикрыть пути доставки повстанцев к Крэйту. Хотя повстанцы предположили, что все данные о станции Кальдерос были стерты, приемной дочери Бейла, принцессе Лее Органе, удалось найти некоторые старые данные о космическом движении, которые связывали Крейт и станцию Кальдерос. Чтобы установить личность нападавшего, Лея Органа и ее охранник лейтенант Ресс Баттен отправились в Крэйт на борту 9-го лайнера.0005 Полярная звезда . После того, как корабль приземлился на поверхность планеты, Лея была задержана солдатами-повстанцами, поскольку она отказалась от их предложения немедленно покинуть Крейт. Попав на базу, Лея узнала, что именно ее отец заведовал этим объектом, а ее родители тайно организовывали повстанческое движение против Империи. [3]
Повстанческое движение со временем превратилось в более организованный Повстанческий Альянс, и аванпост Крэйт был покинут незадолго до битвы при Скарифе в 0 ДБЯ. [7]
Позже, во время Галактической гражданской войны, герои-повстанцы Лея, Хан Соло и Люк Скайуокер возглавили повстанцев на Крэйт, ища место для новой базы повстанцев. Во время поисков они столкнулись с Траском Беринато, мужчиной, который нанял нескольких дроидов-шахтеров для работы в Шахтах Крэйта. Когда Беринато показал это место Лее и Соло, прибыл отряд СКАР Империи и сразился с командой Леи. Однако отряд СКАР был вынужден хромать, и Лея знала, что Крейт не был подходящим местом для новой базы. [15]
Война Первого Ордена и Сопротивления[]
Лыжные спидеры V-4X-D сражаются с силами Первого Ордена на Крейте.
Много лет спустя, через некоторое время после разрушения базы «Старкиллер» в 34 ПБЯ, [16] Крэйт стал убежищем для бегущих сил Сопротивления, [10] небольшой военный отряд, основанный Леей Органой для сражаться с Первым Орденом. [17] В результате планета стала полем битвы между двумя фракциями, в которых участвовали лыжные спидеры V-4X-D и «Тысячелетний сокол» противостоит шагоходам All Terrain MegaCaliber Six, AT-AT Первого Ордена, истребителям космического превосходства TIE/fo и TIE/sf. [12]
Локации[]
» Есть какие-нибудь признаки жизни? поселение здесь, на северном континенте. »
― Лея Органа и Ресс Баттен [3]
Crait был пустынным [3] и необитаемым миром [10] , в котором не было ни орбитальных станций, ни космопортов. До 3 ДБЯ раннее восстание против Империи создало секретный аванпост на северном континенте планеты. [3] Аванпост все еще существовал и стал убежищем для Сопротивления [11] [10] спустя некоторое время после 34 ПБЯ. [16] Кроме того, Крэйт разместил шахты по добыче полезных ископаемых планеты. [11]
За кулисами[]
» Это очень далеко. Это очень далеко. Это неизведано. Это минеральная планета, поэтому на ней есть шахты. »
— Райан Джонсон [11]
Крэйт был создан и разработан для фильма 2017 года Звездные войны : Эпизод VIII Последние джедаи . [11] Планета впервые упоминается в справочном руководстве «Звёздные войны: Изгой-один: Полное иллюстрированное руководство » 2016 года, написанном Пабло Идальго. [7] Крэйт впервые появился в 2017 году в молодежном романе Лея, принцесса Альдераана , написанном Клаудией Грей. [3]
Крэйт, изображенный в «Звёздные войны: Последние джедаи — Бури Крэйта 1» .
Первые кадры с Крэйтом были показаны в самом первом тизер-трейлере фильма «Последние джедаи» . [18] Реальным местом для Крэйта был Салар-де-Уюни, крупнейший в мире солончак, расположенный в Боливии. [19] По словам сценариста и режиссера Райана Джонсона, Крэйт «сыграет ключевую роль в фильме». [11]
Крэйт также был включен в Star Tours: The Adventures Continue , аттракцион Диснеевского тематического парка-симулятора. Энтони Дэниелс повторил свою роль C-3PO в новом эпизоде, [20] [21] , который дебютировал в Диснейленд-парке и голливудской студии Диснея 17 ноября 2017 года. фильм был вдохновлен эпизодом из оригинальной версии аттракциона, где Звездный спидер пролетел через комету [23] Кроме того, Electronic Arts сделала Crait DLC для видеоигры Star Wars Battlefront II в качестве карты «Galactic Assault» 13 декабря 2017 года, что совпало с выпуском The Last Jedi . [24]
LEGO Star Wars: All-Stars — «Разведка Леи/Миссия с Маз»
LEGO Star Wars: All-Stars – «Бег с BB-8/Сопротивление»
Летние каникулы LEGO Star Wars (В воспоминаниях))
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Источники[]
Примечания и ссылки[]
Внешние ссылки[]
0006 на StarWars. com (сохранённая копия на Archive.org)
Последние джедаи Основные моменты панели — «Звездные войны» Celebration Orlando 2017 на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
Райан Джонсон раскрывает подробности о новой планете в трейлере «Последние джедаи » Брезникана, Энтони, опубликованном ew.com на Entertainment Weekly (14 апреля 2017 г.) (архивировано из оригинала 24 апреля 2017 г.)
Опрос: Какой самый лучший момент в «Звездных войнах: Последние джедаи 9»0006 Тизер? на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
Новые «Звездные войны: Последние джедаи» Книги и многое другое, представленные на SDCC 2017 на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
Force Friday II: первый взгляд на избранные новинки Star Wars Товары на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
«Звездные войны» на Facebook: это LEGO «Звездные войны», как никогда раньше… в формате 360! 💫 Присоединяйтесь к Рей и Финну против Первого Ордена и окажитесь в центре событий. (30 сентября 2017 г.) (сохранённая копия на Archive.org)
Опрос
: Какой ваш любимый момент в трейлере «Звездные войны: Последние джедаи »? на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
Тест
: Насколько хорошо вы знаете «Звездные войны: Последние джедаи» ? на StarWars.com (сохранённая копия на Archive.org)
На других языках
Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.
Список лучших минеральных планет
Карта всего RU по звездам:
Топ-100 планет, производящих полезные ископаемые:
Планета
Координаты
RUs
Биоюниты
Фактор риска
Погода
Тектоника
Температура
Враждебный
Территория
Местоположение
Бета Цефея VI
362,5 : 575,0
5750
0
нет
1
1
-142
да
Кор-Ах
Вт часть
Альфа Центавра III
155,9 : 099,3
5675
0
экстремальный
3
2
658
нет
ЮЗ от Сола
Йота Серпентис I
459,6 : 042,9
4150
0
некоторые
1
3
-88
нет
Йехат
СЗ часть
Бета Чандрасекар II
037,5 : 671,6
4125
0
нет
1
2
-146
нет
с. ш. Арилоу пр.
Бета Норма III
141,6 : 531,5
3900
0
нет
1
1
-59
нет
Умга
SW часть
Альфа Велорум III
086.0 : 406,5
3700
0
некоторые
1
3
-136
нет
Вт пространства Спати
Гамма Луйтен II
433,3 : 156,2
3650
0
нет
1
1
-228
да
ВУКС
Вт часть
Бета Скорпион V
650,0 : 191,6
3650
0
нет
1
1
-113
да
Майкон
S часть
Дельта Таури II
016,6 : 377,0
3650
0
нет
1
1
-18
нет
северной широты Илврата
Фомальгаут I
437,5 : 856,2
3575
0
нет
1
2
-228
нет
E пространства Траддаша
Дельта Тавра I
016,6 : 377,0
3350
0
умеренный
1
3
129
нет
северной широты Илврата
Тета Линцис I
612,5 : 960,4
3275
0
нет
1
2
-161
нет
Вт пространства Supox
Бета Змееносца II
047,9 : 887,5
3200
0
нет
1
1
-242
нет
Вт пространства Траддаша
Эпсилон Кассиопеи I
399,4 : 518,5
3200
0
некоторые
1
3
-241
да
Зок-Фот-Пик
SE часть
Гамма Эридана I
579,1 : 758,3
3100
0
нет
1
2
-39
да
Кор-Ах
N часть
Йота Гиады II
800,0 : 950,5
3075
66
некоторые
2
3
14
нет
NE пространства Supox
Эпсилон Волантис IV
070,5 : 183,8
2975
0
нет
1
1
-139
да
Илврат
часть Е
Гамма Леонис II
968,7 : 733,3
2775
30
некоторые
2
3
39
№
ЮВ пространства Утвиг
Гамма Antliae II
283,1 : 885,4
2650
0
некоторые
1
3
-168
да
Траддаш
Северо-восток часть
Дельта Тельца VII
016,6 : 377,0
2650
0
нет
1
2
-145
нет
северной широты Илврата
Альфа Хамелеонис IV
497,1 : 710,4
2625
0
некоторые
1
3
-76
да
Кор-Ах
СЗ часть
Альфа Иллюминатов I
235,4 : 329,1
2562
0
экстремальный
7
3
1686
нет
Спати
SW часть
Альфа Форнасис V
537,5 : 787,5
2500
0
некоторые
1
3
-124
да
Кор-Ах
N часть
Гамма Браге I
635,4 : 272,9
2477
0
экстремальный
1
8
287
да
Майкон
N часть
Гамма Лакайль III-B
024. 2 : 085.7
2456
62
некоторые
2
3
85
да
Пкунк
СЗ часть
Зета Муравьиные IV
258,1 : 910,5
2450
0
нет
1
2
-250
да
Траддаш
N часть
Бета Аподис II
259,3 : 856,9
2400
0
нет
1
2
-226
да
Траддаш
N часть
Альфа Колумба V
075.0 : 645,8
2325
0
экстремальный
1
3
547
нет
E пространства Арилу
Альфа Гиклас VII-B
084.3 : 038.0
2304
12
нет
1
2
-7
нет
Пкунк
часть Е
Гамма Волантис I
104,8 : 191,9
2275
0
нет
1
2
-64
да
Илврат
часть Е
Альфа Центавра VIII
155,9 : 099,3
2250
0
крайний
2
2
433
нет
ЮЗ от Сола
Зееман В-А
335,2 : 194,0
2215
0
экстремальный
2
6
2865
нет
S пространства Орз
Альфа Кита II
287,5 : 447,9
2175
0
экстремальный
1
1
881
нет
Спати
N часть
Гамма сетки I
741,6 : 508,3
2161
0
экстремальный
4
2
414
да
Кор-Ах
SE часть
Каппа часов IV
688,9 : 780,3
2150
0
нет
1
1
-242
да
Кор-Ах
Северо-восток часть
Альфа Киля I
362,5 : 543,7
2080
0
экстремальный
3
1
524
да
Зок-Фот-Пик
СЗ часть
Зееман IV-A
335,2 : 194,0
2058
0
экстремальный
3
1
3014
нет
S пространства Орз
Бета Скорпион VII
650,0 : 191,6
2025
0
некоторые
1
3
-129
да
Майкон
S часть
Альфа Серпентис IA
491. 1 : 018.0
2024
0
нет
2
1
11
нет
Йехат
СЗ часть
Эпсилон Липи I
543,7 : 827,0
1997
0
нет
1
2
-155
да
Кор-Ах
N часть
Альфа Муска II
112,5 : 779,1
1980
0
экстремальный
7
2
1309
нет
Вт пространства Траддаша
Йота Драконис I
356,2 : 825,0
1950
123
экстремальный
6
1
109
нет
E пространства Траддаша
Гамма Лисички IV
371,3 : 253,7
1900
0
некоторые
1
3
-163
нет
Орз
SE часть
Гамма Чирчини VI
043,7 : 627,0
1896
104
нет
1
1
-162
нет
Арилоу
S часть
Гамма Хамелеонис I-B
489,5 : 704,1
1890
85
нет
2
2
-122
да
Кор-Ах
СЗ часть
Эта Хамелеонис В-Б
508,3 : 714,5
1890
85
нет
1
2
-157
да
Кор-Ах
СЗ часть
Зееман VI-B
335,2 : 194,0
1889
0
экстремальный
6
3
3450
нет
S пространства Орз
Гамма Триангули IV
806,2 : 031,8
1875
0
нет
1
2
-244
нет
юго-восток от космоса Майкон
Бета Леонис II
943,7 : 785,4
1850
0
некоторые
1
3
-227
нет
ЮВ пространства Утвиг
Альфа Пиксидис I-A
895,8 : 500,0
1848
0
экстремальный
4
3
834
№
N площади Друуге
Дельта Пикторис V
959,9 : 358,3
1810
0
умеренный
3
3
-172
нет
Друге
N часть
Альфа Леонис V
900,0 : 822,9
1776
0
нет
1
1
-154
нет
ЮВ пространства Утвиг
Альфа Птолемеи VII-A
200,4 : 044,1
1758
0
нет
1
2
-152
нет
ю. ш. от Сола
Бета Коперника I
600,8 : 263,1
1753
0
экстремальный
1
7
7
да
Майкон
СЗ часть
Гамма Щита III
525,6 : 060,8
1752
0
нет
1
2
-151
нет
Йехат
Северо-восток часть
Бета Цефея IX-B
362,5 : 575,0
1735
0
нет
2
2
-165
да
Кор-Ах
Вт часть
Эта Гиады II
845,8 : 939,3
1728
0
нет
1
1
-127
нет
Утвиг
N часть
Зета Щит II
531.3 : 015.0
1725
0
нет
1
1
80
нет
Йехат
часть Е
Бета Персея VI
947,9 : 266,6
1725
0
нет
1
2
-136
нет
Друге
S часть
Гамма Скорпиона I
647,9 : 206,2
1707
0
экстремальный
1
8
100
да
Майкон
SE часть
Зета Щита III
531. 3 : 015.0
1700
0
некоторые
1
3
-94
нет
Йехат
часть Е
Гамма Груис I
225,0 : 370,8
1700
0
нет
1
2
16
нет
Спати
Вт часть
Бета Пегас III
039,5 : 745,8
1698
0
нет
2
1
-104
нет
с.ш. Арилоу пр.
Бета Лисички V-D
364,1 : 251,2
1698
0
нет
1
2
-160
нет
Орз
S часть
Бета Чирчини VII
036,5 : 609,3
1698
0
нет
1
2
-162
нет
ю. ш. пространства Арилу
Альфа Аподис I
258,2 : 850,7
1680
0
экстремальный
3
2
3222
да
Траддаш
N часть
Гамма Таури I-C
026,7 : 364,5
1664
0
умеренный
3
3
79
нет
северной широты Илврата
Бета Зайца I
766,6 : 866,6
1659
8
некоторые
3
2
-13
нет
S пространства Supox
Дельта Таури III
016,6 : 377,0
1638
167
нет
2
2
-76
нет
северной широты Илврата
Альтаир III
450,0 : 650,0
1634
0
умеренный
3
3
-69
да
Кор-Ах
Вт часть
Альфа Араэ I
933,9 : 084,3
1625
0
некоторые
1
3
-141
нет
S пространства Друуге
Альфа Кита VI-B
287,5 : 447,9
1625
0
экстремальный
1
4
494
нет
Спати
N часть
Дельта Возничего VII
818,7 : 193,7
1625
0
некоторые
1
3
-141
нет
ЮЗ пространства Друуге
Альфа Antliae VIII-C
268,7 : 900,0
1616
0
нет
1
1
-153
да
Траддаш
N часть
Гамма Эридана II-B
579,1 : 758,3
1616
0
нет
1
1
-96
да
Кор-Ах
N часть
Эпсилон Щит V-B
533,8 : 035,5
1602
83
нет
2
2
-109
нет
Йехат
Северо-восток часть
Дельта Ориона VI
171,4 : 592,6
1590
0
нет
1
2
-198
нет
Умга
SW часть
Альфа Тукана IA
400,0 : 543,7
1578
0
высокая
4
3
67
да
Зок-Фот-Пик
Северо-восток часть
Альфа Кита В-А
287,5 : 447,9
1577
0
экстремальный
7
2
1379
нет
Спати
N часть
Альфа Экулей I
591,0 : 662,4
1566
0
экстремальный
6
3
622
да
Кор-Ах
N часть
Альфа Таури III-A
022,9 : 366,6
1560
0
некоторые
1
3
-174
нет
северной широты Илврата
Беллатрикс I
545,8 : 191,6
1560
0
нет
1
1
-151
да
Майкон
Вт часть
Бета Водолея VC
863,0 : 869,3
1554
0
некоторые
1
3
-162
нет
Утвиг
SE часть
Эта Гиклас IV
070. 8 : 004.1
1550
0
нет
1
1
-132
нет
Пкунк
SE часть
Альфа Пиксидис II-C
895,8 : 500,0
1536
0
экстремальный
6
4
1131
нет
N площади Друуге
Эпсилон Волантис III-C
070,5 : 183,8
1524
0
нет
1
1
-117
да
Илврат
часть Е
Альфа Бутис V
022,9 : 266,6
1515
0
умеренный
3
4
-163
да
Илврат
N часть
Зета Крюгер II
013,4 : 056,5
1514
0
высокая
3
5
-148
да
Пкунк
СЗ часть
Альдебаран В-К
737,5 : 356,2
1512
0
некоторые
1
3
-120
нет
СВ пространства Майкон
Альфа Скульптор II
604. 1 : 156,2
1512
0
умеренный
3
3
-69
да
Майкон
SW часть
Альфа Форнасис II
537,5 : 787,5
1500
0
некоторые
1
3
-39
да
Кор-Ах
N часть
Зета Волантис VII
073,6 : 173,7
1495
0
экстремальный
6
3
1302
да
Илврат
часть Е
Дельта Браге I
645,8 : 275,0
1488
0
нет
1
2
-52
да
Майкон
N часть
Дельта Возничего II-A
818,7 : 193,7
1488
7
нет
2
1
6
нет
ЮЗ пространства Друуге
Альфа Колумба IV-A
075. 0 : 645,8
1480
0
экстремальный
3
1
869
нет
E пространства Арилу
Зета Гиклас I-A
111,6 : 033,4
1476
0
нет
1
2
-52
нет
Пкунк
часть Е
Альфа Кальмар I
214,5 : 391,6
1476
18
некоторые
3
1
-5
№
Спати
СЗ часть
Йота Гиады I
800,0 : 950,5
1476
0
нет
2
1
99
нет
NE пространства Supox
Альфа Колумба IV-B
075.0 : 645,8
1475
0
экстремальный
3
7
910
нет
E пространства Арилу
Эта Иллюминати II-C
220,8 : 285,4
1472
0
нет
1
1
-183
нет
Спати
SW часть
Петрология, минералогия и физика минералов
Петрология, минералогия и физика минералов
Изучение того, из чего состоят планеты и как они образовались.
Сравнение совместимости углерода с силикатами, составляющими мантию Земли (внешний круг), с его совместимостью с железом, составляющим ядро планеты (внутренний круг).
Наши исследования
Мы стремимся понять происхождение и динамическую эволюцию недр Земли и планет, от их коры до их ядер, а также процессы, которые приводят к образованию поверхностей, способных поддерживать жизнь. Мы исследуем минералы, горные породы и расплавы, составляющие недра планет, путем сочетания наблюдений за природными образцами, экспериментов с высоким давлением и температурой, а также вычислительных и аналитических методов. Мы используем широкий спектр лабораторных и теоретических инструментов для изучения физики и химии планетарных материалов от атомного до планетарного масштаба.
Научный персонал
Джордж Коди — Геохимия; химическая история ранней Солнечной системы; применение спектроскопии ядерного магнитного резонанса твердого тела (ЯМР)
Yingwei Fei — Земля и эволюция планет; планетарные внутренние процессы; составы мантии и ядра Земли; физические свойства материалов при высоких P и T; синтез материалов при высоком давлении; разработка техники высокого давления
Дионисий Фустоукос — Геохимия; планетология; эволюция геофлюидов в широком диапазоне природных сред
Zachary Geballe — Высокое давление; минералогия
Александр Гончаров — Металлический водород и родственные материалы; фазовые превращения и химическая активность простых молекулярных материалов в условиях высоких давлений и высоких температур; теплопроводность земных и планетарных материалов; высокотемпературная сверхпроводимость
Роберт Хейзен — Совместное развитие геосферы и биосферы; развивающаяся минералогия Земли; взаимодействия между органическими биомолекулами и минеральными поверхностями; химия минералов в контексте происхождения жизни; появление добиотической химической сложности
Амол Карандикар — Высокое давление; материалы; материя в экстремальных состояниях
Shaunna Morrison — Основанные на данных подходы к характеристике совместной эволюции геосферы и биосферы; применение расширенной аналитики к Земле и планетным системам с особым акцентом на взаимоотношениях полезных ископаемых; Марсианская минералогия с помощью наземных миссий и метеоритов; кристаллохимическое поведение и систематика связи в минералах
Бьёрн Мисен — Физика и химия материалов; фазовые соотношения плавления мантийных материалов; изотопное фракционирование; строение и свойства силикатных расплавов; механизмы растворимости, механизмы транспорта в аморфных материалах
Энн Поммье — Экспериментальная петрология высоких давлений; физика минералов; высокое давление; планетология
Анат Шахар — Геохимия; высокое давление; планетология
Стивен Б. Шири — петрология изверженных пород; изотопная геохимия; геохимия микроэлементов; геохимическая эволюция земной коры и мантии
Салли Джун Трейси — Высокое давление; материя в экстремальных состояниях; поведение материалов в экстремальных условиях; физика минералов
Майкл Уолтер — Экспериментальная петрология высоких давлений; геохимия; физика минералов
Технический персонал
Emma Bullock — Электронный микропроб -менеджер лаборатории
Джозеф Лай — Инженер инструментов
Javier Rojas — Лабораторный инженер
Suzy Vitale — Lab Manager
Jianhua Wang -Wang -Lab Управляющий
(JILL)
Jianhua Wang -Lab Управляющий
(Jill)
Jianhua Wang -Lab Управляющий
(Jill)
Jianhua Wang -Wang -Lab. Ян — инженер-лаборант
Постдокторские научные сотрудники и партнеры
Кара Бругман — доктор философии, Университет штата Аризона, Школа исследования Земли и космоса (2020)
Елена Быкова — доктор естественных наук, Университет Байройта ( 2015)
Раджкришна Дутта – доктор геофизики, Принстонский университет (2019)
Оливье Ганье – доктор философии, кристаллохимия, Университет Манитобы (2016)
Нико Кутер – доктор наук, экспериментальная петрология, ETH Цюрих (2018 г. )
Франческа Миоцци — доктор философии, физика минералов, Университет Сорбонны, Франция (2019)
Пэн Ни, доктор философии, науки о Земле и окружающей среде, Мичиганский университет, Анн-Арбор, (2017)
Николь Ксике Ни — доктор философии, изотопная гео/космохимия, Чикагский университет (2019 г.))
Келси Приссел — доктор философии, Вашингтонский университет в Сент-Луисе, наука о Земле и планетах, (2020)
Больше людей>>
Инструменты торговли
Температура и эксперименты с давлением и условия, начиная от планетарных корок и заканчивая ядрами, производятся с использованием широкого спектра инструментов, включая печи с давлением 1 атм, устройства для холодной сварки, поршневые цилиндры и прессы с несколькими наковальнями, алмазные наковальни с лазерным нагревом и оборудование для динамического сжатия. Мы анализируем и характеризуем природные и экспериментальные образцы, используя наши собственные возможности, включая SEM, EPMA, FIB, NMR, Raman, FTIR и рентгеновскую дифракцию. Мы используем национальные и международные синхротронные установки для исследования образцов in situ в микронном и субмикронном масштабе Теоретические подходы используют высокопроизводительные вычислительные системы как в кампусе, так и за его пределами, а также кластер Carnegie Memex.
Наше оборудование >>
Ученые расшифровывают, каталогизируют разнообразное происхождение
image: За последние 4,5 миллиарда лет природа использовала 21 различный способ для создания пирита (известного также как «золото дураков») — чемпиона мира по минералам различного происхождения. Пирит образуется при высоких и низких температурах, с водой и без воды, с помощью микробов и в суровых условиях, где жизнь не играет никакой роли. посмотреть больше
Авторы и права: АРКЕНСТОУН/Роб Лавински
Измельченные, измельченные, вареные, запеченные и многое другое: природа использовала 57 рецептов для создания более 10 500 «минеральных видов» Земли Биология играла прямую или косвенную роль примерно в 50% случаев; Одна треть образуется исключительно в результате биологических процессов
Пирит («Золото дураков») образовался 21 способом — больше, чем любой другой минерал; Алмазы образовались девятью путями – из космоса на недра Земли
* * * * *
15-летнее исследование под руководством Института науки Карнеги подробно описывает происхождение и разнообразие каждого известного минерала на Земле. эталонная работа, которая поможет восстановить историю жизни на Земле, направить поиск новых полезных ископаемых и месторождений руды, предсказать возможные характеристики будущей жизни и помочь в поиске пригодных для жизни планет и внеземной жизни.
В двойных статьях, опубликованных сегодня журналом American Mineralogist и частично спонсируемых НАСА, ученые Карнеги Роберт Хейзен и Шонна Моррисон подробно описывают новый подход к группированию (объединению) родственных видов минералов вместе или отделению новых видов в зависимости от того, когда и как они возникли. .
Если принять во внимание генезис минералов, количество «видов минералов» (новый термин) составляет более 10 500, что примерно на 75 % больше, чем примерно 6 000 видов минералов, признанных Международной минералогической ассоциацией (IMA). ) только на основе кристаллической структуры и химического состава.
«Эта работа коренным образом меняет наше представление о разнообразии минералов на планете, — говорит доктор Хейзен, научный сотрудник лаборатории Земли и планет Института науки Карнеги, Вашингтон, округ Колумбия.
80% земных минералов образовано водой
«Например, более 80 % земных минералов образовано водой, что, таким образом, принципиально важно для разнообразия минералов на этой планете. В более широком смысле это объясняет одну из ключевых причин, почему на Луне, Меркурии и даже на Марсе гораздо меньше минеральных видов, чем на Земле».
«Работа также говорит нам кое-что очень важное о роли биологии», — добавляет он. «Одна треть земных минералов не могла бы образоваться без биологии — раковин, костей и зубов, или микробов, например, или жизненно важной косвенной роли биологии, такой как создание богатой кислородом атмосферы, которая привела к 2000 минералам, которые не иначе сложилось».
«У каждого образца минерала есть история. Каждый рассказывает историю. Каждая из них представляет собой капсулу времени, раскрывающую прошлое Земли так, как ничто другое».
40% видов минералов Земли образовались более чем одним способом
Согласно статье, природа создала 40% видов минералов Земли более чем одним способом – например, как абиотически, так и с помощью клеток – а в некоторых случаях использовали более 15 различных рецептов для получения одинаковой кристаллической структуры и химического состава.
Из 5659 признанных видов минералов, исследованных Хейзеном и его коллегами, девять возникли в результате 15 или более различных физических, химических и/или биологических процессов — от почти мгновенного образования молнией или ударами метеоритов до изменений, вызванных водой. — взаимодействия горных пород или преобразования при высоких давлениях и температурах, охватывающие сотни миллионов лет.
И, как бы показывая, что у нее есть чувство юмора, Природа использовала 21 способ за последние 4,5 миллиарда лет для создания пирита (известного также как «Золото дураков») — чемпиона мира по минералам различного происхождения. Пирит образуется при высоких и низких температурах, с водой и без воды, с помощью микробов и в суровых условиях, где жизнь не играет никакой роли.
Состоящий из одной части железа и двух частей сульфида (FeS2), пирит образуется и доставляется через метеориты, вулканы, гидротермальные месторождения, давление между слоями горных пород, приповерхностное выветривание горных пород, осажденные микроорганизмами месторождения, несколько связанных с добычей полезных ископаемых процессы, включая пожары в угольных шахтах, и многие другие средства.
Чтобы прийти к своим выводам, Хейзен и Моррисон создали базу данных всех известных процессов образования всех известных минералов. Опираясь на большие базы данных минералов с открытым доступом (mindat.org и rruff.ima/info), дополненные тысячами первичных исследовательских статей по геологии месторождений полезных ископаемых по всему миру, они определили 10 556 различных комбинаций минералов и способов образования. подробно описано в статье «О парагенетических модусах минералов: взгляд на эволюцию минералов».
В целом, минералы возникли одним или несколькими из 57 различных способов, согласно этой статье и родственной статье, опубликованной одновременно в том же журнале, «Объединение и расщепление: к классификации природных видов минералов», со- автор Drs. Хейзен и Моррисон в сотрудничестве с минералогами Сергеем Кривовичевым из Российской академии наук и Робертом Даунсом из Аризонского университета.
Цель их усилий: «Понять, как разнообразие и распределение минералов изменились с течением времени, и предложить систему классификации минералов, отражающую происхождение минералов в контексте эволюции земных миров».
Различение минералов на основе того, как и когда каждый вид появился на протяжении более чем 4,5 миллиардов лет истории Земли
В более ранних исследованиях, проведенных более чем за столетие, тысячи минералогов по всему миру тщательно задокументировали почти 6000 различных «минеральных видов» на основе их уникальных комбинаций химических веществ. Состав и кристаллическая структура. Доктор Хазен и его коллеги использовали другой подход, подчеркивая, как и когда каждый вид минерала появился на протяжении более чем 4,5 миллиардов лет истории Земли.
«Раньше никто не брался за эту огромную задачу», — говорит д-р Хейзен, награжденный IMA медалью 2021 года за выдающиеся достижения в области кристаллохимии минералов, особенно в области эволюции минералов.
«В этих двойных документах мы прилагаем все усилия, чтобы заложить основу для нового подхода к распознаванию различных видов минералов. Мы приветствуем идеи, дополнения и будущие версии минералогического сообщества».
Новые взгляды и выводы статьи включают:
Вода играет доминирующую роль в минеральном разнообразии Земли, участвуя в формировании более 80% видов минералов.
Жизнь сыграла прямую или косвенную роль в формировании почти половины известных видов минералов, в то время как треть известных минералов — более 1900 видов — образовалась исключительно в результате биологической деятельности.
Редкие элементы играют непропорционально большую роль в минеральном разнообразии Земли. Всего 41 элемент — вместе составляющие менее 5 частей на миллион земной коры — являются важными компонентами примерно 2400 (более 42%) земных минералов. 41 элемент включает мышьяк, кадмий, золото, ртуть, серебро, титан, олово, уран и вольфрам.
Большая часть минерального разнообразия Земли сформировалась в течение первых 250 миллионов лет существования планеты
Считается, что около 296 известных минералов появились раньше самой Земли, 97 из которых известны только из метеоритов (при этом возраст некоторых отдельных минеральных зерен оценивается в 7 миллиардов лет — за миллиарды лет до возникновения нашей Солнечной системы)
Самые старые известные минералы — это крошечные прочные кристаллы циркона, возраст которых составляет почти 4,4 миллиарда лет
Более 600 минералов образовались в результате деятельности человека, в том числе более 500 минералов образовались в результате добычи полезных ископаемых, 234 из них образовались в результате пожаров в угольных шахтах
Согласно исследованию, 3 349 (59 %) видов минералов, одобренных IMA, происходят только из одного процесса (парагенетический способ), 1 372 вида (24 %) из двух процессов, 458 (8 %) из трех процессов, а остальные 480 (8%) из четырех и более процессов.
Алмазы, например, состоящие из углерода, возникли, по крайней мере, девятью способами, включая конденсацию в остывающей атмосфере старых звезд, во время удара метеорита и под горячим сверхвысоким давлением глубоко внутри Земли.
Эти процессы привели к различным вариантам алмазов — например, звездный, ударный, мантийный и сверхвысокого давления — которые авторы определяют как разные «естественные виды».
Авторы предлагают, чтобы в дополнение к списку минералов, утвержденному IMA, были созданы новые категории и группы на основе генезиса минерала (парагенетический способ).
Например, наука может сгруппировать 400 минералов, образованных в результате конденсации (при которой вещество переходит непосредственно из газообразного состояния в твердое, минуя жидкое состояние) в вулканических фумаролах — отверстиях на поверхности Земли, из которых выбрасываются пар и вулканические газы.
Документы детализируют другие соображения в кластеризации и классификации минералов, таких как эпоха, в которой они образовались. Например, «Великое событие окисления» Земли около 2,3 миллиарда лет назад привело к образованию новых минералов у поверхности планеты.
Около 4,45 миллиарда лет назад, когда впервые появилась вода, самые ранние взаимодействия воды и горных пород могли привести к образованию до 350 минералов в приповерхностных морских и наземных средах.
Также представляется, что сотни различных минералов могли образоваться на Земле до гигантского столкновения, которое испарило большую часть коры и мантии нашей планеты и привело к образованию Луны около 4,5 миллиардов лет назад. Если это так, то эти минералы были уничтожены только для того, чтобы восстановиться, когда Земля остыла и затвердела.
«Резкий контраст между большим набором минералов на Земле и относительной минералогической экономией Луны и Меркурия, а также скромным разнообразием, обнаруженным на Марсе, происходит из-за различного влияния воды», — говорят авторы.
В дополнение к случайным образованиям полезных ископаемых при пожарах в шахтах человечество произвело бесчисленные тысячи минералоподобных соединений, которые не соответствуют критериям признания IMA — строительные материалы, полупроводники, лазерные кристаллы, специальные сплавы, синтетические драгоценные камни, пластиковый мусор. и тому подобное. Однако все они «вероятно сохранятся в геологической летописи в течение миллионов лет, что обеспечит четкий осадочный горизонт, который отмечает так называемую «антропоценовую эпоху»».
Между тем, согласно статье, существует 77 «биоминералов», образующихся в результате различных метаболических процессов — от кораллов, раковин и крапивы до минералов в костях, зубах и камнях в почках.
Еще 72 минерала прямо или косвенно получают из гуано и мочи птиц и летучих мышей. В этот список входит редкий минерал сфеницидит, который образуется, когда моча пингвинов (отряд Sphenisciformes, отсюда и название минерала) реагирует с глинистыми минералами под лежбищем на острове Элефант в Британской антарктической территории.
Эволюция минералов и происхождение жизни
Авторы отмечают, что образование океанов, экстенсивное развитие континентальной коры и, возможно, даже инициирование какой-то ранней формы субдукции (процесс, который сегодня движет тектоникой плит) в ранний гадейский эон, происходивший от 4,0 до 4,5 миллиардов лет назад, означал, что за первые 250 миллионов лет существования Земли произошли многие важные процессы минералообразования — и целых 3534 вида минералов.
«Если это так, то большая часть геохимической и минералогической среды, используемой в моделях происхождения жизни, существовала 4,3 миллиарда лет назад», — говорят они.
Если жизнь — это «космический императив, возникающий в любом мире, богатом минералами и водой», — говорят авторы, — «тогда эти открытия подтверждают гипотезу о том, что жизнь на Земле возникла быстро, в согласии с живым, разнообразным минеральным царством». , на самых ранних стадиях планетарной эволюции».
Внеземная минералогия
В работе также указаны направления для будущих исследователей и исследователей:
«Какие минералообразующие среды встречаются на Луне, Марсе и других земных мирах? одной или нескольких из этих категорий, предлагает возможность оценить внеземную минералогию с новой точки зрения. Если бы Марс имел (или все еще имеет) гидрологический цикл, какие минералогические проявления мы могли бы ожидать? Например, существуют ли марсианские гидротермальные сульфидные месторождения и, если Итак, были ли мобилизованы различные металлы? С другой стороны, если Луна действительно сухая, то какие парагенетические процессы исключены? И проявляются ли во внеземных телах парагенетические процессы, не наблюдаемые на Земле, такие как криовулканизм на Титане?»
Исследование проводилось при поддержке Фонда Джона Темплтона, команды ENIGMA Института астробиологии НАСА и Научного института Карнеги.
* * * * *
По номерам
5 659: «виды» минералов, признанные Международной минералогической ассоциацией на момент проведения настоящего исследования. (С тех пор это число возросло до более чем 5800 видов)
10 556: Комбинации видов полезных ископаемых и средств происхождения («виды полезных ископаемых»)
57: различные физические, химические или биологические процессы, в результате которых образовались полезные ископаемые Земли
40%: Доля видов минералов, возникших более чем одним путем
3,349 (59%): Минералы, образующиеся только в одном процессе (парагенетический способ)
1,372 (24%): Минералы, встречающиеся двумя путями
458 (8%): Минералы, встречающиеся тремя путями
480 (8%): минералы, встречающиеся четырьмя или более способами
9: Минералы, возникшие 15 или более способами
21: Способы образования пирита (золота дураков) — больше любого минерала
9: Способы формирования алмазов в средах от космоса до недр Земли
80%: Минералы, в создании которых вода играла главную роль
~50%: Минералы, биология которых сыграла прямую или косвенную роль в создании
1 900 (около 1/3): Минералы, образующиеся исключительно в результате биологических процессов
41: Редкие элементы (составляющие менее 5 частей на миллион земной коры), участвующие в формировании 2400 (более 42%) минералов
296: считается, что минерал существовал раньше самой Земли
97: Минералы, известные только из метеоритов
7 миллиардов лет (на миллиарды лет раньше нашей Солнечной системы): возраст отдельных зерен минералов, обнаруженных в метеоритах
До 350: минералы, образовавшиеся в приповерхностных морских и наземных средах, когда на Земле впервые появилась вода ~4,45 миллиарда лет назад
4,4 миллиарда лет: возраст самого древнего из известных минералов, созданных на Земле: кристаллы циркона
3534: минералы, предположительно образовавшиеся в течение первых 250 миллионов лет существования Земли
600+: Минералы, полученные в результате деятельности человека, в том числе 500+ в результате горнодобывающей деятельности, 234 в результате пожаров в угольных шахтах
77: биоминералы (образующиеся в результате метаболических процессов)
72 Минералы, полученные прямо или косвенно из гуано и мочи птиц и летучих мышей
* * * * *
Комментарии
«Замечательная работа Хейзена и Моррисона предлагает потенциальный способ предсказуемого обнаружения возможных полезных ископаемых в природе. Минералы могут быть ключом к реконструкции всей «прошлой жизни» и предсказанию «будущей жизни» Земли», а понимание эволюции минералов «предложит нам новый путь, позволяющий исследовать глубокий космос и искать внеземную жизнь и обитаемые планеты». в будущем.»
Аньхуай Лу , президент Международной минералогической ассоциации и профессор Школы наук о Земле и космосе Пекинского университета, Пекин, Китай (из комментария, опубликованного American Mineralogist, полностью на https://bit.ly /3DC5ngI)
«Когда вы думаете об ученых-новаторах в области минералогии, вы думаете о Роберте М. Хейзене и его новаторских способах понимания эволюции минералов. Связывание концепций минералов и эволюции может показаться нелогичным, но Хейзен и Моррисон еще раз продемонстрировали, что они тесно связаны. Две их новые статьи очень изящно демонстрируют убедительные доказательства того, что минералы являются наиболее прочными и богатыми информацией объектами, которые мы можем изучать, чтобы понять происхождение и эволюцию планет. Перефразируя известную цитату Стивена Хокинга: «Хейзен и Моррисон стали носителями факела открытий в нашем стремлении к познанию царства минералов».
Профессор Лука Бинди , директор Департамента наук о Земле Флорентийского университета, Италия
«ИМА провозгласила «Год минералогии» в рамках Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития ООН. 2022 год был выбран, чтобы отметить двухсотлетие со дня смерти Рене Жюста Гаюи, отца-основателя кристаллографии и современной минералогии. Связав свойства кристаллов с их микроскопической структурой, Гаюи привнес минералогию в физические науки. В это же время Антуан Лавуазер опубликовал первый современный трактат по химии. Структура, определенная этими двумя пионерами, остается в силе до сегодняшнего дня: минералы в основном описываются, классифицируются, представляются по их химическому составу и их кристаллографическим характеристикам».
«Хейзен и его коллеги изменили способ рассмотрения полезных ископаемых. В дополнение к химическому составу и физическим свойствам Хазен подчеркивает их условия и контексты образования, и появляется новый способ видения минералов. Минералы становятся свидетелями, маркерами долгой истории материи, которая оформляется при взрывах сверхновых, собирается в планетных системах при формировании и даже на такой планете, как Земля, сопровождает возникновение и развитие жизни. Большинство ученых производят данные, некоторым посчастливилось делать открытия, лишь немногие из них меняют наше представление о мире. Хазен — один из них.
Профессор Патрик Кордье , Лилльский университет/Университетский институт Франции
На парагенетических режимах минералов: минеральная эволюция
Дата публикации статьи
1-Jul-2022 2
. Отказ от ответственности:
AAAS и EurekAlert! не несут ответственности за достоверность новостных сообщений, размещенных на EurekAlert! содействующими учреждениями или для использования любой информации через систему EurekAlert.
планетарная наука. Имеют ли другие планеты и луны то же разнообразие полезных ископаемых, что и Земля?
Спросил
Изменено 9 месяцев назад
Просмотрено 4k раз
$\begingroup$
Земля полна различных минералов. Каждый участок земли, между тектоникой плит и другими силами, наполнен множеством интересных и, что более важно, разных минералов.
Справедливо ли то же самое в других частях космоса? Луну, Марс, Нептун и другие тела часто описывали в терминах, которые подразумевали бы удивительно согласованный ландшафт; Марс, возможно, покрыт от полюса до полюса оксидом железа. Разделяют ли другие планеты и луны минеральное разнообразие Земли, и если нет, то почему?
планетология
геология
$\endgroup$
3
$\begingroup$
Обратимся к Марсу, который мы изучаем уже несколько десятков лет. И мы действительно видим много разнообразия минералов на поверхности Красной планеты, и это ни в коем случае не просто ржавчина.
Анализатор Curiosity CheMin изучил минеральный состав поверхности кратера Гейла. Цитата из этого ответа:
Эта диаграмма, предоставленная анализатором Curiosity CheMin (источник), показывает, что состав меняется в зависимости от глубины внутри кратера:
Мало того, что мы видим большое разнообразие минералов, также известных на Земле, мы видим подозрительно похожий на землю градиент в составе, при котором в верхней части материала преобладают продукты выветривания, а в нижней части состоит из материала, который, должно быть, был более защищен , словно по воде в древнем озере.
В другом примере компания Spirit and Opportunity обнаружила ярозит, сложный сульфатный минерал, связанный с чрезвычайно соленой, но все еще пригодной для жизни средой на Земле.
$\endgroup$
6
$\begingroup$
Нет! Причины этого просты: минералы представляют собой полустабильные конфигурации элементов, образующиеся в определенных условиях давление-температура-окислительно-восстановительный потенциал. Планета с активной тектоникой плит также будет обладать более экстремальными давлениями и температурами (не говоря уже о введении химических веществ в такие условия, которых иначе не было бы, таких как вода и карбонаты). Кроме того, следует упомянуть, что Земля, будучи такой большой каменистой планетой (с таким большим активным ядром), помогает создавать экстремальные условия PT.
Кроме того, жизнь везде создает невероятно невероятные окислительно-восстановительные условия. Атмосфера, насыщенная кислородом? Псих! Протоны выбрасываются в почву? странно!
Достаточно сказать, что разнообразие минералов увеличивалось по мере развития жизни. Идея о том, что жизнь и минералы развивались вместе, известна как «эволюция минералов». На Земле много диких полезных ископаемых, потому что на ней много дикой жизни. Новые полезные ископаемые открываются и благодаря деятельности человека; добыча полезных ископаемых концентрирует странные элементы вместе и подвергает их воздействию тепла и влажности.
Итак, ответ отрицательный. Насколько нам известно (мы почти не исследовали наши собственные каменистые планеты и луны, не говоря уже о других солнечных системах), минеральное разнообразие Земли уникально.
$\endgroup$
10
$\begingroup$
Согласно этой устаревшей, но приятной статье в журнале Scientific American https://sciences.ucf.edu/class/wp-content/uploads/sites/23/2020/01/Hazen-The-evolution-of-minerals-Scientific-American .pdf Земля, вероятно, уникальна по количеству минералов в нашей Солнечной системе. Это из-за
эффекты скороварки Tectonics,
растворяющее действие воды, а
окислительно-восстановительная химия жизни.
Итог: около половины минералов на Земле не было бы здесь без Жизни.
$\endgroup$
1
$\begingroup$
У нас есть немного информации о Земле, Луне и планете Марс и совсем немного о Венере, но ничто не сравнится с богатством информации о минералах Земли, более 5000 известных минералов.
Чтобы понять, каким невероятным злом была Империя, достаточно вспомнить о судьбе Альдераана. Этот могущественный мир подарил угасающей Республике таких великих политиков, как Бэйл Антиллес и Бэйл Органа. В годы галактических сражений на этой мирной планете не было оружия, но это не помешало альдераанцам одними из первых тайно поддержать Союз в желании воскресить Республику. Однако тайна была раскрыта — Империя прознала о прибежище повстанцев, и Гранд Мофф Таркин опробовал на планете построенную недавно Звезду Смерти. Луч гигантского орудия разнес Альдераан на куски, превратив планету в скопление безжизненных астероидов.
Появления
Эпизод III
Эпизод IV
Связи
ГАЛАКТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
смотрите также
ЗВЕЗДА СМЕРТИ
Абсолютное оружие
БЭЙЛ ОРГАНА
Сооснователь Альянса
R2-D2
Отважный дроид
Уничтожение Альдераана
Трагический день в истории Галактики
ГАЛАКТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Простояла 1000 лет
C-3PO
Нервный протокольный дроид
АЛЬДЕРААНСКИЙ КРЕЙСЕР
Дипломатическое судно
ПРИНЦЕССА ЛЕЯ ОРГАНА
Доблестный лидер повстанцев
КАПИТАН АНТИЛЛЕС
Капитан альдераанского крейсера
ПАДМЕ АМИДАЛА
Сенатор от Набу
Мы собираем и обрабатываем информацию о вас, ваших устройствах и вашем поведении на нашем сайте, используя такие технологии, как файлы cookie. Более подробная информация доступна здесь.
Управление Настройками Файлов Cookie
Пожалуйста, выберите свои настройки для этого сайта ниже. Вы сможете разрешить или запретить файлы cookie по категориям или по отдельности. Ваши настройки не будут автоматически применяться ко всем сайтам компаний Disney, которые вы посещаете. Вы можете изменить свои настройки в любое время, вернувшись на этот сайт и перейдя по ссылке Управление настройками сookie.
Дополнительная информация о файлах cookie, которые мы используем на сайте, содержится в нашей Политике в отношении обработки персональных данных. На использование некоторых файлов cookie распространяются также правила и политики третьих лиц, ссылки на которые доступны ниже.
Время действия отдельных файлов cookie указано в скобках под именем файла cookie ниже.
Технически необходимые
Всегда включены
Технически необходимы для предоставления этой услуги или других функций.
Сессия на сайтах Disney
(сессия)
Файлы cookies данной группы необходимы для идентификации сессии, для корректной работы тестов и мини-игр, настроек часового пояса пользователя при выводе телепрограммы, настроек отображения содержимого на отдельных сайтах, а также для участия в конкурсах на сайтах Disney
CSRF/XSRF Token
(безопасность)
(сессия)
Файлы cookies данной группы необходимы для предотвращения подделки запросов
Видеоплеер YouTube
(сессия)
Файлы cookies данной группы необходимы для работы видеоплеера Youtube
Видеоплеер Tvigle
(сессия)
Файлы cookies данной группы необходимы для работы видеоплеера Tvigle
Adobe Analytics
(сессия, 1 неделя)
Файлы cookies данной группы необходимы для сбора анонимной аналитики
Google ReCAPTCHA
(безопасность)
(12 месяцев)
Файлы cookies данной группы необходимы для защиты от спама при отправке форм на сайте
Баннерная система ADFOX
(1 день, 1 год)
Файлы cookies данной группы необходимы баннерной системе для отображения баннеров на сайте
Менеджер тэгов Google
(6 месяцев, 24 месяца)
Файлы cookies данной группы необходимы для работы других технически необходимых функций сайта
Imperva
(безопасность)
(сессия, 12 месяцев)
Файлы cookies данной группы необходимы для защиты сайта от автоматических запросов и атак
Производительность и аналитика
OFF
Применяются нами или сторонними партнерами для измерения производительности и анализа использования сайта, а так же улучшения наших услуг.
Yandex Метрика
(сессия)
Файлы cookies данной группы используется для сбора аналитики о посещаемости сайта, мониторинга скорости работы сайта
Счетчик Mediascope
(1 день, 1 год)
Файлы cookies данной группы используется для сбора аналитики о посещаемости сайта, для измерения аудитории и проведения маркетинговых исследований
Уничтожение Альдераана
Уничтожение Альдераана
Трагический день в истории Галактики
В попытке вернуть похищенные повстанцами чертежи имперской боевой станции Звезда Смерти, штурмовики взяли в плен принцессу Лею Органу и пытались заставить её вернуть чертежи и выдать местоположение секретной базы повстанцев.
Принцесса, успевшая передать все данные дроиду R2-D2, ничего не рассказала даже под пытками. Губернатор Таркин решил прибегнуть к шантажу. Он приказал вывести Звезду Смерти на орбиту Альдераана — родной планеты Леи — и пригрозил принцессе полным уничтожением планеты, если та ничего не расскажет.
Принцессе пришлось сообщить, что база мятежников находится на Дантуине, но, несмотря на это, Таркин продолжил подготовку к атаке. Даже мощный планетарный щит не смог защитить Альдераан от сильнейшего удара лазера Звезды Смерти.
Ради демонстрации своей силы Империя превратила мирную планету в груду астероидов за несколько секунд.
Появления
Эпизод IV
смотрите также
ТАРКИН
Губернатор Внешнего кольца
ПРИНЦЕССА ЛЕЯ ОРГАНА
Доблестный лидер повстанцев
ЗВЕЗДА СМЕРТИ
Абсолютное оружие
АЛЬДЕРААН
Мирная планета, уничтоженная Империей
Мы собираем и обрабатываем информацию о вас, ваших устройствах и вашем поведении на нашем сайте, используя такие технологии, как файлы cookie. Более подробная информация доступна здесь.
Управление Настройками Файлов Cookie
Пожалуйста, выберите свои настройки для этого сайта ниже. Вы сможете разрешить или запретить файлы cookie по категориям или по отдельности. Ваши настройки не будут автоматически применяться ко всем сайтам компаний Disney, которые вы посещаете. Вы можете изменить свои настройки в любое время, вернувшись на этот сайт и перейдя по ссылке Управление настройками сookie.
Дополнительная информация о файлах cookie, которые мы используем на сайте, содержится в нашей Политике в отношении обработки персональных данных. На использование некоторых файлов cookie распространяются также правила и политики третьих лиц, ссылки на которые доступны ниже.
Время действия отдельных файлов cookie указано в скобках под именем файла cookie ниже.
Технически необходимые
Всегда включены
Технически необходимы для предоставления этой услуги или других функций.
Сессия на сайтах Disney
(сессия)
Файлы cookies данной группы необходимы для идентификации сессии, для корректной работы тестов и мини-игр, настроек часового пояса пользователя при выводе телепрограммы, настроек отображения содержимого на отдельных сайтах, а также для участия в конкурсах на сайтах Disney
CSRF/XSRF Token
(безопасность)
(сессия)
Файлы cookies данной группы необходимы для предотвращения подделки запросов
Видеоплеер YouTube
(сессия)
Файлы cookies данной группы необходимы для работы видеоплеера Youtube
Видеоплеер Tvigle
(сессия)
Файлы cookies данной группы необходимы для работы видеоплеера Tvigle
Adobe Analytics
(сессия, 1 неделя)
Файлы cookies данной группы необходимы для сбора анонимной аналитики
Google ReCAPTCHA
(безопасность)
(12 месяцев)
Файлы cookies данной группы необходимы для защиты от спама при отправке форм на сайте
Баннерная система ADFOX
(1 день, 1 год)
Файлы cookies данной группы необходимы баннерной системе для отображения баннеров на сайте
Менеджер тэгов Google
(6 месяцев, 24 месяца)
Файлы cookies данной группы необходимы для работы других технически необходимых функций сайта
Imperva
(безопасность)
(сессия, 12 месяцев)
Файлы cookies данной группы необходимы для защиты сайта от автоматических запросов и атак
Производительность и аналитика
OFF
Применяются нами или сторонними партнерами для измерения производительности и анализа использования сайта, а так же улучшения наших услуг.
Yandex Метрика
(сессия)
Файлы cookies данной группы используется для сбора аналитики о посещаемости сайта, мониторинга скорости работы сайта
Счетчик Mediascope
(1 день, 1 год)
Файлы cookies данной группы используется для сбора аналитики о посещаемости сайта, для измерения аудитории и проведения маркетинговых исследований
Альдераан
Эта статья о вымышленной планете Звездных войн. Для астеризма см. Аль-Дхира ‘. Для использования в других целях см. Альдераан (значения).
Не путать с Альдебаран или же Олдермен.
Альдераан (/ˈɔːлdəрɑːп,-рæп/) это вымышленная планета фигурирует в Звездные войны франшиза. По внешнему виду он сине-зеленый, изображен как планета земного типа с гуманоид жителей и характеризуются мирной культурой. Это родная планета Принцесса Лея Органа, один из главных героев серия фильмов. в оригинальный фильм 1977 года,[а] Альдераан разрушен Звезда Смерти суперлазер.[1]
Содержание
1 Описание
1.1 Фильм
1.2 Телевидение
1.3 Комиксы
1.4 Легенды
1.4.1 Радио драма
1.4.2 Романы
1.4.3 Комиксы
2 Описание
3 Культурный анализ
4 Смотрите также
5 Рекомендации
5.1 Источники
6 дальнейшее чтение
7 внешняя ссылка
Описание
Ранние проекты Звездные войны История включает ссылки как минимум на две планеты, которые позже превратились в концепцию Альдераана. Звездные войны автор Джордж Лукас включала планету под названием Альдераан в ранние лечение; в Звездные войны (1973), Альдераан город-планета и планета-столица галактики (прообраз планеты Корусант который позже был показан в фильмах). Черновик сценария открывается сценой, в которой «жуткая сине-зеленая» планета называется Aquilae угрожает вооруженная космическая крепость.[2]
В драфте Лукаса 1975 года Приключения Старкиллера из Journal of the Whills, Saga I: The Star Wars, столица Альдераана описывается как плавучий город в облаках, «подвешенных в море перистого метана». Планета, описанная в черновике сценария Лукаса как «находящаяся в осаде Имперских легионов Альдераана», а затем уничтоженная, называется Огана Майор.[3][4] Ранние наброски по заказу Лукаса из концептуальный иллюстратор Ральф МакКуорри показать дизайн, который очень похож на Облачный город, как показано в более позднем продолжении, Империя наносит ответный удар.[5] В третьем проекте Лукаса Имперский город Альдераан стал родным миром Лорды ситхов, и Дарт Вейдер держит Принцесса Лея пленник здесь. Лукас продолжал оттачивать свой сценарий с помощью сценаристы Уиллард Хайк и Глория Кац; названия планет и персонажей были пересмотрены, а повествование было улучшено, и к четвертому проекту сцены на имперской столичной планете были перенесены на космическую станцию, названную Звезда Смерти а мирный мир, разрушенный Империей, получил название Альдераан.[6]
Изображение Альдераана на экране в Звездные войны фильмы скудные; далекая планета на мгновение видна в Звездные войны (1977) до его разрушения, и в Месть ситхов (2005) короткая сцена показывает город посреди заснеженного горного ландшафта.
Фильм
Горный пейзаж в Гриндельвальд, Швейцария, используется для изображения Альдераана
Составное изображение на основе снимка Озеро Тун, изображающий Альдераан
Альдераан изначально был показан в первом фильме, Звездные войны, выпущенный в 1977 году. Первая сцена изображает захват небольшого космического корабля с Альдераана, Тантив IV, посредством Галактическая Империя, и знакомит с персонажем принцессы Леи Органы, принцессы Королевского дома Альдераана, которую играет Кэрри Фишер.
Альдераан появляется в более поздней сцене фильма, но показан на экране только вдалеке из космоса, когда гигантская космическая станция Империи, Звезда Смерти, движется по орбите вокруг планеты. Командир боевой станции, Гранд-Мофф Таркин (Питер Кушинг ) приказывает Звезды Смерти супероружие быть обстрелянным по планете. Альдераан мгновенно взрывается огненным шаром. Позже показано, что разрушенная планета превратилась в облако астероиды как Тысячелетний сокол космический корабль пытается посетить планету.[1]
Разрушение Альдераана означало, что он не был изображен в последующих Звездные войны фильмов, пока не была снята серия фильмов-приквелов. Планета впервые появилась на экране с 1977 года в Эпизод III: Месть ситхов (2005), ненадолго появившийся в конце фильма. Приемный отец принцессы Леи, Бейл Органа (Джимми Смитс ) показан пилотирующим космический корабль к поверхности планеты, которая изображена в виде гористой альпийской области, покрытой снегом. Посадка его корабля в цитадель среди гор он приводит новорожденную принцессу Лею в свой королевский дворец. Фон для этих сцен был создан композитинг пейзажные кадры Гриндельвальда в Швейцарии с CGI образы города.[7]
Планета не фигурирует в фильме 2016 года Изгой-один, но появляется персонаж Бейл Органа, заявляющий, что он вернется на Альдераан, чтобы дождаться, когда его дочь Лея привезет мастера-джедая. Оби-Ван Кеноби. Это предшествует повествованию из фильма 1977 года, Новая надежда.[8]Предполагается, что он умирает, когда Звезда Смерти разрушает планету.
Телевидение
В эпизоде мультсериала Звездные войны: Войны клонов[1] под названием «Убийца», Асока Тано имеет предчувствия Падме смерть на Альдераане.
Наемник Карасинтия «Кара» Дюна, в Мандалорианец, бывший республиканский ударный десант из Альдераана, по словам Мофф Гидеон, что она позже подтверждает.[9]
Комиксы
Комикс Звездные войны: Принцесса Лея (2015) имеет дело с принцессой Леей и Эваном (женщина-пилот-повстанец, также уроженка Альдераана), спасая выживших от разрушения Альдераана. В нем также рассказывается о детстве Леи на планете и ее отношениях с приемным отцом сенатором Бейлом Органа.[10]
В Звездные войны # 33 (2017), Лея говорит Люку, что иногда она может видеть Альдераан среди звезд, поскольку с некоторых ракурсов в галактике его свет не переставал излучать.
Легенды
Альдераан часто упоминается, а также служит локацией в нескольких работах в Звездные войны Расширенная Вселенная, собрание книг, комиксов и других материалов, не входящих в официальные каноны, теперь называется Легенды Звездных войн. В разных историях Альдераан представлен как дом персонажей. Тихо Селчу, и из Улик Кель Дрома кто воевал в Великая война ситхов в 4000 ДБЯ.[b]
Радио драма
1981 год энергетический ядерный реактор /BBC радиодраматическая адаптация Звездные войны показывает сцены, происходящие на Альдераане, в которых принцесса Лея обсуждает свою миссию по получению планов Звезды Смерти у агентов Альянс повстанцев со своим отцом Бейлом Органа (Престор Органа). В более поздней сцене она сталкивается с имперским командующим лордом Тионом и обвиняется в измене.[11][12] Установлено, что Альдераан проводит жесткую политику в отношении оружия.[13]
Романы
В Майкл А. Стэкпол роман 1998 года, Я, джедай, Альдераан является святилищем Каамаси когда их родной мир Каамас опустошен Галактическая Империя.
Альдераан показан в 1991 году. ролевая игра, Кладбище Альдераана (часть Звездные войны: ролевая игра ). Он описывает, как после Войны клонов, Массивная боевая машина Альдераана была разобрана, а оружие было размещено на борту боевого корабля, названного Еще один шанс. Корабль был запрограммирован на непрерывные прыжки через гиперпространство до тех пор, пока Совет Альдерана не призовет его домой. Билл Славичек, который написал справочник по игре, позже использовал его для своего издания Путеводитель по вселенной Звездных войн.[14]
Комиксы
в Темная лошадка комический Темная Империя (1991–1992), Новый Альдераан — планета-колония Альянса повстанцев, населенная альдераанцами, которые находились за пределами мира, когда Альдераан был разрушен. Мон Мотма там живет дочь.[15]
Описание
Альдераан (Основные миры) проиллюстрирован на карте вымышленного Звездные войны галактика
В Алан Дин Фостер 1976 год новеллизация оригинального фильма, Альдераан описывается как «маленькая зеленая жемчужина мира».[16]Планета выглядит более существенно в Звездные войны справочные руководства в вымышленные места. В соответствии с Кевин Дж. Андерсон с Иллюстрированная вселенная Звездных войн (1995) и Уоллес, Колинс и МакКинни Звездные войны: Основное руководство по планетам и лунам (1998), Альдераан покрыт дикими лугами, равнинами, лесами и горными хребтами.[17][18] На планете нет океана, но есть полузамерзшее полярное море и тысячи озер и рек.[19] Он богат биоразнообразием, населен разнообразной флорой и фауной, например, нерф и Транта.[20]
О жизни человека на планете свидетельствует ряд городов, построенных так, чтобы гармонировать с природной средой, например, на стенах каньона, на сваях вдоль береговой линии или под полярным льдом.[17] Столица, Альдера, была построена на небольшом острове в центре кальдера.[21][18] Народ Альдераана высоко ценит искусство и образование,[17] и придают большое значение их участию в Галактическом (позже Имперском) Сенате и содействию миру посредством демилитаризации.[18][c] В основном демократическое общество формируется по наследству конституционная монархия, управляемый Королем или Королевой Альдераана из Королевского Дома Антильских островов, а затем, из-за брака, Дома Органы.[18] Планетарным правительством является Высший совет Альдераана под председательством Первый председатель и вице-король.
Культурный анализ
Некоторые считают разрушение Альдераана художественным изображением опасности ядерное оружие вовремя Холодная война[23] и некоторые утверждают, что он используется как популярная культура пример неадекватных политических и военных действий, приводящих к негативным последствиям. Эд. Макс Брукс, Джон Эмбл, М.Л. Кавано, Джейм Гейтс. Стратегия наносит ответный удар: как Звездные войны объясняют современный военный конфликт // Potomac Books, 2018
Источники
Андерсон, Кевин Дж. (1995). Иллюстрированная вселенная Звездных войн. Нью-Йорк: Bantam Books. ISBN 0-553-09302-9.
Бузеро, Лоран (1998) [1997]. Звездные войны: Аннотированные сценарии (1-е изд. В Великобритании). Лондон: Книги Титана. ISBN 9781852869236.
Хирн, Маркус (2005). Кино Джорджа Лукаса. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс. ISBN 9780810949683.
Ринзлер, Дж. У. (2008). Создание «Звездных войн»: окончательная история оригинального фильма. Эбери Пресс. ISBN 9780091924997. Получено 20 апреля 2017.
Славичек, Билл (1994). Путеводитель по вселенной Звездных войн (2-е изд.). Баллантайн Книги. С. xii, 12–13. ISBN 0-345-38625-6.
Уоллес, Дэниел; Колинс, Скотт; Маккинни, Брэндон (1998). Звездные войны: Основное руководство по планетам и лунам (1-е изд.). Нью-Йорк: Ballantine Pub. Группа. ISBN 9780345420688.
дальнейшее чтение
Звездные войны: Ролевая игра — Корусант и основные миры, книга в твердом переплете 2003, Крейг Р. Кэри, Крис Дойл, Джейсон Фрай, Пол Садлоу, Джон Терра, Дэниел Уоллес, ISBN 0-7869-2879-4
Виндхэм, Райдер (2015). Окончательные звездные войны. DK. ISBN 9781465436016.
внешняя ссылка
Альдераан в StarWars.com Банк данных
Альдераан на Вукипедия, а Звездные войны вики
Tantive IV & Planet Alderaan номер 75011 из серии Звездные Войны (Star Wars) Конструктор LEGO (ЛЕГО)
Минифигурки
Детали
Цвета
Инструкции
Поиск по году Выбрать год2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319501949
Конструктор LEGO (ЛЕГО) — Tantive IV & Planet Alderaan выпущенный в 2013 году, для серии наборов Звездные Войны (Star Wars), тематики Planet Set, получил серийный номер набора 75011, состоит из 102 деталей из которых 1 минифигурки (человечки). Данный конструктор можно купить недорого по приемлемой цене, как в российских магазинах, так и найти его недорогой (дешевый) аналог от производителя LEPIN (ЛЕПИН) и многих других, на китайских интернет-магазинах по типу алиэкспресс.
Скачать инструкцию для конструктора LEGO (ЛЕГО) Tantive IV & Planet Alderaan — 75011
Название:
Скачать:
BI 3001/32 — 75011 V29
СКАЧАТЬ
BI 3001/32 — 75011 V39
СКАЧАТЬ
Чтобы скачать инструкцию для сборки конструктора LEGO Tantive IV & Planet Alderaan — 75011 на свой компьютер, нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Скачать» и выберите «Сохранить ссылку как», после чего вы можете ее распечататься. Либо просто нажмите на кнопку и используйте ее не скачивая, с экрана своего компьютера или мобильного телефона.
Похожие наборы LEGO
TIE Bomber & Asteroid Field
75008 Star Wars2013
Republic Assault Ship & Planet Coruscant
75007 Star Wars2013
Naboo Starfighter & Naboo
9674 Star Wars2012
B-Wing Starfighter & Planet Endor
75010 Star Wars2013
TIE Interceptor & Death Star
9676 Star Wars2012
AT-ST & Endor
9679 Star Wars2012
Twin-Pod Cloud Car & Bespin
9678 Star Wars2012
Tantive IV & Planet Alderaan
75011 Star Wars2013
Все наборы конструктора LEGO (ЛЕГО) выпущенные в 2013 году
Поиск по году Выбрать год2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319501949
Набор LEGO 75011 Tantive IV и планета Альдераан (Звездные войны Планеты).
Инструкция, состав деталей.
Сегодня в продаже 101 набор
по суперцене
Купить набор Лего со скидкой от 20% до 292%
Поиск ведется по 81 онлайн и оффлайн-магазину.
Новые записи в блоге
Лего-кружки рядом с вами
</p><p>Клубы делятся на Duplo, Technic, Mindstorms, WeDo, Education и LEGO System.</p><p><a href=’/clubs’>ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</a></p>»>
Я хочу сделать из Лего
Проверить набор перед покупкой
Подобрать набор с новыми деталями
Это важно, т.к. в результате расширяется простор для творчества :)»>
Тема
4 JuniorsAccessories — Clothes & OutdoorAccessories — EntertainmentAccessories — For schoolAccessories — HousewareAccessories — SouvenirsAdventurersAgentsAlpha TeamAngry BirdsAquazoneArchitectureAtlantisAvatarBabyBatman movieBelvilleBen 10BionicleBoatBooksBoostBrand StoreBrick SketchesBrickheadzBuilding Set with PeopleBulk BricksCarsCastleChinese Traditional FestivalsCityClassicClikitsCreatorCreator ExpertDesigner SetsDimensionsDinoDino 2010Dino AttackDinosaursDiscoveryDisneyDisney PrincessDisney’s Mickey MouseDOTSDuploEducational & DactaElvesExo-ForceFabulandFactoryFIRST LEGO LeagueFormaFreestyleFriendsFusionGearGhostbustersHarry PotterHero FactoryHidden SideHobbit and Lord of the RingsHobby SetsHomeHomemakerIdeas and CUUSOOIndiana JonesInventorIsland Xtreme StuntsJuniorsJurassic WorldLegends of ChimaLEGO ArtLEGO ExclusiveLEGO MovieLEGO OriginalsLegolandLegoland ParksLone RangerMaster Building AcademyMindstormsMinecraftMinifiguresMinionsMinitaliaMixelsModel TeamModular BuildingsModulexMonkie KidMonster FightersNexo KnightsNinjaNinjagoOtherOverwatchPharaoh’s QuestPiratesPirates of the CaribbeanPower FunctionsPower MinersPowerpuff GirlsPrince of PersiaPromotionalQuatroRacersRock RaidersSamsoniteScooby-DooSculpturesSeasonalService PacksSimpsonsSpaceSpeed ChampionsSpongeBob SquarePantsSportsSpyboticsStar WarsStranger ThingsStudiosSuper HeroesSuper Heroes DCSuper Heroes MarvelSuper MarioSystemTechnicTeenage Mutant Ninja TurtlesTime CruisersToy StoryTrainTransportTrolls: World TourUnikitty!Universal Building SetUniverseValue PacksVideogamesVIDIYOVikingsWesternX-PodXtra
Серия
ВсеAirportArcticBoat / CityBuildingCargoCityCity / Town Jr. City Advent CalendarsClassic AirportClassic BuildingClassic CargoClassic Coast GuardClassic ConstructionClassic FarmClassic FireClassic Food & Drink / LegendsClassic Gas StationClassic HarborClassic HospitalClassic Off-RoadClassic PoliceClassic Post OfficeClassic Race / HarborClassic RecreationClassic SupplementalClassic TownClassic Traffic / LegendsCoast GuardConstructionDeep Sea ExplorersDiversExtreme TeamFarmFireFood & DrinkGas StationHarborHospitalJungleLaunch CommandMining ExpersMountain PoliceOff-RoadOutbackParadisaPolicePost OfficeRaceRecreationRes-QSpace PortSupplementalTownTown Jr. / CargoTown Jr. / Coast GuardTown Jr. / ConstructionTown Jr. / FireTown Jr. / Gas StationTown Jr. / PoliceTown Jr. / RaceTown Jr. / SupplementalTown Jr. / TrafficTown PlanTrafficVolcano ExplorersWorld AirportWorld Coast GuardWorld FireWorld Food & DrinkWorld HarborWorld Police
Размер
Все S — до 100 деталей M — до 300 деталей L — до 1000 деталей XL — больше 1000 деталей
Вам в помощь
Для тех, кто здесь впервые
Первый шаг: Зарегистрируйтесь
Второй шаг: Добавьте все свои наборы Лего
Тестируйте, изучайте, наслаждайтесь!
Ваш LEGO и Ваши возможности
«Я хочу собрать из Лего…»
«Подобрать набор с новыми деталями»
«Что я могу собрать из моих деталей Лего?»
Функция «Инструкция к набору Лего»
«Проверить набор LEGO на новые детали»
«Доступ к MOC»
«Хочу в подарок LEGO»
Альдераан | Вукипедия | Фэндом
Альдераан
Регион
Центральные миры [1]
Интерьер [2]
Сектор
Сектор Альдераан [1]
Система
Система Альдераан [3]
Солнца
1: Солнце Альдераана [4]
Луны
0 [5]
Квадратная сетка
M-10 [6]
Торговые пути
Commenor Run [7]
Период ротации
18 стандартных часов [7]
Орбитальный период
364 стандартных дня [8]
Класс
Наземный [9]
Диаметр
12 500 километров [8]
Атмосферный
Дышащий [9]
Основная местность
Леса [7]
Горы [9]
Равнины [7]
Процентные пункты
Олдера собор [10]
PEAK APPENZA [11]
Falls Falls [12]
Falls Lagoons [11] 9
IS Falls .
Дождевой лес Исатабит [12]
Kathou [13]
River Wuitho [11]
Royal Palace of Alderaan [1]
Unidentified region [11]
University of Alderaan [7]
Flora
Candlewick flower [11]
Chinar tree [14]
Conifer [11]
Kriin-wood [15]
Starblossom [16]
Starflower [17]
FAUNA
Alderaanian Wolf-Cat [18]
Manka Cat [19]
NERF [20]
Snow Owl [11] 923
202020202020202020 2202020202020202020 2
20202020202020 2
20202020 2
2020202020 2
20202020202020 2
20202020 2
Thrant Неопознанная птица [22]
Иммигрировавшие виды
Человек [9]
Основной язык(и)
Базовый галактический стандарт [3] [9]
Правительство
Монархия [9]
человек
Демоним
Альдераанцы [24]
Крупные города
Альдера (столица) [11]
Город Расселины [7]
Побережье Святилища [7] 902
2 0021 [25]
Основные статьи импорта
Электроника [7]
Промышленные товары [7]
Основные статьи экспорта
Искусство [7]
Предметы роскоши [7]
Вино [7]
Принадлежность
Старшие Дома [22]
Дом Органы [3]
Галактическая Республика [9] 9002 [3]0020 Галактическая Империя [3] [9]
Альянс за восстановление Республики [3]
» Галактика знает Альдераан как «планету красоты». Природа, поэзия, философия, искусство, мода, кухня — мы свободно делимся всем со всеми »
―Бейл Органа [21]
Альдераан , расположенный в Центральных Мирах, был земной планетой, покрытой горами. В последние десятилетия существования Галактической Республики ею правила королева Бреха Органа, а в Галактическом Сенате ее представлял ее муж, сенатор Бейл Престор Органа.
После возвышения Галактической Империи Шива Палпатина Альдераан сыграл ключевую роль в создании Альянса повстанцев, движения, стремившегося восстановить ценности Старой Республики. Из-за своих связей с Альянсом планета была уничтожена, когда гранд-мофф Уилхафф Таркин решил испытать в полную силу суперлазер Звезды Смерти, боевой станции размером с Луну, разработанной Империей. Среди немногих выживших в этой катастрофе была принцесса Лея Органа, приемная дочь Бейла и Брехи Органы и наследница королевского дома Альдераана.
Содержимое
1 Описание
2 История
2. 1 Старая Республика
2.2 Войны клонов
2.3 Эпоха Империи
2.4 Разрушение
2.5 Наследие
3 жителей
4 За кулисами
5 появлений
5.1 Неканонические появления
6 источников
7 Примечания и ссылки
8 Внешние ссылки
Описание[]
» Это будет сидеть внутри тебя вечно… и если я умру, я действительно хочу подумать об этом. Представьте, что вы на самом деле убиваете Альдераан. Альдераан из всех мест! Альдераан прекрасен. Кто бы взорвал Альдераан? Адское место. Невероятная история. Хороший город для вечеринок. Черт, даже были великолепные закаты. Теперь там даже неба нет. »
―Chelli Lona Aphra [26]
Заснеженные горы Альдераана.
Из космоса планета Альдераан, расположенная в одноименной звездной системе [3] , появилась в виде сине-зеленого шара, окутанного белой паутиной облаков. [9] Его поверхность была покрыта обширными водоемами [3] и покрыта заснеженными горами, [9] участками зеленых травянистых холмов. [27] Альдераан был известен в галактике как «планета красоты». [21] Альдераанцы были очень артистичны и жили ради этой красоты, но планета по-прежнему таила в себе коварные утесы и забытые трещины. [28] Известные природные достопримечательности Альдераана включают Водопады Клаудшейп, [12] Лагуны Гларус, [11] и тропический лес Исатабит. [12]
На Альдераане росло множество сортов винограда, что, в частности, позволяло производить Тонирай [22] и изумрудное вино. [29] В местную фауну входили альдераанский волкособ, [18] нерфы [20] и вид белокрылых птиц. [22]
Города на Альдераане были тщательно спроектированы с учетом естественной красоты окружающей среды. [1] Например, дворец королевской семьи, который был работой более тысячелетия, [11] и город вокруг него сливались с местными заснеженными вершинами. Альдераанская архитектура использовала белый синтетический камень, который вдохновил архитектуру некоторых горнодобывающих экономик Внешнего Кольца, таких как плавучая колония Облачный город и планеты Лотал и Гарел. [1]
Несмотря на то, что текст традиционной альдераанской колыбельной «Зеркальная яркая» ссылается на луну, планета никогда не имела естественных спутников. [22]
История[]
Старая Республика[]
Мирный мир Альдераан был одним из старейших членов Галактической Республики, [30] демократического союза, правившего большей частью галактики, [31] и был одним из миров, которые изначально его основали. [32]
При формировании монархии было установлено, что наследник Альдераана должен выполнить Вызов Сердца, Вызов Разума и Вызов Тела, которые будут объявлены в День Требования и после завершения они будут официально объявлены наследниками. В древние времена альдераанские наследники, участвовавшие в Дне Требования, должны были пробиться в тронный зал дворца. [11]
В эпоху Высшей Республики Альдераан был процветающим миром, и, как страна, подписавшая соглашения Коалиции по защите Республики, он должен был предоставлять звездолеты и персонал для командования республиканскими военными во время кризиса. Эти корабли и персонал будут возвращены на Альдераан после окончания кризиса. Альдераан был призван выполнить это обязательство в c. 232 ДБЯ, [33] , чтобы помочь Республике в борьбе с Нихилами, группой мародеров, вызвавших Великую гиперпространственную катастрофу. [34]
В какой-то момент между 40 ДБЯ [35] и 28 ДБЯ, [36] , наследница Альдераана, шестнадцатилетняя принцесса Бреха Органа, приняла участие в Дне Спроса, где она объявила о своих проблемах сердца, разума и тела. Однако во время своего испытания тела Бреха упала со знаменитой альдераайской горы Пик Аппенза и умерла бы, если бы не быстрые действия охранников, наблюдающих за ней издалека. Принцесса выжила, но в итоге ей пришлось заменить сердце и легкие на легочные узлы. После ее падения Бреха официально стала наследной принцессой и наследницей престола Альдераана. Спустя годы люди все еще будут говорить о несчастном случае Бреи. [11]
Бреха Органа в конце концов сменила свою мать [11] на посту королевы Альдераана. [9]
Ко времени вторжения на Набу Альдераан не видел конфликтов в поколениях. [37] Планета была представлена в Галактическом Сенате сенатором Бейлом Антиллесом. В том же году тогдашний Верховный канцлер республики Финис Валорум был отстранен от должности, и Антиллес был выдвинут на эту должность на итоговых выборах. Однако альдераанский сенатор потерпел поражение от сенатора Шива Палпатина, представлявшего суверенную систему Набу. [38]
В 28 ДБЯ, [ источник? ] Бывшая королева Набу Сенатор Падме Амидала и ее окружение были приглашены на Альдераан королевой Брехой и прожили в королевском дворце неделю, прежде чем вернуться домой на Набу. [37]
Войны клонов[]
Альдера, столица планеты.
Десять лет спустя Альдераан представлял в Сенате вице-король Бейл Престор Органа, [39] принц-консорт правителя планеты, королевы Брехи Органы. [9] В то время Республика столкнулась с сепаратистским кризисом из-за существования Конфедерации независимых систем во главе с графом Дуку, которая поставила галактику на грань войны. Через Органу Алдераан был членом комитета лоялистов канцлера Палпатина, который заботился о стабильности Республики во время сепаратистского кризиса и позже стремился ограничить растущую исполнительную власть Палпатина. В том же году на планете Камино была обнаружена армия клонов, которую Сенат присвоил для борьбы с сепаратистами. Чтобы спасти Республику от нависшей угрозы, Верховному канцлеру были предоставлены чрезвычайные полномочия, решение, которое противоречило пацифистским ценностям Альдераана и его представителя и которое в конечном итоге привело к началу Войн клонов. [39] Во время Войн клонов вице-король Бейл Органа стал военачальником Альдераана. [11]
Альдераанская конференция беженцев во время Войн клонов.
В какой-то момент во время Войн клонов на Альдераане проходила конференция, посвященная помощи беженцам войны. Падме Амидала, тогдашний сенатор Набу, чуть не погибла во время конференции, когда криминальный авторитет хаттов Зиро, которого Амидала отправила в тюрьму, нанял охотницу за головами Орру Синг, чтобы отомстить. Однако заговору помешала ученица-джедай Асока Тано. [27] Многие беженцы со всей Республики приехали, чтобы остаться на Альдераане во время войны, чтобы снова найти свой путь или остаться. [28]
Королева Бреха и вице-король Бейл будут отправлять помощь мирам, разоренным сепаратистами, отправляя не только деньги и припасы, но также врачей, учителей, архитекторов, строителей, медиков и дроидов. [28]
Примерно во время битвы при Кадаво два альдераанских туриста, посетивших Татуин, погибли в результате аварии на спидербайке. Zygerrian News намекнули, что эти двое напились в кантине Мос-Эйсли, что и стало причиной аварии. [40]
Войны клонов изменили Альдераан. Хотя это была все еще мирная планета без крупного оружия, у королевского флота было «больше зубов», их офицеры видели больше лишений, они производили более практичные предметы в больших количествах, и планета начала потихоньку заполняться из-за количества беженцы. [28]
После окончания Войн клонов вице-король Бейл и королева Бреха удочерили Лею Амидалу Скайуокер, дочь ныне покойной Падме Амидалы и бывшего рыцаря-джедая, обратившего лорда ситхов Энакина Скайуокера, переименовав ее в Лею Органу и сделав ее принцесса Альдераана. [9] Об удочерении Леи было объявлено в день ее именин через три или четыре дня после ее рождения, и это публично праздновалось на Альдераане. [11]
Эпоха Империи[]
» Долгий путь на Альдераан. »
— Кодовая фраза, сказанная EG-86, идентифицирующая Эзру Бриджера и Сабину Рен как повстанцев.
В 3 ДБЯ, [ источник? ] Лея Органа приняла участие в Дне Спроса и после выполнения трех испытаний стала наследной принцессой и будущей королевой Альдераана. [11]
Когда Войны клонов подошли к концу, канцлер Палпатин упразднил Республику, создав вместо нее Галактическую Империю. [9] Однако небольшое количество систем восстало против этого нового режима, [3] и Альянс за восстановление Республики был в конечном итоге сформирован Бейлом Органой и его бывшим коллегой в Галактическом Сенате, сенатором Мон Мотмой из Чандрилы. . [42] В это время Альдераан стал основным источником боеприпасов для Альянса. Наследная принцесса планеты и представитель в Имперском Сенате, принцесса Лея Органа, [3] , начала использовать свой дипломатический иммунитет в качестве имперского сенатора для выполнения миссий повстанцев в закрытых имперских системах. [43]
Во время Галактической гражданской войны Альдераан считался безопасным миром Альянса. Он был включен в карту галактики с легендой, в которой перечислены различные безопасные миры Альянса, центры истребителей пятого уровня или выше, секторы операций повстанцев и региональные штабы, а также теневые планеты с тайниками глубокого космоса. Позже карта будет включена в Файлы повстанцев . [44]
Примерно за три года до битвы при Явине, [45] Сенатор Бейл Органа отправил три корвета типа Sphyrna класса Hammerhead на ячейку Феникс, которая понесла потери, спасаясь от Гарела. Поскольку Альдераан не мог напрямую поддерживать повстанцев, сенатор Органа договорился, чтобы его приемная дочь Лея доставила корабли на Лотал. Альдераанцы рисковали потерять свое место в Имперском Сенате среди прочих имперских санкций. Сенатор Органа организовал экипаж 9-го0342 Призрак , чтобы «украсть» корабли из имперского склада на Лотале, чтобы Альдераан нельзя было обвинить в «краже». С помощью экипажа Ghost и бывшего губернатора Райдера Азади Лее удалось доставить три корвета Hammerhead повстанцам Phoenix после стычки на имперском складе. [43]
Разрушение[]
Таркин : « Принцесса Лея, перед казнью, я бы хотел, чтобы вы были моим гостем на церемонии, которая запустит эту боевую станцию. Ни одна звездная система не посмеет выступить против Императора сейчас.0343 »
Лея : » Чем сильнее ты сжимаешь хватку, Таркин, тем больше звездных систем ускользает из твоих пальцев. »
Таркин : « Не после того, как мы продемонстрируем мощь этой станции. В каком-то смысле вы определили выбор планеты, которая будет уничтожена первой. Поскольку вы не хотите сообщать нам местонахождение базы повстанцев, Я решил испытать разрушительную силу этой станции на вашей родной планете Альдераан »
―Уилхафф Таркин и Лея Органа. Альдераану, чтобы сообщить своему народу, что «мира не будет», [47] после того, как были обнаружены планы Звезды Смерти, имперского суперлазера, убивающего планету. Позже планы были украдены из хранилища данных на Скарифе и перенесены на борт 9-го корабля. 0342 Тантив IV . Принцесса Лея с Альдераана, приемная дочь Бейла и, таким образом, член Старших Домов, была захвачена Имперским флотом во время контрабанды чертежей на базу Альянса. Органа был взят в плен Вейдером, заместителем Императора, и доставлен к командиру «Звезды Смерти», гранд-моффу Уилхаффу Таркину. [3]
Звезда Смерти стреляет по Альдераану.
Под угрозой уничтожения своей планеты Лея сообщила Таркину фальшивое местоположение базы повстанцев, но Таркин, тем не менее, уничтожил Альдераан, отметив, что Дантуин слишком удален для «эффективной демонстрации» [3] — чтобы наказать мир за поддержку Восстания, [48] в надежде, что уничтожение всего мира заставит остальную часть галактики бояться имперского возмездия за поддержку повстанцев. Имперцы заставили принцессу стать свидетелем уничтожения ее родной планеты. После разрушения планеты осталось только поле астероидов [3] , которое было заблокировано Империей. [49]
На Корусанте, планетарной столице Империи, многочисленные альдераанцы уровня 3204 начали бдение в память о тех, кто погиб в том, что они называли «Катастрофа». Однако, как только стало доступно больше информации о роли Империи в разрушении Альдераана, бдения вскоре превратились в беспорядки, которые были быстро подавлены грубой силой. [16] Империя защищала уничтожение планеты перед своими военными, утверждая, что ее население выбрало ее разрушение, поддерживая анархию. [48] Вскоре после разрушения Альдераана Звезда Смерти была уничтожена в битве при Явине, забрав с собой Таркина [3] и многих других высокопоставленных имперцев. [50]
По приказу Вейдера Имперские военные должны были «завершить» разрушение Альдераана, охотясь на всех оставшихся альдераанцев. [48] Почти сразу после разрушения «Звезды Смерти» Лея Органа отправилась на миссию по спасению выживших на Альдераане от имперских репрессий. [51] Также после битвы при Явине Вейдер взял останки Альдераана, чтобы служить напоминанием мирам, которые пытались сопротивляться Императору; после покушения на себя в Шу-Торуне Вейдер дал Триос, новой королеве этой планеты, одно из таких напоминаний. [52]
Наследие[]
» Какой террористический акт может быть более ужасным, чем то, что случилось на Альдераане? Вы забыли об этом? Я был там. Я видел, как это произошло, стоял и смотрел, как они уничтожали мой мир, мой дом, всех, кого я когда-либо любил — »
В 4 ПБЯ Лея вышла замуж за Хана Соло на лесистом спутнике Эндора. Из-за разрушения Альдераана мать Леи, Бреха Органа, не смогла прикрепить Меч Риндона к своей талии до того, как Лея пошла на встречу со своим мужем, хотя во время церемонии Лея чувствовала, что ее мать прикрепляет меч, а ее отец, Бейл Органа, целовал ее в щеку. После церемонии Лея размышляла про себя, что если бы Альдераан не был разрушен, она бы вышла замуж в соборе Альдеры, в обычном кружевном платье, час, посвященный звону колоколов, три разных традиционных приема пищи с высокопоставленными гостями и многое другое. [10]
К 5 ПБЯ флотилия звездолетов вышла на орбиту Альдераанского кладбища — нового названия остатков планеты. Принцессе Лее удалось использовать свои политические связи, чтобы взять металлолом со Звезды Смерти, изначально предназначенный для сжигания, для строительства новой космической станции вокруг планеты. [49]
Ко времени Новой Республики разрушение Альдераана станет суровым напоминанием будущим поколениям об ужасах Галактической Империи и часто будет «неудобной темой» для тех, кто поднял тему разрушения планеты. в разговоре. Таким образом, к выжившим альдераанцам будут относиться с большим уважением к их потерянному миру и людям. Для коллекционеров редкие бутылки алкогольного напитка Toniray станут очень ценным товаром. [22]
Жители[]
» Солдаты остались в прошлом Альдераана, Лея. »
―Бейл Органа, приемной дочери Лее [21]
Альдераанцы ценили культуру и образование.
На Альдераане жили люди, известные как альдераанцы, известные своей философией пацифизма. Даже во время галактических конфликтов альдераанцы избегали оружия. Однако они не были лишены духа, поскольку многие из них решили присоединиться к восстанию против Галактической Империи. Их обществом управлял Дом Органа, [24] совместно с лицом, носящим титулы вице-короля и первого председателя. [53] Девочку королевской четы называли принцессой. [3] Для дипломатических миссий королевская семья использовала обтекаемые крейсера. [54]
По словам Нэша Уиндрайдера, на Альдераане людей поощряли учиться и расти. Все образование было бесплатным, и люди добровольно обучали различным навыкам или ремеслам просто для развлечения. [12] Королева Бреха сама служила министром образования, [17] и лично наставляла избранное количество молодых альдераанцев, включая Эваан Верлен, обучая их культуре и наследию их родного мира. [51]
Альдераан также имел ряд традиций, связанных с косами, например, кто их носил, когда и почему это варьировалось от континента к континенту и от века к веку. Ожидалось, что альдераанский монарх будет носить косы. [11]
У каждого ребенка Альдераана был сундук на память, рисунки которого вырезали его родители, бабушки и дедушки, хотя ребенок сам выбирал, что класть внутрь. Когда предмет помещали в сундук, это означало, что владелец перерос его, но все еще осознавал его личную, сентиментальную важность. Во взрослом возрасте альдераанец мог открыть свой сундук, оглянуться назад и увидеть, как он решил рассказать свою собственную историю. [22] Владелец сундука по достижении совершеннолетия традиционно дарил его своим родителям в знак того, что они стали взрослыми, хотя это не было обязательным. Многие наследники Альдераана отказывались от своего сундука на память перед тем, как стать наследным принцем или принцессой, хотя ритуал этого не требовал. [11]
За кулисами[]
» Система Альдераан на самом деле состоит из семи планет. Альдераан был столицей этой системы. Там был Сенат, и мой отец был президентом этого Сената. »
— Джордж Лукас, персонаж Леи Органы. В этом фильме планета была видна из космоса только во время сцены, изображающей ее разрушение. [3] В обработке, черновом, втором и третьем черновиках того, что впоследствии стало «Новая надежда» , название Альдераан использовалось для столицы «Новой Галактической Империи». В то время его описывали как гигантскую газовую планету, напоминающую Беспин, с городом, напоминающим Облачный город. Во втором варианте Новая надежда , родная планета принцессы Леи называлась Большая Органа. Аквилы, Утапау и Змееносцы также считались названиями миров, частично соответствующих Альдераану. [56]
После успеха Новая надежда вокруг фильма был построен полный вспомогательный мир. Чтобы собрать всех на одной волне, Джордж Лукас решил создать несколько предысторий и идей. В этих заметках Альдераан описывался как планета, похожая на Землю возрастом четыре или пять миллионов лет, покрытая высокими заснеженными горами и зелеными пастбищами. В тех же заметках планета также описывалась как столица своей звездной системы и обладающая собственным Сенатом. [55] В каноне поверхность Альдераана впервые появилась только в фильме 2005 года. Звездные войны. : Эпизод III. Месть ситхов. [9] Гористая местность планеты была смоделирована по образцу местности в Швейцарских Альпах. [57]
В справочнике Star Wars: The Rebel Files за 2018 год Альдераан был ошибочно указан как находящийся в Колониях, а не в Центральных мирах. [44]
Внешний вид[]
Неканонические появления[]
LEGO Star Wars: Droid Tales — «Миссия в Мос-Эйсли» (только упоминание)
Альдераанская монархия — наследственная монархия планеты Альдераан. Последним монархом была королева Бреха Органа, которая погибла вместе со своим родным миром, когда Галактическая Империя уничтожила Альдераан с помощью Звезды Смерти в 0 ДБЯ. Хотя альдераанской диаспоре удалось перегруппироваться, к 5 ПБЯ им еще предстояло реформировать свою монархию.
Содержание
1 Роль
2 История
3 Последовательность
4 резиденции
5 Стиль
6 Регалии и эмблемы
7 Знать участников
8 выступлений
9 источников
10 Примечания и ссылки
Роль[]
» Наш правитель — однажды ты — должен бороться за то, чтобы культура была сосредоточена на творчестве, любви и жизни. Что бы ни случилось, Лея… ты должна сохранить Алдераан живым. »
―Бейл Органа, своей дочери Лее [4]
Монарх Альдераана (иначе именуемый «Король», если мужчина, и «Королева», если женщина) правил и управлял планетой, [ 1] с помощью министров и советников. Кроме того, он или она отвечали за королевские книги, балансируя множество счетов и лично контролируя финансирование всех общественных работ на Альдераане. [1] В некоторых случаях монарх даже занимал министерский портфель. [5] В то время как монарх работал над гармонией на Альдераане, [4] отношения планеты с Галактикой в целом были доверены его или ее супругу (именуемому вице-королем, если мужчина). [1]
История[]
» Нам повезло на Альдераане. Нас любят наши люди. Мы верны им. Это потому, что мы любим их и верны им в свою очередь. Если мы когда-нибудь перестанем ценить тех, кто нас окружает — от высшего господина до самого скромного работника — мы потеряем эту лояльность, мы заслуживаем ее потерять.0343 »
―Бейл Органа, его дочери Лее [1]
Монархия на Альдераане уже существовала за тысячелетие до правления Галактической Империи. [1] В далеком прошлом на Альдераане существовала воинственность, [4] , и принцам и принцессам, которые претендовали на корону, иногда приходилось пробиваться к тронному залу. [1] Однако со временем на планете развилась пацифистская культура, ориентированная на творчество, любовь и жизнь, и монарх стал гарантом этой философии. [4] Поскольку монархи Альдераана проявили лояльность и сострадание к своему народу, независимо от их социального происхождения, они, в свою очередь, пользовались лояльностью и любовью альдераанцев. [1]
Когда Брехе Органе было шестнадцать, она упала с Пика Аппенза во время своего Вызова Тела. Ее травмы чуть не убили ее, поскольку ее спасли только быстрые действия охранников, наблюдавших издалека. В результате легкие и сердце Брехи пришлось заменить легочными узлами, хотя она предпочла не проходить сеансы бакта, необходимые для выращивания новой плоти и кожи вокруг них, позже сказав дочери, что это напомнило ей, что она жива и что ее нельзя остановить, поэтому без труда. [1]
Бреха Органа, последняя королева Альдераана
В какой-то момент перед окончанием Войн клонов Бреха Органа приняла мантию королевы. [6] Она была свидетельницей падения демократической Галактической Республики и ее замены диктаторской Галактической Империей, и вместе со своим супругом и наместником Бейлом Престором Органа сыграла важную роль в подъеме Альянса за восстановление Республики. [1] Она оставалась на троне до самой смерти [7] в 0 ДБЯ, [3] , произошедшее во время разрушения Альдераана Звездой Смерти, [7] мобильная сферическая боевая станция размером с луну класса IV. [8] Однако наследная принцесса Лея Органа, выполнявшая секретную миссию на Татуине, пережила разрушение своего родного мира. [9] Виконт Рабаэль Дир Глорио, 26-й в очереди на престол и последний отпрыск Дома Глорио, также пережил катаклизм. [10]
Хотя Альдераана больше не существовало, некоторые выжившие альдераанцы, такие как Эваан Верлен, бывшая ученица Брехи Органы, считали принцессу Лею Органу своей новой королевой. [11]
После битвы при Эндоре выжившие альдераанцы жили вместе на борту флотилии из семи звездолетов и планировали построить себе новый дом из остатков второй Звезды Смерти. Однако они все еще не выбрали монарха, и ими правил регент-администратор Эглин Валмор. [12]
На Чандриле в 5 ПБЯ, [13] бывшая принцесса Альдераана Лея Органа родила сына Бена Соло. Как сын Леи, Бен получил бы титул принца Альдераана, если бы планета и Дом Органы не были уничтожены до его рождения. [14] Однако после рождения он считался членом Старейших Домов. [15]
Ко времени конфликта между Первым Орденом и Сопротивлением Лея Органа все еще считалась последней принцессой Альдераана. Однако этот статус не имел большого авторитета, [16] , так как почти никто больше не воспринимал всерьез концепцию наследственной знати, [15] и Органа никогда не носила никаких королевских символов, если этого не требовала традиция. [16]
Наследование[]
» Корона Альдераана не просто передается по наследству. Ее нужно заслужить. Наследница должна проявить себя достойно телом, сердцем и разумом. Готовы ли вы сделать это? »
―Королева Бреха задает дочери ритуальный вопрос [1]
Монарху Альдераана должен был следовать его или ее старший ребенок. [1] Как и все другие Старшие Дома, [15] , альдераанская монархия не разрешала наследование по строгому наследованию по родословной, а это означало, что усыновленные дети могли взойти на трон. [1]
Новый член королевской семьи впервые появится на публике в День именин. [1] Обычно это происходит в день рождения ребенка, но в случае усыновления обычно происходит через несколько дней после него. [1]
Наследник, чья преемственность казалась определенной, не становился наследным принцем или наследной принцессой до шестнадцатилетнего возраста, после чего ему или ей пришлось бы пройти ряд ритуалов, чтобы доказать свою ценность. Первым шагом был День Требования, когда наследник носил Меч Риндона и публично заявлял о своем праве на корону в тронном зале, прежде чем объявить о трех добровольных вызовах: вызове Тела, вызове Разума и Сердца. Когда наследник был усыновлен, к ритуальному диалогу добавляется «известно». После выполнения этих задач он или она был наделен Короной Наследника во время церемонии коронации. [1] Многие наследники отказывались от своих сундуков на память в момент инвеституры, но ритуал этого не требовал. [1]
Резиденции[]
» Я изучал дворец — однажды даже написал о нем статью. Это вся история альдераанской архитектуры в одном массивном здании. »
―Кьер Домади [1]
Официальной резиденцией монарха был Королевский Дворец Альдераана, в планетарной столице Алдера. Это было место многих официальных церемоний, празднеств и банкетов, а также работа более чем тысячелетней давности.0021 [1] к 3 ДБЯ. [ источник? ]
Во времена королевы Брехи и вице-короля Бейла Органы королевская семья также владела ранчо, где они выращивали изумрудный виноград, используемый для высококачественного изумрудного вина, [17] и пентхаус на Корусанте под названием Cantham House и считался относительно скромным ни по королевским, ни по сенаторским меркам. [1]
Стиль[]
Какой бы эгалитарной ни была альдераанская монархия, люди обычно должны были следовать определенным правилам при общении с членами королевской семьи. Во время своего правления королева Бреха была должным образом провозглашена и упоминалась как «Ее Величество Бреха Органа» или «Ее Величество Королева Бреха», а к ней обращались как «Ваше Величество». К ее наместнику и супругу Бейлу Органе обращались просто «наместник». К их наследнице, принцессе Лее, обращались по-разному: «Ваше Высочество», «Принцесса Лея (Органа) Альдераана», «Принцесса Лея» или просто «Принцесса». Она представлялась как «Лея Органа, принцесса Альдераана», «Принцесса Лея Органа с Альдераана», «Лея Органа, принцесса правящего дома Альдераана, наследница короны» или «Принцесса Лея из королевского Дома Органы». , будущая королева Альдераана». [1]
Будущий муж принцессы Леи, кореллиан Хан Соло, часто высмеивал королевский титул Леи, называя ее «Ваша милость», «Ваше Высочество» [18] и «Ее королевское раздражение». [19]
Регалии и эмблемы[]
Герб Альдераана
Монархия Альдераана была склонна одеваться скромно, особенно по сравнению с глупыми яркими одеждами монархов Набу. На самом деле они предпочитали относительно простой дизайн в приглушенных тонах. Традиции Альдераана также требовали, чтобы монарх носил косы. У королевы Брехи было сине-бронзовое платье с прорезными рукавами, которое отражало океаны и долины ее планеты. В ее парадный гардероб также входило платье из бронзового шелка, которое она носила с волосами, собранными высоко на макушке в косы, переплетенные нитками бисера, зеленое платье с широкими юбками и темно-красный шелковый халат. В неформальной обстановке она носила простые бархатные одежды и распускала волосы. [1]
Простые белые наряды также играли значительную роль в монархии. Например, и монарх, и его или ее супруга носили их во время церемонии посвящения своего наследника. Также принцесса Лея любила простые белые платья, которые подходили для большинства случаев. [1] Упрощенный стиль принцессы часто приводил к конфликтам со своим сопровождающим дроидом WA-2V, который был запрограммирован на то, чтобы принцесса всегда выглядела великолепно в любом случае. [1] Во время церемонии вручения королевской награды она носила платье с длинными драпированными рукавами и глубоким вырезом. [9] создан модельером Дельвой Расин. [20]
Эмблемой членов королевской семьи был Герб Альдераана, перевернутый треугольник, состоящий из переплетающихся кривых. Он был заметно изображен на одном из поясов вице-короля Бейла Органы, [6] , и у принцессы Леи была заколка для волос в форме этого пояса. [21]
Хотя Корона Алдераана существовала, она обычно хранилась в музее только в особых случаях, например, в День востребования наследника. Корона наследника была украшена драгоценностями. [1] Были также драгоценности короны, которые Бреа и Сенни Тонника однажды взломали в Королевском дворце, но их попытка ограбления не удалась, заставив их прятаться в мусорном баке в течение двух ночей. [22]
Троны альдераанского монарха и их супруги были золотыми и хранились в тронном зале Королевского дворца Альдераана на возвышении. [1]
Знать членов[]
Мать Брехи Органы, бывшая королева Альдераана. [1]
Отец Брехи Органы, бывший вице-король Альдераана. [23]
Бреха Органа, последняя королева Альдераана до своей смерти в 0 ДБЯ. [6]
Бейл Престор Органа, муж и супруг Брехи Органы, последний наместник Альдераана до своей смерти в 0 ДБЯ. [6]
Селли Органа, герцогиня, сестра королевы Брехи Органы. [24]
Кайо Органа, герцог, муж Селли Органы. [24]
Ниано Органа, сын Селли и Кайо Органы. [24]
Лея Органа, наследница и приемная дочь королевы Брехи и вице-короля Бейла, последней наследной принцессы Альдераана. [9]
Рабаэль Дир Глорио, виконт, 26-й в очереди на престол. [10]
Появления[]
Источники[]
Пропаганда «Звездных войн»: история убедительного искусства в Галактике
Альдераан в Databank (сохранённая копия на Archive.org)
Принцесса Лея Органа в Databank (сохранённая копия на Archive.org) (впервые назван(а)(ы) «Альдераанская монархия»)
Примечания и ссылки[]
Альдераанская | Вукипедия | Фэндом
в: Статьи Канона, Страницы, требующие цитирования, Заготовки о расах и видах,
а также еще 3
Альдераанский
Обозначение
Разумный [1]
Классификация
Исходные люди [2]
Подвиды
Ольха-Espirions [2]
Родной мир
Альдераан [1]
Язык
Галактический стандарт [1]
» Мы альдераанцы. Мы отвечаем на ярость мудростью. Мы отвечаем на страх воображением. Мы отвечаем на войну надеждой. творчество выживает, Альдераан выживает. И каждый из нас важен. И что бы ни случилось, я преклоняюсь перед всеми вами — и перед нашим будущим. »
―Принцесса Лея Органа, после разрушения Альдераана [3]
Альдераанцы — культурная группа людей, живших на планете Альдераан. [2] Среди видных деятелей, известных своими пацифистскими ценностями и преданностью искусству, были вице-король Бейл Престор Органа и его жена, королева Бреха Органа, приемные родители принцессы Леи Органы. [4] Они оказались на грани исчезновения из-за разрушения их родного мира Галактической Империей с помощью оригинальной Звезды Смерти в 0 ДБЯ, и лишь несколько разбросанных по галактике остатков были всем, что осталось от пацифистов. [1]
Содержание
1 Общество и культура
2 История
3 появления
3. 1 Неканонические появления
4 источника
5 Примечания и ссылки
Общество и культура[]
Альдераанцы были пацифистским обществом, преданным изящным искусствам и философии и свободно делившимся своими знаниями с другими. Они также старались жить в гармонии со своей планетой, которая славилась своей незапятнанной красотой. [5]
На Альдераане также была монархия [6] , которая была посвящена благополучию своего народа. [7]
На Альдераане существовало множество традиций о косах, таких как кто их носил, когда и почему это менялось от континента к континенту и от века к веку. Предполагалось, что монарх Альдераана будет носить косы. [7] Некоторые альдераанские мужчины, такие как Нэш Уиндрайдер и Бейл Престор Органа [ источник? ] по традиции носил длинные волосы. [8]
История[]
В начале своей истории альдераанцы использовали солдат, как и большинство других культур, прежде чем постепенно превратиться в пацифистское общество. Со временем альдераанцы стали известны тем, что делились своими знаниями с остальным галактическим сообществом. [5]
На протяжении всей истории многие альдераанцы эмигрировали на другие планеты, основывая сообщества и экспортируя свою уникальную культуру далеко от родного мира. Такие внеземные сообщества, в частности, существовали на Набу 9.0021 [5] и Салласт. [9] За несколько поколений до Галактической гражданской войны некоторые альдераанцы также обосновались на планете Эспирион, которая была известна тем, что была открыта для беженцев и странников. Там они вступили в брак с туземцами, разновидностью краснокожих гуманоидов с заостренными ушами. В результате на Эспирионе возникла популяция полуальдераанцев, обладающих нечеловеческими характеристиками. Сразу после битвы при Явине их сообщество возглавил вождь Беон Беонел. [2]
Когда Альдераан был разрушен Галактической Империей для проверки возможностей своей новой боевой станции «Звезда Смерти», большинство альдераанцев погибло вместе со своей родной планетой. Некоторые из них, однако, находились за пределами планеты во время разрушения планеты. Вскоре после битвы при Явине, во время которой Альянс повстанцев отомстил Империи и уничтожил «Звезду Смерти», принцесса Лея Органа отправилась на миссию по спасению выживших сыновей и дочерей Альдераана. [1]
Некоторые альдераанцы, служившие в Альянсе за восстановление Республики, носили татуировку звездной птицы Альянса повстанцев под левым глазом, символизирующую планету, с которой они прибыли, и людей, которых они потеряли. [10] Это стало настолько распространенным, что имперские ветераны смогли распознать татуировку с первого взгляда и узнать, что ее владелец прибыл с Альдераана, как это было в случае с пилотом имперского шаттла, столкнувшимся с Карасинтией Дюной. [11]
Эта статья представляет собой заготовку о виде или расе. Вы можете помочь Вукипедии, расширив ее.
Appearances[]
Non-canon appearances[]
Sources[]
Notes and references[]
↑ 1. 0 1.1 1.2 1.3 1.4 Princess Leia 1
↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Принцесса Лея 4
↑ Принцесса Лея 5
↑ Звёздные войны : Эпизод III Месть ситхов
↑ 5.0 5.1 5.2 Принцесса Лея 2
↑ Звёздные войны : Эпизод IV Новая надежда
↑ 7.0 7.1 Лея, принцесса Альдераана
↑ Потерянные звезды
↑ Принцесса Лея 3
↑ Глава 12: Осада
↑ Глава 16: Спасение
На других языках
Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.
Почему Алдераан? (Short 2004) — IMDb
Cast & crew
User reviews
IMDbPro
20042004
IMDb RATING
4. 2/10
22
YOUR RATING
ComedyShort
Любой, кто видел «Звездные войны. Эпизод IV, Новая надежда», скорее всего, скажет вам, что гранд-мофф Таркин разрушил планету Альдераан, чтобы напугать принцессу Лею, тем самым вынудив ее… Читать всеЛюбой, кто смотрел «Звездные войны. Эпизод IV, A». Новая Надежда, скорее всего, расскажет вам, что гранд-мофф Таркин разрушил планету Алдераан, чтобы напугать принцессу Лею, тем самым вынудив ее сказать ему, где находится база повстанцев. Ну, я не думаю, что это была настоящая причина. Я думаю… Читать всеЛюбой, кто смотрел Эпизод IV «Звездных войн», «Новая надежда», скорее всего, скажет вам, что гранд-мофф Таркин разрушил планету Альдераан, чтобы напугать принцессу Лею, тем самым вынудив ее сказать ему, где находится база повстанцев. Ну, я не думаю, что это была настоящая причина. Я думаю, это была месть. Этот фильм объясняет настоящую причину разрушения Альдераана.
IMDb RATING
4.2/10
22
YOUR RATING
Director
Ken Lawton
Writer
Ken Lawton
Stars
Adam Bertocci(voice)
Mike Kane( voice)
Ken Lawton(voice)
Director
Ken Lawton
Writer
Ken Lawton
Stars
Adam Bertocci(voice)
Mike Kane(voice)
Ken Lawton(voice)
See production, box office & company info
See more at IMDbPro
Photos
Top cast
Adam Bertocci
Диктор
(голос)
Mike Kane
Young Tarkin
(голос)
Ken Lawton
199
Ken Lawton
1919
Ken Lawton
1
.
Ken Lawton
1
1919.
Ken Lawton
1
19.
.0028
Tash Lawton
Paula
(voice)
Tristan Snowsill
Simon
(voice)
Director
Ken Lawton
Writer
Ken Lawton
All актеры и съемочная группа
Производство, кассовые сборы и многое другое на IMDbPro
Сюжетная линия
Знаете ли вы
Связи
Подделки Звездные войны: Эпизод IV: Новая надежда (19)77)
Отзывы пользователей1
Обзор
Избранный обзор
3/
10
Боюсь, я действительно не нашел это забавным, чтобы открыто признаться в этом
что-то, связанное с моей ни в малейшей степени тайной ненавистью к чему-то, вокруг чего все это более или менее сосредоточено. .. но я все равно не уверен, что найду эту шутку такой уж смешной. Лоутон признает на своем сайте, что это «глупо», но даже с учетом этого я просто не получил удовольствия от просмотра этого. Он берет известную сцену из оригинальных «Звездных войн» (пожалуйста, не читайте сюжет, если вас не интересуют спойлеры, если вы еще не смотрели его), и предлагает альтернативное объяснение действия определенного персонажа в сказала сцена. Настоящая проблема в том, что это всего лишь одна шутка, на которой основана короткометражка «Четыре минуты меньше четверти минуты»… и, извини, Кен, это не так уж и смешно (будь она короче, она все равно не была бы смешной). ). Я бы не хотел, чтобы люди думали, что у меня есть какая-то обида на этого человека, поэтому я укажу, что мне понравились две другие его работы, Aieko и Saberfight 2004, и я считаю, что обе они являются хорошими идеями, хорошо реализованными. , и очень интересно, каждый по-своему. Анимация не плохая, звук тоже. Я рекомендую это тем, кто смотрит все пародии на «Звездные войны», и. .. никому другому. Удачи в следующий раз, Кен. 3/10
helpful•1
0
TBJCSKCNRRQTreviews
Mar 27, 2008
Details
Release date
April 30, 2004 (United States)
Country of origin
United States
Официальный сайт
DurbnPoisn Films
Язык
Английский
См. другие сведения о компании на IMDbPro
7 Технические характеристики0018
Новости по теме
Внесите свой вклад в эту страницу
Предложите отредактировать или добавить отсутствующий контент
Еще для изучения
Недавно просмотренные
У вас нет3 недавно просмотренных4 страницы
От чего Лея была сенатором? (Если Альдераан был уничтожен)
Автор Адриенн Тайлер
Делиться Твитнуть Делиться Электронная почта
На протяжении всей саги «Звездные войны» Лея Органа была принцессой, генералом и сенатором — но что она представляла, если Альдераан был разрушен?
Лея Органа была одной из главных героев саги о Скайуокерах и одним из самых популярных и любимых персонажей Звездных войн , но ее история оставила некоторые вопросы, тем более, что эта вселенная имеет тенденцию быть довольно запутанной, например, почему она станет сенатором, если ее планета Альдераан будет уничтожена. История вселенной Звездных войн началась в 1977 году с фильма, ныне известного как Звездные войны: Новая надежда , который познакомил зрителей с героями и злодеями, которые возглавят сагу, и уступил место еще восьми фильмам, двум антологии, сериалы, различные книги и многое другое.
Среди главных персонажей, определивших сагу о Скайуокерах, — Лея Органа (Кэрри Фишер), сестра-близнец Люка Скайуокера и дочь Дарта Вейдера, а также один из немногих персонажей, появлявшихся во всех трех трилогиях (правда, в приквелах она появлялась только как новорожденный). После смерти ее матери, Падме Амидалы, Люк и Лея были разлучены, чтобы обеспечить их безопасность: Люка увезли на Татуин с семьей его отца, а Лею усыновил Бейл Органа (Джимми Смитс). Таким образом, Лея стала частью альдераанской королевской семьи и сменила своего отца, представляя Альдераан в Имперском Сенате, и именно здесь возникает большой вопрос о ней и одной из ее ролей в Звездные войны есть.
Связанный: Звездные войны, возможно, только что объяснили, почему Лея «вспомнила» Падме
Когда зрители познакомились с Леей, она была принцессой и сенатором Альдераана, а к тому времени, когда вышел сиквел трилогии, она также носила титул генерала. Будучи представителем своего родного мира в Сенате, она тайно поддерживала Восстание, чем продолжала заниматься до своего последнего дня. Однако, как показано в выпуске «Звёздные войны: Новая надежда» , Лея была захвачена Имперским флотом, и ей угрожали, чтобы она сообщила им местонахождение базы повстанцев. Лея сообщила гранд-моффу Уилхаффу Таркину фальшивое местоположение, но Таркин все равно уничтожил Алдераан и заставил ее смотреть. Лея продолжала быть сенатором после разрушения Альдераана, что подняло вопрос о том, как это было возможно или от чего она была сенатором, если ее родной мир был разрушен, и ответом на этот вопрос является сектор Альдерана.
Лея представляла не только Альдераан, но и сектор Альдераана, что подтвердил Пабло Идальго в 2016 году, и в нынешнем каноне Лея все еще много сделала для своего народа после разрушения их планеты. Лея помогла собрать вместе альдераанских беженцев и сформировала Альдераанскую флотилию, группу космических кораблей, которые перевозили выживших с Альдераана. Флотилия располагалась на руинах Альдераана в системе Альдераана и использовала остатки первой Звезды Смерти для постройки космической станции для размещения кораблей. Разрушение Альдераана стало напоминанием об ужасах Галактической Империи и стало своего рода табуированной темой в 9 веке.1662 Звездных войн , и хотя это была не единственная планета, разрушенная в саге о Скайуокерах, она стала поворотным моментом в саге и истории Леи Органы.
Лея Органа никогда не бросала свой народ и делала все возможное, чтобы обеспечить безопасность выживших, представляя сектор в Галактическом Сенате Новой Республики, а также продолжала тесно сотрудничать с Восстанием, позже основав Сопротивление, когда появился Первый Орден. Звездные войны 9Вселенная 1664 может сбивать с толку, поскольку на некоторые вопросы были даны ответы либо в расширенных средствах массовой информации, таких как комиксы и романы, либо отдельно авторами и создателями, поэтому есть некоторые ответы, которые можно легко пропустить или не заметить.
Далее: «Звездные войны: почему Лея исчезла только после смерти Кайло Рена»
Продюсеры Джеймса Бонда ответили Идрису Эльбе, что он не хочет играть роль агента 007
Читать дальше
Делиться
Твитнуть
Делиться
Эл. адрес
Связанные темы
Оригиналы SR
Звездные войны (франшиза)
Об авторе
Адриенн Тайлер (3737 опубликованных статей)
Адриенн Тайлер — автор статей для Screen Rant. Она выпускница факультета аудиовизуальных коммуникаций, хотела стать режиссером, но у жизни были другие планы (и получилось здорово). До Screen Rant она писала для Pop Wrapped, 4 Your Excitement (4YE) и D20Crit, где она также была постоянным гостем подкаста Netfreaks. Она также была автором BamSmackPow и 1428 Elm от FanSided. Эдриен очень любит кино, и ей нравится все: от фильмов о супергероях до душераздирающих драм и малобюджетных фильмов ужасов. Каждый раз, когда ей удается посвятить себя телешоу, не скучая, у ангела появляются крылья.
Когда она не пишет, вы можете обнаружить, что она пытается выучить новый язык, смотрит хоккей (вперед, Авс!) или размышляет о том, какой была бы жизнь, если бы «Ромашки», «Светлячок» и «Безграничный» не были отменены. Еда на завтрак — это жизнь, а кофе — это то, что заставляет мир вращаться.
Гильермо дель Торо однажды поздоровался с ней. Это было здорово.
Еще от Эдриенн Тайлер
Планета Альдераан (Звездные войны) — Работы
Навигация и действия
Работы
Закладки
Фильтры
Навигация по страницам
Список работ
Теги
Создатель решил не использовать архивные предупреждения
Исходный персонаж/Исходный персонаж
Люк Скайуокер и оригинальный женский персонаж(и)
Лея Органа/Хан Соло
Исходный персонаж
Luke Skywalker
Leia Organa
Han Solo
Chewbacca
Bail Organa
Cheha Organa
Destruction of Alderaan (Star Wars)
Planet Alderaan (Star Wars)
Alderaanian Culture (Star Wars)
Альдераанская диаспора (Звездные войны)
Дом Тул
Дом Органа
Дом Рист
Теневые убийцы
Дом Органа | Королевская семья Альдераана (Звездные войны)
Star Wars: Leia Princess of Alderaan References
Alderaanian Politics
House Ulgo
Original Character Heavy
House Alde
resistance movement
Rebellion
Good Luke Skywalker
Drama
SWTOR references
Angry Leia Органа
Флот гражданской обороны Альдераана
Battlestar Galactica References
Альдераанские жизни
Добрые имперцы
Сводка
Были и другие выжившие на Альдераане. .. И у них были свои реакции и амбиции.
Приключения Альдераанского флота гражданской обороны после удара Звезды Смерти.
Язык:
Английский
Слова:
15 087
глав:
3/3
Оценки:
10
Закладок:
3
просмотров:
121
Теги
Graphic Depictions Of Violence
Leia Organa/Han Solo
Leia Organa & Luke Skywalker & Han Solo
Leia Organa & Darth Vader
Luke Skywalker & Darth Vader
Obi-Wan Kenobi & Luke Skywalker
Бейл Органа и Лея Органа
Оби-Ван Кеноби и Бейл Органа
Leia Organa
Han Solo
Luke Skywalker
Darth Vader
Emperor Sheev Palpatine
Sana Starros
Lando Calrissian
Original Characters
Obi-Wan Kenobi
Bail Organa
Chewbacca
Planet Tatooine (Звездные войны)
Лея Органа заслуживает лучшего
Защитник Хан Соло
Королевская битва — Свободная форма
Конкурс на поцелуй принцессы Леи
Entrance Ceremony
Planet Alderaan (Star Wars)
Rebellion
Galactic Empire
Kissing
Speeder Bikes (Star Wars)
Speeder Chase
Pod racing
Shooting Guns
Protective Darth Vader
Vader Хочет стать отцом
Нервный Бейл Органа
Сводка
Время пришло! Церемония вступления принцессы Леи Органы проходит на планете Татуин (хотя и с опозданием на два года)! Наши герои Люк Скайуокер и Хан Соло участвуют в розыгрыше шанса поцеловать прекрасную принцессу и, что более важно, получить денежный приз. Гонки на подах, перестрелки и множество королевских битв! (И, может быть, немного романтики.)
Язык:
Английский
Слова:
20 794
глав:
5/10
Оценки:
42
Закладок:
6
просмотров:
594
Теги
Графические изображения насилия
Гален Эрсо/Лира Эрсо
Отец Кассиана Андора/Мать Кассиана Андора
Cassian Andor & Davits Draven
Davits Draven & Original Female Character(s)
Lyra Erso
Galen Erso
Jyn Erso
Davits Draven
Cassian Andor
Orson Krennic
Original Characters
Cassian Andor’s Мать
Отец Кассиана Андора
Со Геррера
Лира Эрсо жива
Альтернативная вселенная — Canon Divergence
Планета Ла’му (Звездные войны)
Planet Carida (Star Wars)
Planet Dantooine (Star Wars)
Young Cassian Andor
Young Jyn Erso
Miscarriage
Trauma
Cassian Andor Backstory
Jyn Erso Backstory
Pre-Rogue One
Планета Альдераан (Звездные войны)
Сводка
Их счастливая жизнь на Ла’му разрушена, Лира и Гален Эрсо справляются с решениями друг друга, как могут, перед лицом махинаций Кренника. Без ведома кого-либо из них третья сторона наблюдает за событиями в усадьбе в тот день и ищет ответы. Между тем, очень молодой солдат ослеплен призраками своего прошлого.
Язык:
Английский
Слова:
19 638
глав:
3/?
Оценки:
52
Закладок:
5
просмотров:
140
Теги
Предупреждения об архивах не применяются
Бейл Органа/Бреха Органа
Бейл Органа и Бреха Органа и Лея Органа
Органа и Leia Organa
Breha Organa & Leia Organa
Breha Organa
Органа для залога
Leia Organa
Mon Mothma
Post-Star Wars: Revenge of the Sithhan
Post-Star Wars: Revenge of the Sithhan
Post-Star Wars: Revenge of the Sithhan
. войны)
Альдераанское плетение волос (Звездные войны)
Альдераанская культура (Звездные войны)
Выкидыш
Семейные чувства
Гниющий пух
Органа Семейные чувства
Дом Органа | Королевская семья Альдераана (Звездные войны)
Сводка
Небольшой фик о именинах Леи после того, как ее усыновили Бейл и Бреха.
Язык:
Английский
Слова:
2 455
глав:
1/1
Оценки:
4
просмотров:
30
Теги
Смерть главного героя
Энакин Скайуокер/исходный женский персонаж(и)
Оби-Ван Кеноби/исходный женский персонаж(и)
Асока Тано/исходный женский персонаж(и)
Мужской персонаж/персонаж Оригиналь
Падмегала (s)
Бейл Органа/Бреха Органа
Оригинальный персонаж/Оригинальный персонаж
Энакин Скайуокер
Оби-Ван Кеноби
Асока Тано
Падме Амидала
Bail Organa
Breha Organa
Original Female Character(s)
Original Male Character(s)
Tia Organa
Raymus Antilles
Satine Kryze
Original Mandalorian Characters (Star Wars)
Beru Whitesun
Оуэн Ларс
Шив Палпатин | Дарт Сидиус
Слишком много ОС, чтобы сосчитать
Шми Скайуокер
Ферус Олин
Первоначальный персонаж-джедай (Звездные войны)
Anlowst Fieniel
Athena Antilles
Mon Mothma
Медленный ожог
Dipsion Friends
Friends to Lovers
.
Планета Набу (Звездные войны)
Планета Мандалор (Звездные войны)
Планета Татуин (Звездные войны)
Первоначальные планеты
Force Dyad (Звездные войны)
Сила Силы
Клевета джедаев
не переписанный приквел, но многое было изменено
одинокая богатая девочка x бедный мальчик, который ускользает от нее ночью
лед x пламя
луна и солнце
Вдохновленный Тейлором
так много отсылок к Тейлору
новое пророчество избранного
Трагический роман
природа девушка х робот мальчик
Я всегда найду тебя троп
Мультивселенная
Возможная головня
Альдераанская культура (Звездные войны)
Первоначальная мифология
Сводка
, в котором одинокая принцесса Альдераана приносит свет в разбитое сердце джедая
Воспитатели детских садов — сильнейшие из существующих джедаев, и мы все это знаем
Культура Альдераана (Звездные войны)
Planet Alderaan (Star Wars)
POV Оригинальный персонаж
Оригинальный персонаж(и)
Сила работает не так (Star Wars)
Prophetic Visions
Force Visions (Star Wars)
20 Force 3
Child Abandonment Бонд (Звездные войны)
Предыстория моего рыцаря-джедая
Хэдканон: Анклав Альдераана
Хэдканон: Стажировки молодых
Хэдканон: Культура и обычаи Отпрысков Закуулана
По сути, это охватывает период от рождения моего Рыцаря до его отъезда на Тайтон
И в основном он просто ввязывается в махинации с другими молодыми людьми
это начинается с объяснения того, как он вообще оказался на Альдераане, хотя
так что роль его матери в фике немного тяжелее
, в остальном он просто вызывает проблемы.
слушай Юные джедаи ОБЯЗАНЫ быть самым сладким кошмаром
очаровательные дети, которые могут левитировать, чтобы добраться до банки с печеньем?
маленькие дети, которые могут воровать игрушки друг у друга, хватая их Силой?
очаровательный, но кошмарный
Ergo много махинаций
также некоторые (непреднамеренные) мисгендерные
мисгендерные
Коррейн младенец, когда это происходит с ним
но до этого не то чтобы они действительно знают
они делают все возможное
Транс-мужской персонаж
Транс-персонаж
Транс-главный персонаж
Сводка
Выдержки из дневника мастера-джедая Норрана Кельма, воспитателя детского сада и инструктора Альдераанского анклава (уничтожен около 11 ATC во время Альдераанской гражданской войны), имеющие отношение к истории и развитию джедая-военачальника Коррейна Гиалаи, Героя Тайтона. Агенты должны быть в курсе обширных ссылок на внутренние дела и политику джедаев, включая эзотерическое использование таинственных «Силовых способностей», которыми необъяснимым образом обладают многие джедаи. Отказ от неверия требуется для следующих тем: телекинез, телепатия, психометрия, сверхъестественные чувства, предвидение и ясновидение и другие менее известные применения Силы.
Рассекреченные записи из досье SIS № 3397-424G, допуск к секретным данным Аурек
(или: младенчество и детство молодого рыцаря-джедая на Альдераане, как в отрывках рассказал его чрезвычайно уставший воспитатель детских садов)
Серия
Часть 2 из The Moonrise Legacy: SWTOR
Язык:
Английский
Слова:
4 498
глав:
1/?
просмотров:
32
Теги
Графические изображения насилия
Оби-Ван Кеноби/Энакин Скайуокер
Оби-Ван Кеноби/Дарт Вейдер
Прошлое Падме Амидала/Энакин Скайуокер — Отношения
| Рекс/Асока Тано
Оби-Ван Кеноби
Энакин Скайуокер
Энакин Скайуокер | Дарт Вейдер
Дарт Вейдер
Шив Палпатин | Дарт Сидиус
Бейл Органа
Асока Тано
CT-7567 | REX
после звездных войн: The Clone Wars
Альтернативная вселенная-Canon Divergence
Женская Obi-Wan Kenobi
Притяжательное поведение
Одержимость
Политика
Planete Coroscant (Звездная Wars)
20202020202 )
Планета Алдераан (Звездные войны)
Дарт Вейдер без костюма
Force Bond (Star Wars)
The Force
Kidnapping
Explicit Sexual Content
Dubious Consent
Unplanned Pregnancy
Possessive Anakin Skywalker
Anakin Skywalker Redemption
Angst with a Happy Ending
Mild Gore
Бисексуал Оби-Ван Кеноби
Сводка
Вейдер находит свою бывшую хозяйку на Татуине, и на этот раз он полон решимости больше никогда не упускать ее из рук.
Не сумев убить Дарта Вейдера на Мустафаре, Оби-Ван Кеноби сослала себя на Татуин, чтобы присматривать за ребенком Энакина. Вряд ли она ожидала, что семь лет спустя она снова встретится со своим бывшим возлюбленным. Схваченный и доставленный на Корусант, Оби-Ван должен ориентироваться в этом новом мире политики, власти и навязчивой любви. Сможет ли она вернуть Вейдера к искуплению? Или она потерпит неудачу раз и навсегда?
Язык:
Английский
Слова:
г.
78 819
глав:
16/17
Коллекции:
1
Оценки:
555
Закладок:
186
просмотров:
25000
Теги
Предупреждения об архивах не применяются
Лея Органа/Хан Соло
Незначительные или фоновые отношения
Лея Органа
Han Solo
Chewbacca (Star Wars)
Millennium Falcon
Bail Organa
Breha Organa
Sabé (Star Wars)
WA-2V (Star Wars)
Amilyn Holdo
Background & Cameo Characters
Второстепенные персонажи
Альтернативная вселенная — Canon Divergence
Планета Альдераан (Звездные войны)
Королевский дворец Альдераан (Звездные войны)
Дом Органа | Королевская семья Альдераана (Звездные войны)
Альдераанская культура волос (Звездные войны)
Романтика
Тайные отношения
Хан и Лея, ориентированные на
Не прочитано в бета-версии
Дворец Альдера
Друзья для влюбленных
Сводка
Контрабандист Хан Соло успешно выплатил свой долг Джаббе Хатту и в настоящее время находится на Альдераане, чтобы помочь капитану Реймусу Антиллесу починить альдераанский флот, который был уничтожен во время второй битвы за Корусант, которая освободила галактику от власти Галактическая Империя.
Принцесса Лея Органа с Альдераана счастлива узнать, что Империи больше нет и что галактика освобождена. Она принимает активное участие в создании Новой Республики, но все еще вынуждена довольствоваться недостатками королевской жизни.
Эти двое встречаются и завязывают дружбу, которая приводит к маловероятному роману, который они решают сохранить в секрете.
Язык:
Английский
Слова:
5 317
Глав:
г.
4/?
Оценки:
25
Закладок:
2
просмотров:
203
Теги
Графические изображения насилия
Бейл Органа/Бреха Органа
Скай | Дейзи Джонсон
Бреха Органа
Бейл Органа
Падме Амидала
Асока Тано
Энакин Скайуокер
Obi-Wan Kenobi
Карлист Rieekan
Alderaan
Политика
Galactic Senate (Star Wars)
Midi-Chlians (Звездные войны)
Daisy. Теги для добавления
Сводка
Бреха Органа считала себя умной женщиной. И все же незнакомец, ворвавшийся в ее жизнь, поставил ее в тупик. Эта так называемая Дейзи Джонсон носила такие странности, как фамильярный халат, и Бреха не совсем знала, что с ней делать. Хотя, по-видимому, она была весьма кстати, когда дело доходило до планирования сенаторских конференций. Как только она решила, что ей очень нравится молодая женщина, которая держала ее в напряжении, молодой джедай объявил, что Дейзи Джонсон умерла в Силе. Она могла только надеяться, что ее «Горячий выстрел» был подготовлен для того, чтобы Дейзи Джонсон взяла штурмом Корусант.
Язык:
Английский
Слова:
11 211
глав:
5/?
Оценки:
146
Закладок:
39
просмотров:
1766
Теги
Предупреждения об архивах не применяются
Лея Органа
Разрушение Альдераана (Звездные войны)
Планета Альдераан (Звездные войны)
Сводка
Некролог Альдераану, душе галактики.
Язык:
Английский
Слова:
187
глав:
1/1
Оценки:
2
просмотров:
19
Теги
Предупреждения архива не применяются
Leia Organa & R2-D2
Leia Organa & Padme Amidala
Leia Organa
Padmé Amidala
R2-D2
C-3PO
Lola
Protective Artoo
Child Leia Organa
Grief
Семья дроидов
Дворец Альдераана
Альдераан
Сводка
Лея Органа — шпионка на миссии, которую сопровождают Арту, Трипио и Лола.
Но траектория ее жизни внезапно меняется, когда она обнаруживает старые записи некой Падме Амидалы.
(Вот как Лея решила стать сенатором и как живет наследие Падме Амидалы)
Язык:
Английский
Слова:
2 154
глав:
1/1
Оценки:
10
просмотров:
67
Теги
Creator Chose Not To Use Archive Warnings
Luke Skywalker & Darth Vader
Obi-Wan Kenobi & Luke Skywalker
Obi-Wan Kenobi & Darth Vader
Luke Skywalker
Darth Vader
Anakin Skywalker | Дарт Вейдер
Оби-Ван Кеноби
Беру Уайтсан
Оуэн Ларс
Шив Палпатин | Дарт Сидиус
Бейл Органа
Leia Organa
Darth Vader Redemption
Time Travel
Во времени путешествия по исправлению-
Лука Скайуокерс нуждается он действительно делает
Саншайн Люк Скайуокер
серьезно он лучшее, что случилось в галактике
Беру Уайтсан жив
Оуэн Ларс жив
Минор Оуэн Ларс/Беру Уайтсан
Планета Альдераан (Звездные войны)
Культура рабов Татуина (Звездные войны)
Планета Татуин (Звездные войны)
Отношения между отцом и сыном
Другие дополнительные теги, которые будут добавлены
2 Теги могут измениться
23 говорить
Защитник Оуэн Ларс
Сводка
Война закончилась. Император был мертв. Дарт Вейдер был мертв. Эскадрона Смерти больше не существовала. Империи больше не было. Восстание победило. Теперь есть Новая Республика.
Мир.
Теперь уже взрослый рыцарь-джедай, Люк Скайуокер думал, что в Галактике больше нет серьезных угроз, и что он может посвятить свои дни восстановлению Ордена джедаев и поискам их будущего. Он и не подозревал, что это не то, что Сила планировала на него.
Или… Люк путешествует во времени в свое прошлое, когда ему было 13 лет, и курс Галактики резко меняется.
Язык:
Английский
Слова:
8 923
глав:
4/?
Оценки:
400
Закладок:
115
просмотров:
5589
Теги
Создатель решил не использовать предупреждения архива
Энакин Скайуокер | Дарт Вейдер
Асока Тано
Оби-Ван Кеноби
Падме Амидала
Caleb Dume
Kanan Jarrus
Ezra Bridger
Leia Organa
Luke Skywalker
Hera Syndulla
Sabine Wren
Garazeb «Zeb» Orrelios
C1-10P | Чоппер
Бен Кеноби
Бейл Органа
Хан Соло
Чубакка (Звездные войны)
CT-7567 | Рекс
CC-2224 | Коди
CT-5597 | Джесси
Дуку | Дарт Тиранус
Шив Палпатин | Дарт Сидиус
Раэль Аверросс
Бреха Органа
Раймус Антиллес
CC-10/994 | Серый
Уилхафф Таркин
Стайлз (Звездные войны)
R2-D2 (Звездные войны)
Охотник (Звездные войны: Плохая партия)
Омега (Звездные войны: Плохая партия)
Разрушитель (Звездные войны: Плохая партия)
CT-21-0408 | КТ-1409 | Эхо
Тех (Звездные войны: Плохая партия)
Боба Фетт
Рей (Звездные войны)
Rafa Martez
Trace Martez
Alexsandr Kallus
Hondo Ohnaka
Rose Tico
Poe Dameron
Melch
Viejes En El Tiempo
СПИСОК СТИПИКА 23. 202020202020202020202020202020202020202020202023. Миссия на Малакоре (Звездные войны)
Калеб — будущий джедай
Мама джедая и ребенок Калеб
Усыновленные клоны
Папа-джедай и мандалориана
Мятежник
diferentes puntos de vista
Anakin viajo en el tiempo
Tarkin destruyendo ciudades
Alderaan en peligro
Conspiraciones
Caleb es un Jedi rebelde
Omega adulta
Carrera en Tatooine
Cazarrecompensas
mercenarios
Fantasmas de la Fuerza — Freeform
Kanan es un fantasma de la fuerza
espectro 7
Космическая семья (Звездные войны: Повстанцы)
The World Between Worlds (Star Wars)
Clone Rebellion
Historias de carretera
Hondo Ohnaka estafan a los turistas
Rose ama las historias
Melch arruino un clasico
Cerdos Globos volando
Сводка
¿Que pasaría si. ….? juntamos un montón de personajes inolvidables de Star Wars y los vemos interaccionar todos juntos ¿acaso la galaxia sobrevivirá?, quizás… pero la cordura no tanto. Investigaciones secretas, personajes que creíamos no volver a ver, interacciones entre ¿viajeros del tiempo?, entrenamientos desastrozos y misiones peores, hermanos acceptados, мятежники в тодосах, клоны-ренегадос, ¿pintar el caza de Darth Vader?, secretos familyes, muchas Взрывы у ¿por дие Nadie escucha Мейс Винду? В конце, соло и обычный день в галактике много, много лехана.
Язык:
Испанский
Слова:
г.
64 110
глав:
19/?
Оценки:
66
просмотров:
364
Теги
Предупреждения об архивах не применяются
Рей/Бен Соло | Кайло Рен
Бейл Органа/Бреха Органа
Бейл Органа и Бреха Органа и Лея Органа
Бреха Органа и Лея Органа
Лея Органа/Хан Соло
Лея Органа и Бен Соло и Хан Соло
Бейл Органа и Бреха Органа и Хан Соло
Бреха Органа и Бен Соло | Кайло Рен
Шев Палпатин и Рей
Рей и Лея Органа и Бреха Органа
Рей (Звездные войны)
Бен Соло | Кайло Рен
Бреха Органа
Лея Органа
Хан Соло
Бейл Органа
Шив Палпатин | Дарт Сидиус
Альтернативная вселенная — Canon Divergence
Устроенный брак
Safe для прочтения, если инициировать беременность
Нет беременности
Эмоциональный ущерб/Комфорт
Эмоциональная манипуляция
от Palpatine
Galactic Politic (Звездные войны)
Лея в роли королевы Альдераана
Бейл Органа ушел в отставку
Бреха в роли вдовствующей королевы Альдераана
Принц Бен Соло из Альдераана
Рей — Палпатин (Звездные войны)
также
Рей — никто (Звездные войны)
Шев нехороший
Непростое перемирие между Империей и остальной галактикой
Международный дипломатический обмен Звездные войны)
Рей силён своей силой
Бен силён силой
Принадлежность
Найден ты застрял и создаешь семью
упоминания об Энакине Скайуокере — Freeform
Упоминание Люка Скайуокера
HEA
Возможно экстравагантно красивая альдераанская свадьба
Возможно альдераанское плетение
Теги будут добавлены
Определенно Рейло Финал
Сводка
Рей нуждается в убежище после того, как ее дедушка «спас» ее от жизни на Джакку, и Органас Альдераана с радостью ее предоставит.
Вдовствующая королева Бреха всегда верила в простые решения неразрешимых проблем. Кроме того, она не может не заметить, как бы ее внук ни отрицал это, что Императорский Наследник и он никогда не разлучались надолго.
Их зазубренные края как-то сочетаются — они как будто вместе обретают законченность.
Серия
Часть 2 чайных церемоний и браков по договоренности
Язык:
Английский
Слова:
6 267
глав:
2/5
Коллекции:
1
Оценки:
60
Закладок:
19
просмотров:
937
Теги
1 Creator решил не использовать предупреждения архива
Leia Organa/Han Solo
Leia Organa
Han Solo
Therkin Horm 2
Minate Nemance
FOURICHE и CAMEAINTIO Альдераан не разрушен (Звездные войны)
Планета Альдераан (Звездные войны)
Эпилог
Женат на Лее Органе/Хан Соло
Не прочитано в бета-версии
Сводка
Действие происходит через восемь лет после событий «Повстанцев Альдераана», показывающих жизнь Хана и Леи
Серия
Часть 3 Повстанцев Альдераана
Язык:
Английский
Слова:
г.
1 066
глав:
1/1
Оценки:
12
просмотров:
124
Теги
No Archive Warnings Apply
Breha Organa & Winter Celchu
Breha Organa
Winter Celchu
WA-2V (Star Wars)
Mentioned Bail Organa
Mentioned Leia Organa
Planet Alderaan (Star Wars)
Альтернативная вселенная — Canon Divergence
Отсутствующая сцена
Не прочитано бета-версией
Сводка
По совету Оби-Вана Кеноби сервалы Органаса вместе со своим подопечным Винтер Ретраком покидают свой любимый дом Алдераан и вынуждены оставить многое позади.
Серия
Часть 1 of Rebels of Alderaan: Outtakes
Язык:
г.
Английский
Слова:
1 101
глав:
1/1
Оценки:
3
просмотров:
14
Теги
Предупреждения об архивах не применяются
Ниен Нунб
Лея Органа
Принцесса Лея
Империя — персонаж
Космические пираты — персонаж
HOTH BE ASTEROID
HOTH0023
Упомянутый Лэндо Калриссиан
Пост-Звездные войны: Возвращение джедая
космический снаряд
Салласт
Салластан
Альдераанцы
Сценарий2
Экзогорт
Сводка
Вернувшись в свой родной мир, NIEN NUNB, известный как второй пилот Лэндо Калриссиана, испытывает симптомы посттравматического стрессового расстройства из-за войны с Империей. КУУБ, его друг детства, наносит визит, но приносит печальные новости: Ниен нужен, чтобы помочь спасти их родной мир от разрушения, поскольку ядро его планеты стало нестабильным. Ниен ждет опасная миссия, так как им нужно захватить астероид и вывести его на орбиту своей планеты, чтобы стабилизировать его ядро. Также ходят слухи о флоте космических пиратов, остатков Империи, скрывающихся в поясе астероидов Хот.
Язык:
Английский
Слова:
2 540
глав:
1/1
просмотров:
1
Теги
Нет архивных предупреждений
Лея Органа и Дарт Вейдер
Бейл Органа/Бреха Органа
Бейл Органа и Бреха Органа и Лея Органа
Лея Органа
DARTH VADER
Организатор залога
Breha Organa
AHSOKA TANO
WILHUFF TARKIN
SABé (Звездные войны)
R2-D2 (Звездные войны)
C-3PO (Star Wars)
C-3PO).
Amilyn Holdo
Mon Mothma
Sheev Palpatine
Orson Krennic
Vaneé (Звездные войны)
Admiral Gial Ackbar
Carlist Riekan
Angst
2020
Carlist Rieekan
Angst
202020 DRAMAME. 0023
, чувствительная к силе Leia Organa
Политика
Spies & Secret Agents
Rebellion
Alderaan
Force Ghost Padmé Amidala
Dad Vader
Предварительный
Сводка
Лее Органе шестнадцать лет, когда она начинает проявлять силу, которую не понимает.
После досадного дипломатического инцидента с гранд-моффом Таркиным Лея должна сделать все возможное, чтобы защитить свой народ от угроз со стороны Империи, несмотря на то, что она все глубже втягивается в восстание.
Навигация по корускантскому обществу (наряду с извращенной политикой Имперского Сената) никогда не обещала быть легкой для девочки-подростка, особенно для той, которая так полна решимости инициировать революцию.
К сожалению, она могла заинтересовать и Дарта Вейдера, что только усложняет дело…
Язык:
Английский
Слова:
105 314
глав:
27/42
Оценки:
515
Закладок:
108
просмотров:
19462
Теги
Нет архивных предупреждений
Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер
Оби-Ван Кеноби
Энакин Скайуокер
CC-2224 | Коди
CT-7567 | Рекс
Пух
Юмор
Оби-Ван Кеноби в стрессе
Планета Альдераан (Звездные войны)
Энакин Скайуокер — маленький засранец
Мастер-джедай Оби-Ван Кеноби
Джедай как основа семьи (Звездные войны)
Оби-Ван Кеноби — тролль
Добросердечный 90 Друг Бейл Органа
Упомянутая Падме Амидала
Защитный CC-2224 | Коди
CT-7567 | Rex is So Done
Солдаты-клоны BAMF (Звездные войны)
Классическая история эскалации и недоразумений
Усталый Мейс Винду
Мейс Винду так устал
Оби-Ван Кеноби и Бэйл Органа Дружба
Завершить
Проделки 501-го легиона (Звездные войны)
Хороший медик16 | CT-61 Кикс
Мейс Винду — Свободная форма
Сводка
Раздраженный Оби-Ван вскинул руки вверх, прежде чем сказать: «Ну, теперь ты пошел и сделал это, Энакин. У меня есть встречи, которые я должен посетить. Важные встречи, о которых вы даже не знаете, важны, потому что вы не делаете свои отчеты. И теперь, вместо того, чтобы нагонять работу, я собираюсь плыть по бурной реке на внутренней камере с кем-то, кто отказался умыться, потому что боялся утонуть. Это похоже на ситуацию, в которой я пытался бы выжить, а не на ситуацию, в которую я бы себя поставил, чтобы хорошо провести время, — прошипел Оби-Ван своему бывшему ученику сквозь фальшивую улыбку, когда трио клонов улюлюкали и кричали. их. Открыв и закрыв рот в редком проявлении потери дара речи, Оби-Ван сухо сказал: «Я просто не знаю, что может пойти не так в этом сценарии». Он безвольно опустил руки по бокам, повернувшись лицом к Анакину, который изо всех сил пытался скрыть растущую улыбку.
OR,
После нескольких месяцев боев и изнурительных военных кампаний Оби-Ван Кеноби получает увольнение на берег на Альдераане для 501-го и 212-го полков. Стремясь способствовать отдыху и расслаблению, Бейл Органа дарит Оби-Вану и Энакину билеты на экспедицию по реке Альдераан.
Язык:
Английский
Слова:
18 089
глав:
6/6
Оценки:
40
Закладок:
11
просмотров:
631
Теги
Предупреждения об архивах не применяются
Оби-Ван Кеноби/персонажи женского пола
Оби-Ван Кеноби
Рева Севандер | Третья сестра
Оригинальные персонажи
Оригинальные женские персонажи
Бейл Органа
Бреха Органа
Лея Органа
Оригинальные инопланетные персонажи
Шив Палпатин | Дарт Сидиус
Альтернативная вселенная — Canon Divergence
Пользователи Серой Силы (Звездные войны)
Темная сторона Ситх-инквизитор
Светлая сторона Силы (Звездные войны)
Темная сторона против Светлой стороны (Звездные войны)
Планетарий г. Новокузнецк — Новокузнецкий экскурсионный центр. Экскурсии для взрослых, школьников и школьных групп.
Это «звёздный дом», под сводом которого, не гаснут звёзды, звёздное чудо, которое всегда с Вами, звёздные тайны, волнующие воображение человека, звёздные открытия.
Планетарий — это «звёздный дом», под сводом которого, не гаснут звёзды, звёздное чудо, которое всегда с Вами, звёздные тайны, волнующие воображение человека, звёздные открытия, которые Вы можете совершить, звёздные полёты в страну фантазий и мечты, звёздные врата, готовые открыться перед жаждущими знаний, звёздный мир, чарующий и волшебный, который ждёт Вас.
Ещё задолго до первого полета человека в космос, в октябре 1959 года, во вторую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, в сибирском городе Сталинске — ныне Новокузнецке, в клубе имени В.В.Маяковского, обрёл свой первый дом Новокузнецкий планетарий, единственный в Кузбассе. Он был оснащён самодельным аппаратом из картона, в котором были проделаны отверстия, изображающие созвездия. Горожане, школьники, студенты получали информацию о событиях в советской космической науки.
Созданию специального проекта строительства планетария город обязан участнику Великой Отечественной войны, заслуженному работнику культуры РФ, Почётному гражданину города Новокузнецк и Кемеровской области Альберту Андреевичу Фёдорову. В 1966 году началось строительство нового здания. Место для строительства было выбрано в центре города, в парке, который в последствии был назван именем первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.
Над проектом здания работали архитекторы Ю. С. Медведков и Ю. М. Журавков — ныне академик Академии архитектуры, Почётный гражданин города Новокузнецка. Строительство продолжалось 4 года. В звёздном зале был установлен аппарат «Малый Цейс» немецкой фирмы «Карл Цейс» — в то время самый современный, который проецировал на купол восход и заход Солнца, полярное сияние, полёт ракет и спутников.
Пятого мая 1970 года город получил долгожданный подарок — открылся первый за Уралом стационарный планетарий.
В 1981 году к двадцатой годовщине первого полёта человека в космос был установлен памятник первому космонавту планеты Ю.А.Гагарину, над которым работали скульптор В.И.Дудник и архитектор Ю.М.Журавков.
В 2010 году по решению Совета народных депутатов, планетарию присвоено имя основателя, первого директора, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РФ, Почётного гражданина города Новокузнецка и Кемеровской области Альберта Андреевича Фёдорова.
С самого раннего возраста планетарий посещают воспитанники детских садов, дети получают первичные знания о космосе, Вселенной, планете Земля. Для школьников и студентов проводятся познавательные программы по астрономии, физике космоса и географии, олимпиады, конференции по различным аспектам современной науки, физической картине мира.
В стенах учреждения проводятся встречи учащихся с известными людьми города в области культуры, образования.
Планетарий неоднократно посещал дважды Герой Советского Союза, лётчик — космонавт Борис Валентинович Волынов.
В рамках празднования Дня Шахтёра Новокузнецкий планетарий был включён в программу ремонта объектов культуры. После капитального ремонта, в день открытия, обновленный планетарий посетили Губернатор Кемеровской области Аман Гумироваич Тулеев, Глава города Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов, почётные гости.В октябре 2014 года планетарий отметил 55-летний юбилей.
В 2015 году в стенах планетария побывал восьми миллионный посетитель. Жители Кузбасса и гости города любят приходить в планетарий. Ни одна экскурсия по городу не проходит без посещения планетария и включено в маршруты многих туристических агентств области и других регионов.
Звездный зал.
В 2009 году, при поддержке Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, к 50-летнему юбилею учреждения, был приобретён современный проекционный аппарат звёздного неба SKYMASTER-ZKP-4 – немецкой фирмы «Карл Цейс». Это был второй в России планетарий с современной аппаратурой, совмещающий оптико – механическую и цифровую проекцию, демонстрирующий эффект присутствия зрителей в космосе. Новая аппаратура дала много преимуществ: стало возможным образно отправиться в космический полёт, стать свидетелем рождения звёзд, побывать на других планетах Солнечной системы, с лёгкостью переместиться с северного полюса на южный полюс Земли. Новая система даёт объёмную проекцию изображения на весь купол. На искусственном небосводе воспроизводятся фигуры созвездий, среди звёзд движется комета, проносятся метеоры. Аппарат «планетарий» проецирует Солнце, Луну, планеты, даёт возможность посмотреть на нашу Солнечную систему со стороны. С помощью этой аппаратуры Вы сможете полюбоваться видом из космоса, очень быстро оказаться на Луне или Марсе, полюбоваться панорамой Северного полюса и тропиков. Подобные аппараты есть только в двух городах России — в Калуге, Ярославле.
Обсерватория
В 1972 году на территории планетария была построена обсерватория высотой 10м. В ней был установлен телескоп немецкой фирмы «Карл Цейсс», приближающий небесные объекты в 375 раз. В то время таких телескопов в стране было только три.
В настоящее время при благоприятных погодных условиях любители астрономии могут понаблюдать за Солнцем, Луной, метеорными потоками и другими небесными явлениями.
Адрес: Кемеровская обл., Новокузнецк г., просп. Металлургов, 16а
Адрес на карте:
Второе небо — Журнал МИССИЯ №179: Октябрь 2021
Так поэтично назвали челябинцы открывшийся в городе планетарий. Для них это техническое новшество стало настоящим чудом, тем более что в пятидесятые годы прошлого века вся страна от мала до велика буквально бредила космосом.
Соревнование в мире было нешуточным: кто первый полетит в космос — мы или капиталистическая Америка? Весь мир пристально следил за новостями. В стране Советов в ход были пущены все интеллектуальные и технические силы и средства для победы, и сверх того — брошены все масс-медиа той эпохи. Космическая гонка стала идеологией в СССР, а означало это, что даже школьники были озабочены вопросом «есть ли жизнь на Марсе?». Но, кроме шуток, советские взрослые и дети хотели знать о космосе всё! Мальчишки поголовно мечтали стать космонавтами. На этой страстной идеологической волне в 1956 году в промышленном Челябинске появился первый на Урале планетарий. Астрономы утверждали, что в день открытия планетария в небе над Челябинском особенно ярко светилась Большая Медведица.
Здание храма словно ждало именно его. После революции, когда советская власть активно боролась с самим институтом церкви за души новых советских граждан, её представители и сочувствующие повсеместно варварски крушили купола и колокола, разграбляли церковную утварь, а служителей храмов зачастую уничтожали физически. В церквях устраивали конюшни и казармы. В Челябинске в тридцатые годы XX века здание бывшего храма Александра Невского использовали под склады, позже там размещался газетный цех типографии «Челябинского рабочего», хранилище госархива. Храмовые росписи были замазаны, купола и колокольни отсутствовали. Так, в запустении, здание простояло до пятидесятых, когда распоряжением обкома партии было решено отдать его под планетарий — «с целью пропаганды естественно-научных и атеистических знаний». Какая связь, спросите вы? Прямая. Кто как не учёный-астроном-физик убедительно расскажет народу научнодоказанный факт, что Бога на небе нет, а есть звёзды и планеты. Но планетарий стал для людей чем-то гораздо большим — центром, куда стекались техники-любители, изобретатели, педагоги и учёные челябинских институтов — педагогического, политехнического, сельскохозяйственного, государственного университета. Они с энтузиазмом взялись за организацию уникального научно-просветительского центра: были инженерами, строителями, организаторами и подсобными рабочими. А позже стали лекторами и изобретателями многих приборов и приспособлений для воссоздания космических явлений и эффектов.
Бывшая церковь идеально подходила для лекций о космосе: высота купола давала огромную развёрстку для луча специального аппарата, моделирующего небо. Плюс отличная акустика, позволяющая лектору играть голосом, не напрягая связки. Многие наглядные эффекты своими руками сделал механик-энтузиаст Н. С. Хлызов вместе с К. И. Ферапоновым и Э. В. Кондрашовым (будущим астрономом Пулковской обсерватории). Здесь работало настоящее общественное КБ, руководил которым заслуженный изобретатель РСФСР А. Н. Трусов.
Вы не поверите, но первый проекционный аппарат, создающий панорамную проекцию звёздного неба, тоже был самодельным! Установку УП-4 сконструировал и собрал К. Н. Шистовский, первый директор Московского планетария, он же провёл первую лекцию, ставшую резонансным событием того времени. «Перед блестящими от восторга глазами слушателей сверкают созвездия, пером жар-птицы горят полярные сияния и восточная заря, под звуки музыки Чайковского восходит красное солнце», — так описывал ту лекцию Константин Ферапонтов, один и первых, кто влился в ряды сотрудников планетария. И народ потянулся: рабочие и инженеры, врачи и педагоги, с семьями и без, курсанты училищ, студенты и школьники. Планетарий стал, как сегодня принято говорить, точкой притяжения горожан. Для них энтузиасты-педагоги готовили интереснейшие лекции, развешивали афиши, проводили тематические вечера. Были в планетарии и телескопы, в которые можно было посмотреть на реальные звёзды и планеты вблизи.
Позже в планетарий прибыл настоящий аппарат, присланный Москвой, производства фирмы Карла Цейса, мирового производителя непревзойдённого качества оптики и поныне. «Подобных этому аппарату было закуплено СССР всего несколько, и он был превосходного качества, тем более по тем временам!», рассказывает Жанна Буйло, директор Астрокомплекса ЮрГГПУ, бережно хранящего историю первого Челябинского планетария. Об этом и многом другом с Жанной Валерьевной делилась Алефтина Петровна Попова, преподаватель астрономии университета (в то время — пединститута), кандидат наук, почётный житель Челябинской области и одна из плеяды первых лекторов планетария. В то время сама Жанна Валерьевна была ещё школьницей. Всю жизнь помнит ощущения со своего первого похода в планетарий: они пришли на лекцию всем классом и наблюдали затмение Луны и Солнца, метеорные потоки, восход на Венере. Аппарат создавал эффект полного погружения, школьники словно находились посреди звёзд, на Луне и Марсе. Это было незабываемо. А ещё впечатлила лектор, эмоционально рассказывающая такие подробности мира космоса, о каких ни в одном учебнике не прочитаешь. Голос лектора школьница Жанна запомнила и спустя годы услышала его на первом курсе пединститута, когда пришла на лекцию по астрономии. В перерыве студентка подошла к преподавателю и спросила: «А вы работали в планетарии?». Да, ответила Алефтина Петровна. С той поры они были рядом — ученица и её Учитель. А когда они стали коллегами педагогического университета, их общение переросло в дружбу. Алефтина Петровна все годы читала лекции в планетарии и преподавала астрономию в университете, умела сложнейшие физические явления и законы описать просто и доступно. «Наша фея», — называют её коллеги. Жанна Валерьевна, давно уже опытный педагог, по сей день пользуется своей «зелёной тетрадкой», где в своё время детально расписывала уроки астрономии Поповой…
А в планетарии шли лекции — «Жизнь вне земли», «Происхождение земли и других планет» или тематический вечер «Человек штурмует космос». На первом этаже здания работала городская техническая станция, где дети и взрослые занимались моделированием, второй — был отдан миру звёзд. Челябинский планетарий повлиял на судьбы многих молодых людей. В нём побывали миллионы юных южноуральцев. Только за первые 10 лет преподавателями планетария было проведено десять тысяч лекций о космосе. И не только в самом помещении планетария: штатные и нештатные лекторы выезжали в другие города и районные центры, на предприятия, в школы, организации города Челябинска и Челябинской области. В районных центрах по обычаю сначала шла ошеломительная космическая эпопея, а потом — танцы под патефон. Романтика! И вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» в шестидесятые-семидесятые ещё не был риторическим, а бурно обсуждался общественностью и профессионалами. Поиск братьев по разуму занимал умы людей: многие умельцы настраивали домашние радиостанции, слушали «эфир» и ловили сигналы «инопланетян».
После запуска первого космического спутника в 1957 году в некоторых городах СССР были организованы станции по отслеживанию его движения. Решением Академии наук СССР и всеми государственными структурами на базе челябинского планетария была открыта пробная станция под номером 91. Начальником этой станции был назначен Евгений Григорьевич Пономарёв, в то время молодой преподаватель пединститута, энтузиаст и лектор планетария. Кто-то наверху счёл его достаточно компетентным для столь важной миссии. Пономарёв организовал связь с Пулковской обсерваторией и сам с командой единомышленников вёл постоянное наблюдение за спутником, передавал отчёты в Москву. В те времена спутник становился невидим для Москвы через некоторое время после запуска, и его сигналы ловили наблюдатели, живущие на других территориях России, над которыми он пролетал. И только по этому факту можно судить о том, насколько сильно изменились технологии сегодня.
С 1957 года в планетарии работал астрономический кружок, сюда стекались люди разных возрастов и профессий — студенты физмата институтов города, рабочие-радиотехники, лаборанты и школьники. Детьми занимался всё тот же Пономарёв, и говорят, что именно работа кружковцев была замечена в Москве и повлияла на организацию станции в Челябинском планетарии. Так или нет, но для многих воспитанников астрономического кружка детское увлечение переросло в хобби на всю жизнь. Или в профессию, как, например, для В. Ф. Карташева, ставшего впоследствии преподавателем педуниверситета. Или лаборанта-наблюдателя Астрокомплекса ЮрГГУ Александра Перевозова, главного звездочёта области, влюбившегося в астрономию благодаря Пономарёву, его кружку и планетарию. Штатных работников планетария можно было по пальцам пересчитать , директор, три лектора, один методист и один механик. Гораздо больше было энтузиастов, кого притягивал космос или планетарий, хотели они того или нет.
Учителя школы № 98 Ларису Израильевну Мирнович судьба привела в планетарий в начале шестидесятых. Сегодня её ученикам первого школьного выпуска — по 80 лет, ей — 90, и она прямо заявляет, что никогда не болела небом и звёздами, она — географ по призванию и обожает путешествовать. В своё время объездила всю Россию и заграницу. Работала гидом на теплоходах и паровозах. Старшее поколение может помнить: садишься в поезд, а по радио красивый голос ведёт рассказ про города и веси вашего маршрута. После путешествий учитель делилась впечатлениями со своими учениками. Она подрабатывала гидом и на городских экскурсиях: рассказывала гостям города про Челябинск и его славную историю. А своих учеников возила на экскурсии по заводам, была такая традиция в советские годы. Уроки астрономии для десятиклассников традиционно проводились в планетарии, а сама Лариса Израильевна читала там лекции по географии. «Помню, пришла в гороно и сказала: мне нужен абонемент в планетарий для учеников трёх десятых классов. Гороно оплатил абонемент для ста десятиклассников, и я водила детей пешком с Елькина до Алого поля на уроки астрономии и географии, — рассказывает Лариса Израильевна. — Часто встречала в планетарии нашего знаменитого краеведа Н. И. Шувалова. Увлекательные лекции часто читали корифеи педагогического института». Лариса Израильевна вспоминает одну из лекций, которую вёл профессор М. М. Куклин. Во время демонстрации диафильма вдруг порвалась плёнка. Профессор растерялся: «Кто-нибудь умеет склеивать плёнку в киноаппарате?» «Какой марки?» — спросила Лариса Израильевна. — «Украина». С «Украиной» ей приходилось иметь дело: на уроках географии часто показывали фильмы, учителя даже оканчивали курсы киномехаников. Быстро склеила, и лекция продолжилась…
На площадке возле планетария все годы стоял телескоп, и поздним вечером группы посетителей могли наблюдать реальные звёзды. Это сейчас здесь разбит парк, который хорошо освещён в вечернее время, поэтому наблюдение за небом невозможно. А вплоть до девяностых перед планетарием был тёмный пустырь, да и городская «засветка» не мешала астрономам. Астроном, как известно, любит темноту: в темноте звёзды ярче. Жанна Валерьевна, став преподавателем ЮрГГПУ, а потом и директором Астрокомплекса, часто водила сюда группы студентов. В восьмидесятые по вечерам Челябинск патрулировали милицейские «тройки», доходили до Алого поля и сталкивались с «подозрительными элементами», что-то рассматривающими в телескоп. «Мы направляли телескоп в западном направлении, поскольку именно там в небе находится много интересных астрономических объектов, — рассказывает Жанна Валерьевна. — А раньше, в той же стороне, где сегодня стоит торговый комплекс «Алое поле», были казармы. Подходят к нам трое в тулупах и валенках и спрашивают: «А что вы рассматриваете на секретном объекте?».
В начале восьмидесятых планетарий временно закрыли: предполагалось, что само здание и звёздный зал будут реконструированы, установлено новое оборудование. Уже приобрели малый планетарий той же фирмы «Цейс». Но временное закрытие затянулось до тех пор, пока здание не отдали под филармонию. Правопреемником планетария и его архива стал Астрокомплекс пединститута. На территории университета возвели отдельное здание для занятий физикой и астрономией и проведения экскурсий для всех интересующихся небом и звёздами. Над смотровой площадкой под специально оборудованным открывающимся куполом был установлен уникальный телескоп кудэ-рефрактор, один из трёх имеющихся в России. Правда, педагоги университета какое-то время мечтали о строительстве на его территории нового планетария и даже занимались поиском пропавшего аппарата марки Цейс. Но его так и не удалось найти: сгинул в вихре перестройки, как многое в те годы.
Сегодня Жанна Валерьевна показывает первокурсникам университета собор Александра Невского, рассказывает о его сложной судьбе. И о том, что, по сути, планетарий, изначально призванный бороться с религией, спас культурный религиозный объект. Такой вот казус. Благодаря планетарию и его работе в течение 33 лет историческое здание храма Александра Невского не разрушилось. Дождалось давно обещанной реконструкции. Планетарий выполнил свою миссию сполна — сохранил и храм, и любовь к небу.
Легендарные космонавты Джанибеков и Лазуткин в интервью газете «Слово» оценили открытие планетария в Осетии
Летчик- космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков и летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин примут сегодня участие в открытии во Владикавказе первого в России комплекса Школы космонавтики с планетарием.
Оба космонавта в беседе с корреспондентом газеты «Слово» сошлись во мнении, что открытие подобного учебного центра позволит тем, кто мечтает покорить космос, приблизиться на один шаг к своей мечте, а также изучить загадки вселенной.
Как подчеркнул Владимир Джанибеков, открытие Планетария в комплексе со Школой космонавтики станет важным образовательным учреждением в республике, где не только дети, но и взрослые смогут увидеть звезды и приблизиться к разгадкам космоса.
«Открытие Школы космонавтики в республике – это очередной этап развития образования. На мой взгляд, неплохо было бы иметь планетарий в каждом городе. Наверное, каждый человек мечтал слетать в космос, и поэтому не только дети, но и взрослые посещают такие места, где можно посмотреть на звездное небо», — поделился летчик-космонавт.
Владимир Джанибеков родом из Ташкентской области. Уже в детстве у него зародилась любовь к авиации, что сыграло большую роль в выборе профессии.
«Лет с четырех-пяти я уже мечтал стать летчиком. Под Ташкентом был авиационный завод, где проводили испытания. Я наблюдал, как в воздухе истребители летают и кувыркаются. А еще каждый год 18 августа в День авиации я бывал на аэродроме. Мне посчастливилось наблюдать за всем этим. Именно тогда я стал мечтать о самолетах, о небе», — с улыбкой вспоминает он.
В 1957 году 4 октября в СССР состоялся первый запуск искусственного спутника. Запуск «Спутника-1» считается началом освоения космического пространства, и ежегодно отмечается в России как памятный День космических войск. Запуск советского спутника зародил в душе Джанибекова еще одну мечту – полететь в космос.
«Вот я подрос, и в 1957 году запустили первый спутник. И я дальше уже начал мечтать, может, мне все-таки удастся стать не просто летчиком-испытателем, а еще полететь в космос на ракете»,- говорит космонавт.
В 1960 году Владимир Джанибеков оканчивает Ташкентское суворовское военное училище. Затем становится курсантом Ейского высшего военного авиационного училища летчиков.
«Я окончил суворовское училище в Ташкенте. У нас в училище был планетарий, самодельный, между прочим. Суворовцы занимались в кружке по физике и собрали планетарий своими руками»,- рассказывает он.
Владимир Джанибеков считается самым опытным космонавтом СССР, который совершил пят космических полетов, причем все – в качестве командира корабля. Это считается мировым рекордом.
Свой первый полет продолжительностью 5 суток он совершил в 1978 году, затем в 1981, а после еще через год. В 1984 совершен очередной полет, в котором он пробыл в открытом космосе более трех часов. Через год состоялся еще один полет, длившийся более 100 дней.
«Я думаю, что один человек из тысячи может созреть до такого уровня, чтобы пойти в отряд космонавтов, там не так все просто, слишком суровый отбор, поэтому не каждому везет. Но я считаю, что мечтать надо обязательно, независимо от возраста», — рассказал он корреспонденту газеты «Слово».
Владимир Джанибеков также поделился, что, несмотря на то, что был несколько раз на Кавказе и в целом во многих городах России, ему еще не довелось побывать в Осетии, и поэтому он с нетерпением ждет приезда в республику.
Между тем, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Александр Лазуткин отметил, что открытие Школы космонавтики вместе с Планетарием в Северной Осетии «должно стать центром притяжений, где будет формироваться мечта о хорошем».
«Если появится мечта, то человек уже будет идти к мечте, если вам понравилась космонавтика, то вы пойдете в космонавтику. Главное, чтобы понравилось», — отметил он.
Размышляя о значимости учебного центра во Владикавказе, Александр Лазуткин рассказал, как его мечта помогла достичь ему целей, ведь уже с детства он видел себя только космонавтом.
«У меня получилось все довольно-таки просто, не помню того времени, когда я не хотел быть космонавтом. Это мечта с детства»,- поделился он с корреспондентом газеты «Слово».
Немалую роль при выборе дальнейшей профессии сыграли и книги о космосе, которыми Лазуткин увлекался с детства.
«Есть, скажем, профессия космонавта, но тогда я думал о другом. В книгах фантастических писали, что существуют другие миры, что приключения с людьми случаются. И я жил с желанием побывать там, и это желание шло рядом с профессией космонавта. Эти книги сыграли свою роль. Они заинтересовали меня миром, который вокруг нас. Дальше было уже трудно свернуть меня с этого пути», — вспоминает космонавт.
Александр Лазуткин окончил в 1981 году Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик». Мечта детства увидеть землю осуществилась спустя 16 лет. Он полетел в космос, где находился более 180 суток.
Отвечая на вопрос, почувствовал ли он удовлетворение после того, как совершил полет, космонавт с небольшой паузой ответил, что «наступило чувство глубокого разочарования, но не от того, что мечта осуществилась, а от того, что другой такой мечты — нет».
Летчик-космонавт также поделился, что он бывал на Северном Кавказе, но никогда не был в Осетии, зато пробовал осетинскую кухню, которая ему очень понравилась.
Разработка собственных ЭОР » НЕБЕСНАЯ СФЕРА»
Тема. Небесная сфера.
Цели урока. Учащиеся должны:
§ формулировать понятия небесной сферы, оси мира, полюса мира, экватора, прецессии;
§ объяснять причины видимого движения звезд и устанавливать следствия этого явления о периоде вращения, характере траектории видимого движения звезд;
§ объяснять причины прецессии и устанавливать следствия этого явления;
§ прогнозировать характер видимого движения звезд на других планетах, зная основное свойство небесной сферы;
§ применять понятие небесной сферы для построения карты звездного неба;
§ находить на карте звездного неба северный полюс мира, экватор;
§ применять знания основных понятий для решения качественных задач.
Основные понятия. Небесная сфера. Ось мира, полюсы мира, экватора, прецессии.
Самостоятельная деятельность учащихся. Выполнение поисковых заданий с помощью электронного планетария.
Мировоззренческий аспект урока. Развивать навыки логического мышления учащихся и научного подхода к изучению мира, выявление причинно-следственных связей.
Использование новых информационных технологий. Работа с интерактивным электронным планетарием.
План урока
Краткое содержание урока
Формы использования
планетария
Время, мин
Приемы и методы
Организационный этап
1
Беседа учителя
2. Изучение нового материала:
2.1 Введение понятия небесной сферы.
2.2 Выделение признаков и свойств небесной сферы
2.3 Объяснение видимого движения звезд:
· вращение небесной сферы;
· ось вращения;
· полюсы.
2.4 Введение понятия экватора
2.5 Понятие прецессии
Иллюстрации
20
Объяснение учителя
3. Закрепление изученного материала:
3.1 Принцип конструирования карты звездного неба
3.2 Прогноз вида звездного неба на других планетах
10
Выполнение кратких поисковых заданий
4. Самостоятельная работа планетарием
13
Самостоятельная работа учащихся
1. 5 Домашнее задание
Конспект урока
Оцените на глаз расстояние до деревьев за окном. Какое из них ближе к нам? Насколько? А теперь мысленно будем удалять эти два дерева. (Пауза). Всегда ли вы сможете определить какое дерево ближе?
Стереоскопичность зрения человека ограничена. До 500 м человек уверенно определяет различия в расстояниях до предметов. На больших расстояниях человек неосознанно пользуется другими критериями – сравнивает видимые угловые размеры, опирается на перспективу видимой картины. Следовательно, если деревья находятся в открытой местности, где больше ничего нет, то, начиная с некоторого расстояния, мы перестанем различать, какое дерево ближе (дальше) и тем более не сможем оценить расстояние между ними. Нам будет казаться с определенного момента, что деревья одинаково удалены от нас.
Пример. Чтобы лучше представить это приведем следующие цифры. Расстояние от земли до Луны составляет 384 400 км, до Солнца – около 150 млн. км, а до самой близкой звезды, Центавра, – в 275 400 раз больше, чем до Солнца. Человеческие глаза в лучшем случае могут различать расстояния лишь в пределах 2км.
Предположим, что наступила ночь, и мы наблюдаем за звездами. Звезды находятся на таком огромном расстоянии от нас, что нам они представляются одинаково удаленными. Геометрическое место точек, равноудаленных от точки, являющейся центром, называется сферой. Нам кажется, что все небесные светила расположены на внутренней поверхности огромной сферы. Это впечатление усиливается ещё одно обстоятельством. На предыдущем уроке мы говорили, что собственное движение звезд в силу их удаленности незаметно и суточное движение звезд происходит синхронно. Поэтому возникает кажущаяся целостность видимого суточного вращения небесной сферы.
Пошаговая анимация «Верхняя и нижняя кульминации светил»
Вопросы к учащимся.
1. Что является центром небесной сферы? (Глаз наблюдателя)
2. Каков радиус небесной сферы? (Произвольный)
3. Чем отличаются небесные сферы двух соседей по парте? (Положением центра). Можно ли утверждать, что эти сферы одинаковы? Сравните расстояние до соседа с радиусом небесной сферы.
Для решения многих практических задач расстояния до небесных тел не играют роли, важно лишь их видимое расположение на небе. Угловые измерения не зависят от радиуса сферы. Поэтому, хотя в природе небесной сферы и не существует, астрономы пользуются ей как математическим средством определения видимых положений и видимых движений небесных тел.
Итак, небесной сферой называется воображаемая сфера произвольного радиуса, центром которой является глаз наблюдателя.Учитель демонстрирует синий воздушный шар.
Чтобы получить правильное представление о небесной сфере, лучше всего считать радиус сколь угодно большим, превышающим расстояние до самого далекого из известных нам небесных объектов. Считать радиус небесной сферы бесконечно большим нельзя: в этом случае кривизна поверхности (т. е. величина обратная радиусу) будет равна нулю и, следовательно, сферическая поверхность должна быть заменена плоской, что противоречит наблюдениям.
Т. к. размеры Земли много меньше размеров небесной сферы, то ими можно пренебречь и считать, что центр небесной сферы находится в центре Земли. Также можно считать, что из разных точек земной поверхности одна и та же точка небесной сферы (одна и та же звезда) видна по параллельным направлениям. В этом заключается основное свойство небесной сферы.
Пример. Чтобы проиллюстрировать это важное свойство небесной сферы, изобразим Землю (диаметр которой около 12 750 км) дробинкой диаметром 1 мм. И поместим ее в центре Москвы. Тогда крокетный шар, изображающий ближайшую звезду α Центавра, нам придется разместить на расстоянии в 3 200 км от Москвы, т. е. примерно в Красноярске, т.к. расстояние до α Центавра в 3,2 млрд. раз больше диаметра Земли. При таких соотношениях размеров совершенно безразлично, из какой точки миллиметровой дробинки наблюдать крокетный шар в Красноярске: все равно он будет виден по параллельным направлениям.
Т. к. наблюдатель находится на Земле, а Земля вращается вокруг своей оси, то наблюдателю кажется, что вращается небесная сфера, а он покоится.
4. Каков период вращения небесной сферы? (Равен периоду вращения Земли – 1 сутки).
5. В каком направлении происходит видимое (кажущееся) вращение небесной сферы? (Противоположно направлению вращения Земли).
6. Что можно сказать о взаимном расположении оси вращения небесной сферы и земной оси? (Ось небесной сферы и земная ось будут совпадать).
7. Все ли точки небесной сферы участвуют в видимом вращении небесной сферы? (Точки, лежащие на оси покоятся).
Ось видимого вращения небесной сферы называется осью мира. Ось мира пересекает небесную сферу в двух точках, которые называются полюсами мира.
Чтобы лучше представить вращение небесной сферы, посмотрите следующий фокус. Возьмем надутый воздушный шар и проколем его спицей насквозь. Теперь можно вращать шар вокруг спицы – оси.
8. Где на этой модели находится наблюдатель?
9. В каком месте шара находится южный и северный полюсы мира?
10. Где на шаре следует нарисовать Полярную звезду?
11. Укажите геометрическое место точек, которые во время вращения не изменяют своего местоположения.
12. В каком направлении происходит видимое вращение небесной сферы, если наблюдать с северного полюса (с южного полюса)?
Мысленно проведем плоскость через центр небесной сферы перпендикулярно оси мира. Эта плоскость разделит небесную сферу на два равных полушария. Учитель делает соответствующий жест рукой на чертеже.
13. Что представляет собой линия пересечения сферы и плоскости, проходящей через центр сферы? (Окружность).
Плоскость, перпендикулярная к оси мира и проходящая через центр небесной сферы называется плоскостью экватора.
Линия пересечения плоскости экватора с небесной сферой является окружностью и называется небесным экватором (от латинского equator – уравниватель). Небесный экватор делит небесную сферу на два небесных полушария – северное и южное.
14. Представьте некоторую звезду на небесной сфере. Какова траектория её движения в течение суток (мысленно вращайте небесную сферу вместе со звездой)? (Окружность)
Суточное вращение звезд. Южный Джемини.
15. Каким образом расположен суточный путь звезды относительно экватора? (Параллельно).
Суточный путь звезд.
Пошаговая анимация «Верхняя и нижняя кульминации светил»
16. Чему равно угловое расстояние между полюсом мира и плоскостью экватора? (90°).
Выясним теперь, как расположена земная ось в пространстве. Земля движется по орбите вокруг Солнца. Ось вращения Земли наклонена к плоскости орбиты на угол 66˚,5. Учитель берет лист картона, прокалывает его спицей. Картон – плоскость земной орбиты, спица – земная ось. Располагает картон и спицу под некоторым углом.
Вследствие действия сил тяготения со стороны Луны и Солнца ось вращения Земли смещается, в то время как наклон оси к плоскости земной орбиты остается постоянным. Ось Земли как бы скользит по поверхности конуса. Учитель одной рукой держит неподвижно картон, а другой перемещает спицу относительно картона, не меняя угла наклона между спицей и картоном. То же происходит с осью у обыкновенного волчка в конце вращения. Учитель демонстрирует волчок.
Это явление было открыто еще в 125 г. до н. э. греческим астрономом Гиппархом и названо прецессией. Один оборот земная ось совершает за 25 800 лет – этот период называется платоническим годом.
17. Какую линию описывает конец спицы, т. е. северный полюс мира? (Окружность). Южный полюс?
Следовательно, звезды, лежащие на этой окружности или около нее, поочередно будут полярными.
«Прецессия земной оси».
Интерактивная модель «Прецессия земной оси»
Полярная звезда расположена почти на этой окружности и полюс мира, медленно перемещающийся по ней, сейчас находится всего лишь в 1˚,5 от Полярной звезды. Несколько тысяч лет назад, но уже в историческое время, полюс был намного дальше от Полярной и намного ближе к Тубану – звезде в хвосте Дракона. Тубан был Полярной звездой за три тысячи лет до н. э., когда воздвигались египетские пирамиды. В следующем столетии полюс мира подойдет ближе к Полярной звезде, а затем будет постепенно удаляться от нее. Примерно через 2000, 4000 и 6000 лет Полярными звездами будут g, b и a Цефея. Так как это не очень яркие звезды, то Полярная будет являть собой довольно неинтересное зрелище. Зато через 8000 лет полюс приблизится к звезде 1-ой величины Денебу в Лебеде. Примерно в 14 000 г. н. э. претендентом на роль Полярной звезды станет яркая Вега в созвездии Лиры. Все это довольно отдаленные события, однако, с помощью современных приборов можно заметить смещение полюса даже за время одной человеческой жизни.
18. Если заметить какую-нибудь точку на экваторе, будет ли она перемещаться по небесной сфере, относительно звезд?
Экватор жестко «скреплен» с осью. Допустим, что лист картона – это плоскость экватора, а спица – также ось мира. Смещаем ось, смещается вместе с ней плоскость экватора (картон рукой уже не удерживаем), следовательно, и все точки, лежащие на экваторе, перемещаются относительно звезд.
3.1. Представим небесную сферу, но наблюдатель пусть теперь находится вне небесной сферы, над её северным полюсом. Мысленно «разрежем её на лепестки» около южного полюса и развернем, так, чтобы получилась плоская картина звездного неба. Если нанести координатную сетку, то в руках у вас – карта. Возьмите карту звездного неба.
Найдите на карте северный полюс. Южный полюс?
Назовите отличия вида звездного неба, изображенного на сфере и на карте – плоскости. (Вспомните, сейчас мы снаружи сферы, а не внутри, значит созвездия изображены в зеркальном порядке. При переводе в плоскость возникают искажения в относительных расстояниях, чем дальше от северного полюса, тем сильнее искажения).
19. Найдите экватор на карте. На какой угол от северного полюса отстоит экватор?
20. Через какие созвездия проходит экватор? Назовите яркие звезды, находящиеся на экваторе.
3.2. Мысленно, перенесемся на другую планету Солнечной системы, например на Венеру.
Заметим, что плоскости орбит всех планет практически совпадают, исключения составляют орбиты Меркурия и Плутона. Каким образом изменится вид звездного неба? Изменятся ли очертания созвездий? (Сравните расстояние от Земли до Венеры и до ближайшей звезды)
21. Изменится ли положение северного полюса? (Угол наклона оси вращения Венеры равен –86,6°)
22. Как изменится период и направление вращения небесной сферы? (Венера вращается в обратную сторону, период вращения относительно звезд равен 243,1 суток)
4. Ответьте на вопросы теста.
Фразе из левого столбца подберите подходящее по смыслу продолжение из правого.
1. Небесной сферой называется…
2. Осью мира называется…
3. Полюсами мира называется …
4. Северный полюс мира в настоящее время находится
5. Плоскостью небесного экватора называется …
6. Экватор — это. ..
7. Период вращения небесной сферы равен …
А…точка пересечения оси вращения Солнца с небесной сферой.
Б…в 1°,5 от a Малой Медведицы
В…плоскость перпендикулярная к оси мира и проходящая через центр небесной сферы.
Г…периоду вращения Земли вокруг своей оси, т.е. 1 суткам.
Д…воображаемая сфера произвольного радиуса, описанная вокруг центра Солнца, на внутренней поверхности которой нанесены светила
Е…ось, вокруг которой вращается Земля, двигаясь в мировом пространстве
Ж…около звезды Вега в созвездии Лиры
З…линия пересечения небесной сферы и плоскости небесного экватора
И…точки пресечения небесной сферы с осью мира.
К….воображаемая сфера произвольного радиуса, описанная вокруг наблюдателя на Земле, на внутренней поверхности которой нанесены светила.
9. Угол между плоскостью небесного экватора и осью мира равен
10. Угол между плоскостью небесного экватора и плоскостью земного экватора равен ….
11. Угол наклона земной оси к плоскости земной орбиты равен …
12. Угол между плоскостью земного экватора и плоскостью земной орбиты равен…
А. 66°,5
Б. 0°
В. 90°
Г. 23°,5
13! Почему нельзя считать радиус небесной сферы бесконечно большим?
14! Сколько небесных сфер можно себе представить, если у каждого человека по два глаза, а на Земле проживает свыше 4 млрд человек?
15! Что называется прецессией земной оси и в чем причина прецессии?
Ответы на тест.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
К
Е Л
И
Б
В
З
Г
Б
В
Б
А
Г
Вокруг солнца за 40 минут. История пенсионера из Адыгеи, построившего собственный планетарий — СА онлайн
Статьи
Виктор Матюшин рассказывает обозревателю «СА», как устроена Вселенная. Фото Артура Лаутеншлегера
За последний месяц 87-летний пенсионер из Адыгеи Виктор Матюшин стал настоящей телезвездой. О созданном им, к слову сказать, еще 17 лет назад планетарии снял сюжеты едва ли не каждый российский канал и написало едва ли не каждое издание. Виктора Ивановича такое внимание не удивляет. Говорит, всегда знал, что наступит момент, когда дело его станет особенно интересно людям. Шутит, что об этом ему нашептали звезды.
Сенсация без срока давности
— У меня в гостях уже тысячи людей побывали — из Адыгеи, соседнего края, даже из Израиля и Америки школьники приезжали. Вот и книга отзывов есть — почти 50 тысяч человек в ней пожелания написали. Но сейчас вдруг какой-то особенный интерес появился — журналисты меня посещают едва ли не каждый день. Думаю, это потому, что урок астрономии наконец в школу вернули, — говорит пенсионер.
О Викторе Ивановиче и истории строительства его собственного «космоса», действительно, рассказано немало. Когда планетарий только открылся, это было настоящей сенсацией. На «сеанс» даже первый президент Адыгеи Аслан Джаримов приезжал. Все удивлялись: как человек с образованием в 7 классов мог такое соорудить, да еще и в пенсионном возрасте? Впрочем, Виктор Иванович и сам признается, что, когда приступал к строительству, не был уверен в том, что все сложится удачно. И руководствовался принципом: если дело нужное, то воплотить его в жизнь точно получится.
— Все спрашивают, зачем на пенсии тебе планетарий стал нужен? Внуков бы воспитывал — у меня их, кстати, уже двенадцать. А мне вот пришла идея! Я «сталинский» воспитанник. Нас учили, что есть только одна теория происхождения человека — теория эволюции. Но я — человек верующий и уверен, что есть еще и божественная теория — теория творения. Считаю, что школьники должны знать о существовании обеих — как минимум, это расширяет кругозор, — рассказывает Виктор Иванович.
Преподавать астрономию без планетария бесполезно. Здесь не надо знать цифр и формул. Главное — суметь проследить движение небесных тел. Для этого нужно как минимум сутки просидеть, глядя в небо.
С желания нести в массы эту идею все и началось. Никогда не увлекавшийся астрономией Виктор Иванович начал ездить по стране, посещал планетарии. Посмотрел десятки тематических фильмов. Много читал. Но что удивительно — ответы на все вопросы нашел не в научных трудах, а в простой книге «Детская астрономия». Изучил — и начал строить. Без проекта, без особых замеров — все в голове. Сначала вместе с сыновьями соорудил макет планетария. И по нему уже делал настоящий — в 100 квадратных метров площадью и с куполом в 8 метров.
— Мне сначала все говорили: «Сам живешь в деревенской хате, лучше бы дом построил для семьи!». А семья поддерживала меня — даже супруга кирпичи вместе со мной клала! Потом соседи стали говорить: «Раз ты верующий, будет у тебя тут церковь, а никакой не планетарий. Иначе зачем тебе тогда окна нужны?». А я честно признаюсь: окна — это на всякий случай. Думал, если не получится планетарий, будем жить здесь! — вспоминает пенсионер.
Но все получилось. За несколько лет на участке выросло округлой формы здание с уникальным куполом, строение которого удивляет даже профессионалов. В нем нет ни одной опоры или дуги — все из маленьких деревянных дощечек. От этого, кстати, здесь удивительная акустика — слышно даже шепот.
Но построить здание — это только часть дела. Главным было суметь соорудить «искусственную звезду» — аппарат, который бы проецировал звездное небо на купол.
— Президент, помню, спрашивает: «Где ты взял деньги на него? Он же как стоквартирный дом стоит!» А мне он бесплатно достался. Эти все кастрюли, скороварки, сковородки, лампочки и моторчики — ковал и чеканил все сам. Соорудить аппарат помог дедушка из станицы Ярославской. Он 30 лет был преподавателем астрономии и тоже построил маленький планетарий. Вот шар. Точки на нем — это звездное небо. Причем диаметр и глубина отверстий пропорциональны яркости звезд, — показывает Виктор Иванович.
Фото Артура ЛаутеншлегераВ его арсенале «космической» техники, кстати, есть и профессиональный радиотелескоп — дорогой подарок от друзей из Америки. Но он стоит без дела, тогда как самодельный не отключается ни на день.
«Космический» сеанс
Путешествие «в космос» Виктор Иванович начинает с рассказа о солнечной системе. Галактика, Млечный Путь, планеты — из гипса и подручных материалов. Причем все в масштабе — чтобы гости планетария понимали, во сколько раз, например, Сатурн больше Венеры. После короткого ликбеза свет отключается и «включается» звездное небо. Большая и Малая медведица, Созвездие Близнецов — все видно так, будто вы стоите на горе в безоблачную ночь. Звезды начинают двигаться. И вот уже вы видите небо таким, каким видят его жители Африки, Северного полюса…
— Преподавать астрономию без планетария бесполезно. Здесь не надо знать цифр и формул. Главное — суметь проследить движение небесных тел. Для этого нужно как минимум сутки просидеть, глядя в небо. А здесь — всего 40 минут прошло, а солнце уже встало и зашло, — рассказывает Виктор Иванович.
Кстати, с возвращением в школу уроков астрономии посетителей планетария действительно стало больше. И Виктор Иванович этому рад — для того-то он его и строил.
— Я когда только построил планетарий, у меня спрашивали, можно ли здесь преподавать. Я отвечал: «Можно. Только нежелательно атеизм». Некоторые, кстати, думают, что у меня тут сильная религиозная пропаганда — раз уж я верующий хозяин. Да, я на религиозный лад все строю. Но если учителя, которые детей привозят, с этим не согласны, я стараюсь нейтрально вести рассказ. Тем более астрономия и идея творения мира не противоречат друг другу, — говорит Виктор Матюшин.
Фото Артура ЛаутеншлегераПосещение планетария, кстати, бесплатное. Здесь есть «копилка», куда каждый гость может положить столько, сколько считает нужным. На коммунальные услуги этих средств хватает. На эти деньги Виктор Иванович даже дорогу от трассы до своего дома проложил, чтобы подъезд был удобным. Вот только из-за перепада высот между дорогой и улицей проехать к планетарию можно только на «легковушке». Нет рядом и официальной остановки. А потому детей, приезжающих группами на автобусах, высаживают на приличном от планетария расстоянии. И пока добиться строительства остановки где-то ближе он не может. Как не может и узаконить свой планетарий.
— Мне же сначала вообще его строить не разрешали. Говорили: «Свиноферму хочешь? Строй! А планетарий? Что это вообще такое?» Так что могла бы на этом месте сейчас свиноферма стоять, — шутит Виктор Иванович. — А потом я к главному архитектору пошел. И он спрашивает у своих: «Он землю просит? Не просит. Денег просит? Не просит. А что ж тогда ему не дать разрешения?»
Разрешение дали. Но только на строительство. А надо было еще и на снос цеха, который на этом месте стоял. По незнанию бюрократических норм Виктор Иванович старый цех просто разрушил. И теперь возведенный на его месте планетарий считается неофициальным строением.
— Говорят — ходи по судам, доказывай! А куда мне в мои почти 90 лет по судам?! — говорит Виктор Матюшин.
Но работать ему эта бюрократия не мешает. Говорит, он вообще больше думает о духовном. О просвещении детей. Где еще они могут всего за 40 минут совершить путешествие вокруг солнца?
28.02.2018 в 11:32
«Город изнутри»: Космическая романтика в иркутском планетарии | Ирсити.Ру
Помните, как в песне: «Качнётся купол неба…»? Эта метафора всегда казалась мне немного абстрактной, немного неосязаемой. Но в иркутском планетарии всё встало на свои места. Действительно, большой звёздный купол неба открывается перед тобой и захватывает, унося в путешествие по космическим мирам.
Проект «Город изнутри» портала «ИрСити» продолжает раскрывать Иркутск, скрывающийся за дверями. На этот раз мы посетили планетарий, музей и обсерваторию.
Только открыв дверь в здание планетария, понимаешь, что попал в космическое пространство. Вокруг макеты — ракет и спутников, под ногами — изображение поверхности астероидов. Нас встречают лектор планетария Евгения Скареднева и исполнительный директор Павел Никифоров, которые покажут все тайны, включая пульт управления Вселенной.
«Иркутский планетарий настолько огромен, что весь мы его с вами не увидим. Но сможем почувствовать, с чего начинается знакомство, когда человек заходит вот в эту дверь», — говорит Никифоров, указывая на вход.
Путешествие начинается со звёздного зала планетария. Он неклассический: купол планетария немного повёрнут к зрителю. Проекция позволяет увидеть небо, которое мы видим с нашей широты, а также передвигаться в любое другое место на земном шаре и даже за пределы Солнечной системы.
«В этом зале мы показываем научно-популярные фильмы про космос, современную науку и космонавтику. После просмотра всегда проводится лекция. На купол транслируется изображение неба, которое мы увидим сегодня в Иркутске», — увлечённо рассказывает Никифоров и открывает потайную дверь, за которой скрывается тот самый пульт управления.
Это компьютерная система, в которой хранится вся информация, необходимая для работы звёздного зала, отсюда «запускается» небо на купол. Честное слово, когда над твоей головой звёздная бездна, хочется лечь, закинув руки за голову и помечтать, устремив взгляд на какое-нибудь из созвездий.
В музее планетария есть и выставка марок, посвящённых запуску первого искусственного спутника Земли, и мониторы, с которых улыбается первый космонавт планеты Юрий Гагарин, и справочная информация о небесных объектах. Тут же — интерактивный экран, предлагающий проверить свои знания.
Ещё одна впечатляющая достопримечательность планетария – лестница, ведущая к обсерватории. Стены возле неё расписаны изображениями созвездий в том виде, в каком их видели наши предки.
«Символ нашего комплекса – это созвездие Дракона, поскольку все его звёзды всегда видны у нас над головой и потому что в нём есть звезда, которая на широте Иркутска кульминирует – то есть проходит через небесный меридиан – в точке зенита. По этой звезде на широтной станции астрономической обсерватории Иркутского государственного университета более 30 лет велись наблюдения за неравномерностью вращения Земли», — делится знаниями Никифоров, пока мы подходим к чудо-лестнице.
Глаз не оторвать: расписные стены заставляют останавливаться, разглядывать. С лекцией всё вдвойне интереснее, только не забывай глядеть под ноги.
Поднимаясь кверху, можно отследить путь Солнца по небу – от созвездия Овна до Рыб. Такой порядок неслучаен: раньше точка весеннего равноденствия находилась именно в Овне, а позже переместилась в созвездие Рыб. Помимо знакомых нам зодиакальных созвездий, здесь же изображены и более экзотические – например, Персей.
«Персей показывает, как попадали герои на небо. Вот «дьявольская звезда» Алголь, интенсивность блеска которой меняется – и в древности это невозможно было объяснить. Поэтому её изображали как глаз Медузы Горгоны, которую, согласно мифу, победил Персей. А потом он отправился спасать от морского чудовища – кита – царевну Андромеду, и превратил кита в камень при помощи отрубленной головы Медузы. И Кит, и Андромеда тоже присутствуют среди созвездий», — открывал нам звёздный мир наш провожатый.
Всё это звёздное великолепие рисовали три иркутские художницы в течение 4 месяцев, так что все рисунки уникальны.
Наконец перед нами открыли двери в святая святых планетария – обсерваторию. Здесь холодно, чтобы не было разности температур, купол закрыт – темно, но одно нажатие на кнопку, и створки, закрывающие купол, распахиваются. Перед нами открывается небо.
«Здесь ты один на один с объектом, без посредников. Конечно, не все, кто приходит в звёздный зал, доходит до обсерватории, но кто поднимается сюда, не остаётся равнодушным», — улыбается Никифоров.
Телескоп, с помощью которого в иркутском планетарии можно взглянуть на небесные объекты, уникален, ему 107 лет. Он предоставлен для наблюдений Иркутским государственным университетом. Приобретён этот телескоп был больше века назад, когда горожане решили организовать публичную обсерваторию, средства на приобретение телескопа собрали всем миром. Сначала прибор поместили в здание Восточно-Сибирского отделения Русского Императорского географического общества, туда, где сейчас Краеведческий музей. А в 1960 году телескоп переместили на площадку астрономической обсерватории ИГУ. В конце 90-х годов видавший виды, но всё ещё полезный прибор пострадал от рук вандалов, после чего его восстановили члены иркутского астроклуба под руководством Эдуарда Зуева.
Ещё один телескоп, который участвует в выездных наблюдениях, хранится в офисе. Любители астрономии вместе с сотрудниками планетария каждое полнолуние выезжают за 75 километров от Иркутска, чтобы увидеть небо. Есть и небольшой самодельный телескоп, который сделан любителями.
«Статья о наших наблюдениях вышла в международном отраслевом журнале планетарского сообщества Planetarian, который издаётся в США. Называется она «Мы делаем звёзды ближе»», — тут же показывает нам собеседник издание.
Иркутский планетарий делает большие успехи в развитии наблюдательного направления. Это и неудивительно — в Иркутской области большое количество ясных дней, можно чаще, чем во многих регионах России, смотреть на небесные объекты. Единственный в России частный стационарный планетарий – иркутский. Уже сейчас, на старте его работы, планетарий приглашают участвовать в международных мероприятиях, о нём знают, его уважают.
Как говорят наши экскурсоводы, основная задача, которая стоит перед планетарием – просветительская. Долгое время астрономия отсутствовала в учебной программе школ, теперь необходимо, чтобы люди узнавали о космосе больше, а Иркутская область более эффективно реализовывала свой астрономический и естественно-научный потенциал.
Планетарий окрыляет, хочется сразу купить билеты на все сеансы, послушать все лекции и разглядеть в телескоп все видимые звёзды. Выходишь и совершенно по-другому сморишь на казалось бы давно знакомые звёзды.
виртуальных домашних занятий | УТРГВ
Сотрудники планетария рады сообщить, что теперь мы можем подарить вам небо с нашей серией проектов «сделай сам», которые семья и дети могут делать дома.
Уникальные и интересные спутники нашей Солнечной системы
youtube.com/embed/6PeCuWkeXQY» title=»The Unique and Interesting Moons of Our Solar System by H-E-B Planetarium Video»>
Активность пластины фазы Луны
Материалы
Бумажная тарелка
Карандаш
Мелки/маркеры/цветные карандаши
Пустой рулон туалетной бумаги или бумажных полотенец
Как сделать лунный кратер
Материалы
Противень для фольги размером 8 x 8 дюймов (подойдет любой противень)
Вы когда-нибудь задумывались, когда будет следующее полнолуние? Как насчет первой четверти луны? Теперь вы можете иметь под рукой все даты и время для всех фаз луны в течение года, создав свой собственный календарь фаз луны и калькулятор! Для получения более подробной информации о том, как создать календарь фаз Луны и калькулятор, обязательно посетите веб-сайт НАСА
.
Медвежья тень
«Тень медведя» позволяет детям воссоздавать сцены из данной книжки с картинками, используя только простые материалы. Дети будут иметь в своих руках силу солнца (фонарик) и позволят им изменять сцену. Щелкните здесь для полного описания мероприятия. Если вы хотите просмотреть другие мероприятия, обязательно ознакомьтесь с поддерживаемыми NSF образовательными ресурсами STEM.
Астрономический зонт
Материалы
Зонт
У тебя нет телескопа? Нет проблем, с Astronomy Umbrella мы представляем вам созвездия, посмотрите видео для получения дополнительных инструкций.
Звездное колесо
Материалы
Компьютер, позволяющий просматривать файлы PDF
Вы когда-нибудь смотрели на чудеса Вселенной, но не можете отличить созвездия друг от друга? Без проблем! Используя это простое и легкое в изготовлении звездное колесо, вы сможете уверенно перемещаться по ночному небу в кратчайшие сроки.
Самодельный надувной планетарий
Материалы
Черный пластиковый пакет
Универсальная лента
Ножницы
Коробчатый вентилятор
Шариковая ручка
Подарите себе планетарий с помощью надувного планетария «Сделай сам». Посмотрите видео, чтобы узнать, как сделать этот проект, не выходя из собственного дома!
Изготовление телескопа
youtube.com/embed/uZeF1KETaU4″ title=»Tutorial On How To Make A Telescope»>
Материалы
Две трубки для бумажных полотенец
Ножницы
Прозрачная лента
Декоративные материалы, т. е. краски, маркеры (по желанию)
2 выпуклые линзы от любых очков для чтения
Это телескоп-рефрактор, потому что он собирает больше света, чем может уловить ваш глаз. Две линзы преломляют свет, чтобы объект казался ближе, чем он есть на самом деле.
Изготовление призмы
Создание лунного журнала
Материалы
Лунный дневник
Карандаш
Луна — самый видимый объект на нашем ночном небе, и иногда она даже видна при дневном свете. Замечали ли вы закономерности различных форм или фаз Луны, которые вы можете видеть? Ведение лунного журнала в течение месяца — отличный способ увидеть эти закономерности и иметь возможность предсказать фазу, которая появится следующей ночью и на следующей неделе.
Грязевой мальчик — Шварцвальд / Черное море — Глаза как блюдца — Зона C — Проект планетария (2009 г.), CD)
Все выступления были записаны вживую в Планетарии Кормака в Музее естественной истории, Парк Роджера Уильямса, Провиденс, Род-Айленд, в рамках серии alt-SPACE в 2007 году.
Трек 1-1 исполнен 19 апреля 2007 г. Записан Machines with Magnets.
Трек 1-2 исполнен 17 ноября 2007 г. Микширован на Pain + Pleasure. Записано машинами с магнитами.
Трек 2-1 исполнен 15 мая 2007 года. Микширован в Pain + Pleasure.
Tracl 2-2 исполнен 21 апреля 2007 г. Записано Machines with Magnets.
Изображения карты взяты из «Terrestrial & Celestial Globes» Асы Смита. Нью-Йорк: Cady & Burgess, 60 John Street, 1850. Предоставлено коллекцией карт Дэвида Рамси.
AREA C: Charmed Birds vs. Sorcery Students of Decay
AREA C: The Planetarium Project Sedimental
Материалы AREA C, которые Эрик Карлсон выпускает под этим именем с 2002 года, разворачиваются с тщательным обдумыванием, которое обеспечивает восхитительный баланс между импровизационным исследованием и интуитивным чувством, когда нужно двигаться к следующей идее. Композитор, медиа-художник и архитектор из Провиденса, штат Род-Айленд, использует электрогитару в качестве своего основного звукового генератора, но дополняет ее семплами, кассетами, электроникой и радиопередачами таким образом, что полуимпровизированные настройки огромного звукового диапазона и результат текстуры (заманчиво провести параллель между его архитектурными усилиями и его композициями, поскольку последние обычно утверждают себя со структурной связностью, которой иногда не хватает импровизационному материалу, который может впасть в бесформенность). Несмотря на то, что он выпустил несколько трехдюймовых релизов и участвовал в компиляциях, два его последних релиза AREA C, возможно, представляют собой его самые сильные художественные заявления на сегодняшний день. Они также заметно отличаются по характеру: его четвертый студийный альбом Charmed Birds Against Sorcery представляет собой часовой сольный альбом, а второй, The Planetarium Project, представляет собой сборник на двух компакт-дисках, записанный в сотрудничестве с Black Forest / Black Sea, Eyes. Like Saucers и Mudboy записывались вживую в планетарии Кормак в Провиденсе в рамках серии alt-SPACE 2007 года.
О зачарованных птицах против колдовства (название альбома взято из отрывка из книги Клавдия Элиана «О характеристиках животных», в котором говорится, что голуби могут защищаться от колдовства, вставляя побеги лаврового дерева в свои гнезда), Карлсон никогда не задерживается в одно место надолго. Материал постоянно меняет форму, мутируя непредсказуемо, но с явным направлением и целью через несколько эпизодов в данном произведении. В результате каждая из них становится воротами в новый мир, в котором Карлсон уверенно ориентируется для загипнотизированного слушателя. Восемь настроек альбома, по-видимому, охватывают весь спектр возможностей гитары: передача инопланетного послания какой-то неопределенной формы, узоры высоких иголок, бормочущих в манере, похожей на азбуку Морзе, во время «Of Set Purpose, No Arrangement», например, в то время как зыбкая масса гитарных осколков, колеблющихся тонов флейты и обрывающихся струпьев шума сливаются в многослойное целое в «Fact, Fancy, Legend». Добавляя к альбому краткий космический музыкальный характер, гудящие усики гитары тянутся по ложу из винилового треска и меллотрона в «Meeting Mid-Air», а «Sleeping Birds» находит гитарные звуки, образующие плотное райское сопровождение для тяжелой музыки покойного поэта Роберта Грили. — обработанный голос (отрывок из «Образов Клементе», прочитанного 11 июня 2000 г.). Над шестиминутным сеттингом альбома возвышается двадцатидвухминутная заглавная пьеса, томный сон, где вздыхающие строки падают в обморок от кажущегося блаженства, а индустриальные удары пронзают массу в замедленной съемке, почти синхронно. В то время как Карлсон дает музыке достаточное количество времени, чтобы вызвать гипнотический эффект, он также избегает застоя, тонко модулируя уровень интенсивности во время произведения. Во второй половине несколько слоев гитар собираются вместе, когда масса восторженно нарастает, прежде чем внезапно исчезнуть. В «Composition Journal» замкнутый грув пульсирует меланхоличным переплетением ряби и теней, перемежающихся резкими ударами драм-машины, пока в середине песни на передний план не выдвигается текстурный рой гитар; манера, с которой Карлсон модулирует переходы на протяжении шести минут трека, свидетельствует о мастерской степени контроля, что-то, что остается в полной мере на протяжении всех шестидесяти минут записи.
Признаюсь, проект «Планетарий» меня привлекает еще больше, несмотря на то, что его четверке размашистых тридцатиминутных сеттингов, естественно, не хватает немного подтянутого и компактного характера сольного сборника. Тем не менее, слушать, как Карлсон работает над этими обширными исследованиями вместе с другими артистами, — это захватывающий опыт. В этих живых выступлениях Карлсон и компания создают в основном импровизированные произведения, основанные на визуальных оценках, соответствующих дисплею планетария Кормака (когда проецируемый свет попадает на миллионы крошечных перфораций, усеивающих поверхность купола, создается эффект размытия, который имитирует опыт просмотра ночи). небо). Для сборника, который часто напоминает великолепный сплав No Pussyfooting и kosmische musik, музыканты записали электроакустические настройки почти в полной темноте, причем Карлсон использовал гитару, сэмплер, электронику, кассеты и драм-машину, а остальные вооружены собственным своеобразным оборудованием. .
«The Basin of the Heavens», совместная работа с Mudboy (Рафаэль Лайон), начинается с модифицированной фисгармонии Лиона, добавляющей психоделическое измерение к медленно леденящему гулу, прежде чем кровоточащий гитарный рев Карлсона выходит на первый план. Материал проходит через многочисленные фазы, в том числе пульсирующий эпизод краут-рока, который эксгумирует пыльные воспоминания о Пополь Вух и Амон Дюйл, пока быстрое панорамирование не отправляет материал с одного канала на другой, а затем совершает полный круг с фисгармонией, направляющей произведение к затишье близко. Поклонники немецкого «спейс-рока» 70-х будут особенно очарованы этой первой из четырех коллабораций. «Messier Object 45», одна из двух работ AREA C-Black Forest / Black Sea, объединяет Карлсона с Джеффри Александром (электроника, пианино, самодельная электроника) в рассказе о путешествиях, который затрагивает несколько зон. После того, как вы отправитесь в плавание с космическим дроном, наполненным инопланетными тонами, свистящими в верхних слоях неба, он смещает фокус на Карлсона, чья пробуждающаяся гитара превращается в огромную волну. Медленно горящее целое постепенно становится лязгающим и дрожащим, пока на полпути не произойдет мгновенный сбой, расчищающий путь для визжащих шумовых ударов, которые разразятся в последней трети произведения. Виолончелистка Мириам Голдберг присоединяется к Александру и Карлсону в «Кассиопии», которая часто выступает в качестве утомительной и траурной декорации для ее пиления виолончели и мучительных партий гитариста; после превращения в расплывчатую, гудящую дымку, пьеса становится все более мучительной и кошмарной в своей заключительной трети, прежде чем закончиться коротковолновым визгом Александра по радио и задумчивой игрой на гитаре и виолончели.
Последняя совместная работа «Lesser Dog, Greater Still» объединяет Карлсона с Eyes Like Saucers (Джеффри Кнох на фисгармонии, электронике и коротковолновом радио) в эпическом звуковом ландшафте, в котором гитарист, подстрекаемый триповой игрой на фисгармонии Кноха, дышит огонь во время первого тайма. Пауза драм-машины в замедленном темпе впоследствии погружает пьесу в глубокую психоделическую зону, пока пьеса в конечном итоге не достигает некоторого подобия покоя в полумрачной развязке. В общем, The Planetarium Project — это не только крупное дополнение к дискографии AREA C, но и великолепная коллекция экспериментальных саундскейпов, которую любой слушатель, склонный к гитарному экспериментированию, настоятельно рекомендуется проверить. Здесь нет недостатков, хотя возникает вопрос, что Карлсон мог бы сделать, чтобы развить это.
Клайд У. Томбо — Музей космической истории Нью-Мексико
Клайд Уильям Томбо родился в Стрейторе, штат Иллинойс, 190 4 февраля. рос на семейной ферме до 1922 года, когда Томбо переехали на ферму к северо-западу от Бердетта, штат Канзас. Клайд рано полюбил астрономию после того, как дядя одолжил ему телескоп. Выпускник средней школы Бердетт в 19 лет.В 25 лет он был не в состоянии поступить в колледж по финансовым причинам. Томбо продолжал интересоваться астрономией и в 1926 году построил свой первый самодельный телескоп. В следующие два года он построил еще два телескопа, освоил оптику, отшлифовал собственные линзы и зеркала и еще больше отточил свои наблюдательные навыки.
Используя эти самодельные телескопы, Томбо сделал рисунки планет Марс и Юпитер и отправил их в обсерваторию Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона. Персонал был впечатлен его работой, и в 1929 октября Томбо был нанят для проведения фотосъемки планет в Лоуэлле, в частности, для попытки найти так называемую «Планету-X», которая, как считается, находится на окраинах Солнечной системы. 18 февраля 1930 года Клайд Томбо навсегда вошел в историю, когда открыл то, что было тогда провозглашено девятой планетой, официально названной Плутоном 1 мая 1930 года. Плутона с технологиями того времени является непреходящим свидетельством преданности Томбо и внимания к деталям. Он был награжден медалью Джексона-Гвилта и подарком от Королевского астрономического общества в знак признания его открытия, а также стипендией Канзасского университета.
В 1932 году Томбо поступил туда и четыре года спустя получил степень бакалавра наук. Летом он продолжал работать в обсерватории Лоуэлла, а после окончания учебы вернулся во Флагстафф, чтобы работать полный рабочий день. Вскоре он вернулся в колледж и в 1939 году получил степень магистра также в Канзасском университете.
За четырнадцать лет работы в обсерватории Лоуэлла Клайд Томбо открыл сотни переменных звезд и астероидов, а также две кометы. Занимаясь поисками, в результате которых был найден Плутон, он также обнаружил множество ранее неизвестных звездных скоплений, скоплений галактик и новую звезду. Он нанес на карту Большой слой Персея-Андромеды внегалактических туманностей, один из более чем 29000 галактик он задокументировал. Доктор Томбо оставался в обсерватории до 1943 года, затем преподавал навигацию для ВМФ в Аризонском государственном колледже (ныне Университет Северной Аризоны) во Флагстаффе до конца Второй мировой войны в 1945 году.
Поскольку обсерватория Лоуэлла не имела финансовых ресурсы, чтобы повторно нанять его после войны, Томбо стал приглашенным доцентом астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе до 1946 года, когда он перешел в баллистические исследовательские лаборатории на испытательном полигоне Уайт-Сэндс (ныне Ракетный полигон Уайт-Сэндс, или WSMR). ) Нью-Мексико. В качестве начальника отдела оптических измерений он разработал телескопы слежения, которые использовались для фотографирования ракет и ракет во время испытательного полета. Доктор Томбо также руководил оптическими и фотографическими исследованиями в Отделении системной инженерии в Уайт Сэндс. Там он сконструировал много новых инструментов, в том числе в 1951, камера под названием IGOR (наземный оптический регистратор перехвата), которая использовалась в Уайт-Сэндс в течение следующих тридцати лет.
После девяти лет работы в Уайт-Сэндс Томбо ушел в 1955 году. Позже он получил медаль пионеров ракетного полигона Уайт-Сэндс за свою работу там. С 1953 по 1955 год он также руководил поиском околоземных спутников, армейским проектом, проводимым обсерваторией Лоуэлла. Этот поиск имел решающее значение для выявления любых малых естественных спутников Земли в качестве подготовительного шага к началу освоения космоса. Этот проект был передан с испытательного полигона Уайт-Сэндс в Лабораторию физических наук Университета штата Нью-Мексико (NMSU), когда Томбо занял там должность в 1919 году.55. Четыре года спустя группа Томбо выпустила окончательный отчет о спутниковом поиске, сближающемся с Землей. Поскольку в ходе исследования не было обнаружено естественных спутников, у НАСА была определенная уверенность в том, что ракеты, а в конечном итоге и люди, могут быть отправлены в космос без столкновения с естественным орбитальным мусором.
С 1955 года до выхода на пенсию в 1973 году Клайд Томбо работал на факультете Государственного университета Нью-Мексико. С 1958 по 1973 год он руководил фотографическим планетарным патрулем NMSU Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Помимо этого проекта, до 19В 68 году д-р Томбо также проводил исследования, например, изучал геологию Марса и помогал выбрать место для обсерватории ВВС недалеко от Клаудкрофта, штат Нью-Мексико.
К тому времени, когда Клайд Томбо вышел на пенсию, он и его исследователи Планетарного патруля подтвердили дневной период вращения Меркурия, определили вихревую природу Большого Красного Пятна Юпитера и разработали новую фотографическую технику для поиска малых спутников Земли. Размышляя о своей карьере в конце своей жизни, Томбо часто говорил: «Я действительно совершил путешествие по небесам».
В 1972 году была открыта обсерватория Клайда В. Томбо в кампусе Университета штата Нью-Мексико. Автобиографический отчет о его величайшем открытии «Из тьмы, планета Плутон» был опубликован совместно с соавтором Патриком Муром в 1980 году. В том же году в Аламогордо, штат Нью-Мексико, открылись театр и планетарий Клайда В. Томбо IMAX. В 1986 году был создан Фонд ученых Клайда Томбо в поддержку постдокторских стипендий в Университете штата Нью-Мексико.
Доктор Томбо проводил астрономические исследования спустя много лет после того, как ему исполнилось 19 лет.73 выхода на пенсию. Когда Смитсоновский институт спросил, может ли он выставить девятидюймовый телескоп, который он сконструировал в 1928 году, с помощью которого он сделал рисунки, впечатлившие персонал обсерватории Лоуэлла, он сказал им, что все еще использует его. Незадолго до своей смерти Томбо использовал этот телескоп, построенный из частей выброшенной сельскохозяйственной техники и вала от «бьюика» своего отца 1910 года, для наблюдений со своего заднего двора в парке Месилья, недалеко от Лас-Крусес.
17 января 1997 года Клайд У. Томбо умер в своем доме в возрасте девяноста одного года. После того, как он был кремирован, часть его праха была помещена на борт зонда «Новые горизонты», который был запущен 19 января., 2006 г., и должен достичь Плутона в 2015 г. В его честь назван астероид 1604 Томбо.
Благодаря последним достижениям в области телескопов было обнаружено множество объектов, вращающихся вокруг Солнца в «поясе Койпера», области, простирающейся на миллиарды миль во внешние пределы Солнечной системы за пределами планеты Нептун. Один «Объект пояса Койпера» (KBO) под названием Эрида на самом деле больше, чем Плутон. Несколько других «KBO» (также называемых малыми планетами) лишь немного меньше Плутона. Еще тысячи таких объектов могут быть обнаружены зондом «Новые горизонты» после того, как он покинет Плутон и отправится к внешним границам пояса Койпера. Существование Эриды и других малых планет, подобных Плутону, побудило Международный астрономический союз официально переклассифицировать Плутон как малую планету 24 августа 2006 г.
Homemade Solar System — Bilder und Stockfotos
39Bilder
Bilder
Fotos
Grafiken
Vektoren
Videos
AlleEssentials
Niedrigster Preis
Signature
Beste Qualität
Durchstöbern Sie 39
homemade solar system Фото и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.
kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems lernt — самодельная солнечная система, стоковые фотографии и изображения
Kleines Mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten…
rohes gemüse dreht sich um gekochtes eigelb mit kulinarischem gewürz auf strahlend blauemhintergrund. sonnensystem-представительство, gesunde ernährungsidee. — фото и фото самодельной солнечной системы
Rohes Gemüse dreht sich um gekochtes Eigelb mit kulinarischem Gewü
süßer rothaariger junge, der mit hausgemachtem sonnensystem und rakete oder raumschiff spielt — фото и фото самодельной солнечной системы
Süßer rohaariger Junge, der mit hausgemachtem Sonnensystem und…
Süßer rohaariger Junge, der mit hausgemachtem Sonnensystem und Rakete oder Raumschiff spielt. Er sitzt am Küchentisch in seinem Haus.
kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems lernt — самодельные фото и изображения солнечной системы
Kleines mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten. ..0002 Themenkuchen Sonnensystem
kinder & wissenschaft, hausgemachte sonnensystem-studio — самодельная солнечная система, стоковые фотографии и изображения
Kinder & Wissenschaft, hausgemachte Sonnensystem-Studio
Kinder & Wissenschaft, hausgemachte Sonnensystem — самодельная солнечная система, стоковая
-fotos und bilder
Die Solar-System
ein schwarzes tuchhintergrund mit kinderzeichnungen von sternen, planeten und eine lustige weltraumrakete,hintergrund mit raum und sonnensystem themen — самодельные стоковые фото и фото солнечной системы
ein schwarzes Tuch Hintergrund mit Kinderzeichnungen von Sternen,
ein schwarzer Stoffhintergrund mit Kinderzeichnungen von Sternen, Planeten und einer lustigen Weltraumrakete, Hintergrund mit Weltraum- und Sonnensystemthemen, horizontal
junge asiatische mädchen machen hausgemachte solaranlage modell auf holztisch zu hause — homemade solar system стоковые фотографии и изображения
kinder & wissenschaft, hausgemachte sonnensystem-studio — самодельная солнечная система стоковые фотографии и изображения
Kinder & Wissenschaft, hausgemachte Sonnensystem-Studio
aquarell-set sonnensystem planeten mit namen, hand gezeichnet und gemalt — самодельная солнечная система фото и изображения
Aquarell-Set Sonnensystem Planeten mit Namen, Hand gezeichnet…
фокус на руке halten erde planet mit verschwommenen undergrund, junge lächelnde asiatische mädchen zeigt ihre hausgemachte sonnensystem modell zu haus — homemade Solar system stock-fotos und bilder
Fokus auf Mädchen Hand halten Erde Planet mit verschwommenen…
Planeten des Sonnensystems auf hölzernenhintergrund mit textfreiraum — фото и изображения самодельной солнечной системы
Wie Malen Ihre Nägel
Illustration zum Lackieren Ihrer Nägel in 6 Schritten
Sonnensystem — фото и изображения самодельной солнечной системы
Sonnensystem
Sonnensystem, Nahaufnahme, grauer Hintergrund.
raketen und planeten, sonnensystem, raumfahrt und weltraum außerirdischer auf hölzernenhintergrund-anwendung von kind gemacht — самодельная солнечная система, стоковые фотографии и изображения изображение
süßer rohaariger junge, der sein hausgemachtes sonnensystem erschafft und planeten malt — самодельная солнечная система stock-fotos und bilder
Süßer rohaariger Junge, der sein hausgemachtes Sonnensystem…
Süßer rohaariger Junge, der sein hausgemachtes Sonnensystem erschafft. Er ist konzentriert, während er die Planeten солод. Er sitzt am Küchentisch in seinem Haus.
kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems lernt — самодельные изображения солнечной системы и изображения
Kleines mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten… фото и изображения солнечной системы
Kleines Mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten. ..
Kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems lernt — самодельная солнечная система, стоковые фотографии и изображения
Kleines Mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten…
rothaariger junge, der sein hausgemachtes sonnensystem erschafft und planeten malt — самодельная солнечная система stock-fotos und bilder
Süßer rothaariger Junge, der sein hausgemachtes Sonnensystem…
kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems home made stock-fotos und bilder -фотографии и изображения
Kleines Mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten…
Kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems lernt — самодельная солнечная система, стоковые фотографии и изображения
Kleines Mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten…
rohaariger junge, der mit hausgemachtem sonnensystem und rakete oder raumschiff spielt — самодельная солнечная система, фото и изображения
Süßer rothaariger Junge, der mit hausgemachtem Sonnensystem und. ..
kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems lernt — самодельные фотографии солнечной системы и изображения
Kleines mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten… фото и фото солнечной системы
Kleines Mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten…
kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems lernt — самодельные стоковые фото и фото солнечной системы
Kleines Mädchen, das mit Papierraumschiffen spielt und Planeten…
süßer rothaariger junge, der mit hausgemachtem sonnensystem und rakete oder raumschiff spielt — самодельная солнечная система stock-fotos und bilder
Süßer rothaariger Junge, der mit 90temsystemgemachund kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und planeten des sonnensystems lernt — самодельная солнечная система, фото и фотографии
Kleines mädchen, das mit papierraumschiffen spielt und Planeten…
ein schwarzes tuch hintergrund mit kinderzeichnungen von sternen, planeten und eine lustige weltraumrakete, hintergrund mit raum und sonnensystem themen — homemade solar system stock-fotos und bilder
ein schwarzes Tuch Hintergrund mit Kinderzeichnungen von Sternen,
ein schwarzer Stoffhintergrund mit Kinderzeichnungen von Sternen , Planeten und einer lustigen Weltraumrakete, Hintergrund mit Weltraum- und Sonnensystemthemen, horizontal
junge asiatische mädchen machen hausgemachte solaranlage modell auf holztisch zu hause für ihre wissenschaft hausaufgabenprojekt — самодельная солнечная система стоковые фотографии и изображения
Selektiver Fokus auf junges asiatisches Mädchen, das hausgemachtes Sonnensystemmodell auf Holztisch zu Hause für ihr wissenschaftliches Hausaufgabenprojekt in der Schule herstellt
junge lächelnde asiatische mädchen zeigt ihr hausgemachtes solarsystem modell für wissenschaft hausaufgabenprojekt in der школа — самодельная солнечная система фото и фотографии
Junge lächelnde asiatische Mädchen zeigt ihr hausgemachtes…
süßer rohaariger Junge, der sein hausgemachtes sonnensystem erschafft und planeten malt — самодельная солнечная система stock-fotos und bilder
Süßer rohaariger Junge, der sein hausgemachtes Sonnensystem… kind gemacht — самодельная солнечная система фото и фото
Rakete und Planeten, Sonnensystem, Raumfahrt und Sterne auf hölzer
süßer rothaariger junge, der sein hausgemachtes sonnensystem erschafft und planeten malt — самодельная солнечная система сток фото и фото
Süßer rohaariger Junge, der sein hausgemachtes Sonnensystem. ..
Süßer rohaariger Junge, der sein hausgemachtes Sonnensystem erschafft. Er ist konzentriert, während er die Planeten солод. Er sitzt am Küchentisch in seinem Haus.
kinder & wissenschaft, hausgemachte sonnensystem-studio — самодельная солнечная система, стоковые фотографии и изображения
Kinder & Wissenschaft, hausgemachte Sonnensystem-Studio
kinder & wissenschaft, hausgemachte sonnensystem-studio — самодельная солнечная система, стоковые фотографии и изображения
Kinder & Wissenschaft, hausgemachte Sonnensystem-Studio
Kinder & Wissenschaft, hausgemachtes Sonnensystem — Studio
sonnensystem — самодельные фото и изображения солнечной системы
Sonnensystem
Sonnensystem, Nahaufnahme, grauer Hintergrund.
фон 1
Skyscrapers Portable Planetarium Project
В качестве историка небоскребов в течение последних нескольких десятилетий я пытался просветить членов, как старых, так и новых, о богатой истории нашего общества. От подарка Фрэнка Сигрейва на 16-летие в виде 8-дюймового рефрактора Alvan Clark до основания небоскребов 5 мая 19 года.32 профессора Чарльза Смайли из Университета Брауна, до регистрации нашей организации 17 ноября 1936 года, через многочисленные экспедиции по изучению затмений и бесчисленные публичные вечера, до тысяч людей, ожидающих у наших телескопов, чтобы мельком увидеть комету Галлея, наш постоянный успех может восходит к ряду событий, которые могли привести к совершенно иному исходу.
Куда я клоню с этим ходом мыслей? Подумайте о своей собственной жизни. Сколько раз вы оказывались на одной из тех пресловутых «развилок на дороге», когда ваше решение могло изменить не только вашу жизнь, но и жизнь других людей? Мы все встретились здесь, в небоскребах, благодаря серии случайных (надеюсь) событий. Но что, если за последние сто лет или около того произошло одно или два «нексусных» события, которые, скорее всего, изменили бы многие из наших жизней?
Об одной важной связи, которая касается всех нас, можно узнать из письма, которое Фрэнк Сигрейв написал профессору Гарвардского университета Э. К. Пикерингу 19 октября 1903 года. В нем Фрэнк пишет: «Вы знаете кого-нибудь, кто хотел бы купить 8-дюймовый экваториальный телескоп? Я хотел бы продать свой, если бы я мог получить разумную цену за него. Я подумал, что напишу вам, прежде чем передать его в руки A. Clark & Sons для продажи. Телескоп имеет часовой механизм, микрометр, два комплекта окуляров…»
2 ноября 1903 года Пикеринг ответил: «Я сожалею, что не знаю никого, кто хотел бы 8-дюймовый телескоп и не мог придумать лучшего способа следовать, чем связаться с Кларками, за исключением, возможно, рекламы в Popular Astronomy. ».
До сих пор не знаю, что побудило Сигрейва выставить свой телескоп на продажу. Приведенная выше ссылка — единственная, которую я нашел, в которой упоминается этот вопрос. Слава богу, Гарвард не нашел ему применения. Это, казалось бы, невинное событие могло изменить всю нашу жизнь. Я не останавливаюсь на подобных вопросах. Я не верю в предопределение. События происходят случайным образом, по воле наших соратников. Но интересно порассуждать.
Что ж, Фрэнк решил оставить свой телескоп. В конце концов, в 1914 году он перенес его в Скитуэйт на Пиптоад-роуд, чтобы избежать угольной пыли и газовых ламп, которые мешали его наблюдениям в Провиденсе. Фрэнк продолжал наблюдать с темного неба над Скитуейтом до своей смерти 15 августа 1934 года. Затем обсерватория перешла в собственность его двоюродного брата Уолтера Ф. Энджелла из Провиденса, с которым Фрэнк провел свои последние годы.
Так было до тех пор, пока мистер Энджелл не скончался почти два года спустя в 1936, Небоскребы узнали, что обсерватория Фрэнка Э. Сигрейва выставлена на продажу. Небоскребы, которым тогда было четыре года, подумали, что это станет хорошим домом для группы. Итак, они решили зарегистрировать как Skyscrapers, Inc. Любительское астрономическое общество Род-Айленда, и их первым делом было купить обсерваторию и территорию в поместье Энджелл. Если вы прочтете копию основных моментов наших первых 25 лет под названием «Четверть века небоскребов» на нашем веб-сайте, вы сможете просмотреть список членов устава.
Эти учредители продолжали управлять организацией в течение многих лет, оставаясь очень сплоченной группой. Они действительно думали об этом больше как о социальном клубе, и я полагаю, что они были очень разборчивы в том, кого они избирали в членство. Хотя устав разрешал младшим членам, они не были в равном положении и не имели доступа к инструментам. Этот факт имеет решающее значение для нашей истории, поскольку годы шли.
В середине-конце 60-х «старая гвардия», многие из которых были членами устава, ушли на пенсию и умирали. Обсерватория пришла в упадок, и капитальный ремонт не проводился. Обсерватория разваливалась. Членство в Skyscrapers сокращалось.
Двумя очень активными астрономическими группами в штате в то время были RIMRO (Организация исследования метеоров Род-Айленда) и RISS (Звездное общество Род-Айленда). Эти группы, состоящие в основном из более молодых людей, стали младшими членами небоскребов, которым было разрешено использовать конференц-зал обсерватории для встреч и площадок для наблюдения, но не был разрешен доступ к оборудованию. Когда эти группы в конечном итоге распались, многие из этих бесправных людей остались членами Skyscrapers, в основном благодаря новому руководству Эда Турко и Дэйва Армитиджа.
Младших членов, как правило, избегала «старая гвардия», которая не хотела отказываться от контроля над организацией, которую они создавали и поддерживали на протяжении многих лет. Однако отсутствие у них открытости на самом деле приводило к стагнации организации. На самом деле никогда не было толчка для нового членства. Небоскребам действительно повезло, что заинтересованные лица открыли для себя общество по собственной инициативе.
Было несколько примечательных исключений из закрытости «старой гвардии». Рик Линч и Дэйв Армитидж независимо сообщили мне, что Дороти и Харви Харкинс особенно помогали младшим членам. Эти давние члены наставляли и обучали многих молодых людей использованию 81/4-дюймового рефрактора Alvan Clark. Дэйв заявил, что они «не были первоначальными старшими участниками, но присоединились к ним позже. Я не могу не сказать о поддержке Харви и Доры — замечательных людей, имеющих решающее значение для успешной организации, которой сегодня являются Skyscrapers».
Другим заметным исключением, о котором вспомнил Дейв, было «Rev. Филипп Кирстед, который дал нам ключи от обсерватории, хотя и не уполномочен ни членами, ни попечителями. Он чувствовал, возможно, правильно, что нас никогда не сочтут достойным доступа к оборудованию, несмотря на то, что оно на самом деле вообще не использовалось. Я думаю, он понимал, что Skyscrapers будут жить или умрут в зависимости от нашего постоянного участия, и что мы расстраивались из-за того, что красивый инструмент был вне досягаемости».
Насколько я понимаю, старая фракция на самом деле рассматривала возможность продать активы общества «и сделать на эти деньги что-то стоящее», как выразился Дейв Армитидж, а также распустить небоскребы. Какая эгоистичная точка зрения! Поскольку они умирали, общество должно было постичь та же участь.
Этот период является началом следующего «нексуса» для Небоскребов. Хотя мысль Фрэнка Сигрейва о продаже рефрактора Кларка была единственным событием, которое изменило бы всю нашу жизнь, период конца 60-х и начала 70-х годов в истории небоскребов также предоставил несколько возможностей для того, чтобы обстоятельства пошли по другому пути.
К счастью, в то время, когда это было необходимо больше всего, бывшие члены RIMRO и RISS смогли завоевать уважение оставшихся активных членов «старой гвардии». Некоторые из этих новых членов даже впоследствии были избраны на должность, а именно Эд Турко и Дэйв Армитидж. У «старой гвардии» действительно не было выбора. Если общество собиралось выжить, они должны были отпустить ситуацию и позволить следующему поколению взять на себя ответственность, к которой они стремились все эти годы! Обновленное членство начало менять небоскребы. Я считаю, что мы многим обязаны тем людям, которые, несмотря на некоторую оппозицию их приходу к власти, начали тот путь к выздоровлению, который сегодня приносит так много пользы.
После того, как это новое поколение Небоскребов начало управлять обществом, нужно было проделать большую работу по восстановлению. Собственность пришла в негодность. Но темой, которая часто поднималась на ежемесячных собраниях в начале 1970-х годов, была тема сокращения членства. К сожалению, интерес к решению этой насущной проблемы, похоже, был невелик. Единственным человеком, заинтересованным в создании решения, был Дэйв Армитаж.
Дейв не был новичком в небоскребах. Он присоединился где-то в 60-х. Дэйв был отставным капитаном ВВС, который любил делать что-то по-крупному. Он был избран президентом на 1972-1973 срок. Когда Дэйв принял молоток от президента Джона Бэкона (1971-72), часть его инаугурационной речи была перефразирована в отчете секретаря ежемесячного собрания от 5 мая 1972 года: «Дэйв кратко рассказал о последних 40 годах небоскребов и рассказал о планах для членства, чтобы клуб мог расти, процветать и достигать в течение следующих 40 лет».
Где-то между своей инаугурацией и осенью 1974 года Небоскребы проводили ежемесячные встречи в химической лаборатории Меткалфа Университета Брауна. После презентации доктора Эда Брукса из Бостонского университета (а также редактора Sky and Telescope) группу пригласили через дорогу посмотреть самодельный планетарий Брауна, который был устроен на втором этаже. (В настоящее время я не могу подтвердить дату этой встречи. Ежемесячный протокол неполный.) В комнате был куполообразный потолок, и группе продемонстрировали проектор. Рик Линч вспоминает, что сидел с Дэйвом Армитиджем. В какой-то момент во время презентации Дейв наклонился и сказал, что Небоскребы должны позаимствовать звездный проектор и показать планетарии в большем масштабе в обсерватории. Рик вспоминает, что они действительно обсуждали строительство постоянного планетария в Сигрейве!!
Семя этой идеи прочно засело в голове Дейва, и это стало началом приключения. Я уверен, что Дэйв какое-то время обдумывал идею планетария. В мае 1974 года Эд Турко был избран президентом Skyscrapers, а Дэйв Армитидж вскоре после этого был назначен попечителем (по крайней мере, к ежемесячному собранию 5 июля 1974 года), чтобы заполнить вакансию, оставленную Нилом Полхусом. Осенью 1974 года Дэйв представил членам общества свою идею о том, что общество должно построить переносной планетарий, который, как мы надеемся, будет установлен в одном из местных торговых центров с использованием звездного проектора Брауна. Как вспоминает Рик Линч: «Торговый центр был грандиозным в то время, и у Дэйва были грандиозные идеи для небоскребов». Мы получили бы отличную рекламу для Skyscrapers, плюс это помогло бы привлечь новых участников.
Для Дейва Армитиджа не было слишком больших или сложных задач. Во время своего пребывания в качестве доверенного лица Дэйв был движущей силой многих проектов, реализованных в 1975 году, включая запуск нашего ежемесячного информационного бюллетеня Небоскреб . Некоторое время Дэйв составлял информационный бюллетень, используя средства набора текста в колледже Род-Айленда, где он работал. Позже это были мимеографированные копии вплоть до начала 80-х. Он также установил систему сигнализации для обсерватории и моторизовал привод рефрактора Кларка.
Дэйв Армитидж представил проект портативного планетария руководству торгового центра Midland Mall (теперь торговый центр Rhode Island), которые были в восторге от проекта. Управляющий торговым центром представил эту идею Ассоциации торговцев торгового центра на ежемесячном собрании 9 января 1975 года. Он сообщил, что купцам идея понравилась, отметив, что до этого в штате никто ничего подобного не делал. Переговоры продолжались недолго, и, наконец, «Небоскребы» получили добро. Торговый центр расценил это как попытку увеличить посещаемость в «медленный» период года, поэтому они забронировали планетарий на неделю в апреле (полагаю, за неделю до школьных каникул), которая традиционно была их самой медленной неделей в году. . Как вспоминал Дэйв, «это было первое и единственное место, куда мы обратились. К счастью, это был двухэтажный торговый центр. Нам определенно нужна была высота, чтобы надуть купол».
«По договоренности с торговым центром мы будем брать 10 центов с человека за вход в планетарий. Любая разница между тем, что мы собираем, и нашими затратами на строительство надувной конструкции будет компенсирована торговым центром. Если мы соберем больше, чем наши расходы, мы оставим это себе, хотя для этого нам придется провести через наше шоу около 2000 человек! Однако такое ни в коем случае не невозможно, особенно если мы создадим динамитное шоу, о котором будут говорить люди, которые его увидят!» (Дэйв Армитидж, от 19 февраля75 выпуск Небоскреб , Том 1, №2)
В январе 1975 года проект шел полным ходом. Дэйв сказал: «На этот раз мы, конечно, откусили по-крупному… Надеюсь, не слишком много. Но я так не думаю! Сейчас у нас действительно энергичное общество, особенно благодаря относительно новым членам. Думаю, с их помощью мы сможем устроить лучшее шоу, которое когда-либо видел этот торговый центр!»
Дэйв разработал дизайн конструкции, 25-футового кольцевого основания со стенами, из брезентовой ткани (полученной Четом Сиоком из Cooley’s Inc, производителя навесов, на которую он работал), разрезаной на треугольные панели, которые были сшиты вместе. Дэйв написал программу для IBM 360, чтобы рассчитать точную форму и размеры 12 тканевых панелей, образующих купол. «Мы взяли сгенерированные компьютером размеры и использовали их, чтобы нарисовать детали, которые должны были быть сшиты вместе», — рассказал Дэйв. «После этого нам пришлось вырезать вещи, что было непростой задачей — холст было не так просто разрезать, не говоря уже о том, чтобы сшить! Когда мы закончили, это было довольно близко к настоящему полушарию». (Я лично помню, как посещал Сиоков, чтобы помочь разрезать тканевые панели в их подвале. Да, ребята, верьте этому или нет, в их подвале действительно было место для выполнения этой задачи в те дни.) После того, как панели были вырезаны, их нужно было сшиты вместе, образуя купол. Эту сложную задачу взяла на себя мама Кэти Сиок. Я не знаю, знал ли я об этом в то время или нет, но мама Кэти была очень больна. На самом деле отцу Кэти пришлось закончить швейный проект.
Когда купол был готов, пришло время его покрасить. Чет Сиок также закупил краску для этого проекта, металлический метилэтилкетон, который ужасно пах. Простая задача, как вы могли бы подумать. К сожалению, материал холста был очень пористым и впитывал краску как губка. Потребовалось несколько слоев не только для светонепроницаемости, но и для воздухонепроницаемости! Иначе не надулся бы!! Первые два слоя были сделаны в Сигрейве.
Эта краска представляла собой аэрозольную краску на основе растворителя, которая вызывала у маляров чувство «под кайфом», а также тошноту от выделяемых ею паров. Рик Линч пришел на помощь и позволил нам одолжить свое снаряжение для подводного плавания с маской и баллонами с воздухом, чтобы нанести пару слоев краски. Эта процедура действительно стала неуправляемой и от нее отказались.
Считалось, что купол окрашен однородно, но позже мы узнали, что в широкой части купола было слишком много точечных отверстий. В итоге мы использовали эти «точки света» для изображения Млечного Пути во время нашей программы
Пока мы рисовали половину картины в Сигрейве, ночью налетел ураган и разрушил купол. Нам удалось спасти большую часть. Очевидно, это произошло дважды. В апрельском выпуске журнала «Небоскреб » за 1975 г.(Том 1, № 4), сообщил Дэйв Армитидж: «Ветер сделал невозможной покраску, разрушил наш первый каркас и частично разрушил наш второй каркас! Он даже не был бы достаточно последовательным, чтобы предупредить нас, когда у нас возникнут проблемы — это был бы прекрасный спокойный день, у нас была бы готовая структура на 80%, и вдруг из ниоткуда возник бы этот внезапный порыв и хруст!»
Купол был надут двумя большими вентиляторами, которые Стив Сайок позаимствовал в церкви Святого Адальберта, где много лет назад он служил прислужником. Они отлично работали. Знаки выхода освещались каким-то гаджетом, который Дейв Армитидж счел полезным. Люди были поражены какой бы ни была эта технология. Кажется, я помню какую-то светло-зеленую пластиковую полоску с прикрепленными металлическими выводами. При подключении к электрическому току полоска люминесцировала.
Пока строился «переносной» планетарий, Дэйв Армитидж работал над представлением планетария, которое мы должны были представить. Теперь Дэйв не делал вещи «нормальным» способом. Он не создавал повествование (сценарий) астрономической программы, а затем положил его на музыку. Дэйву очень нравились фильмы о Джеймсе Бонде, и ему нравились саундтреки. Итак, он выбрал продолжительность шоу чуть менее 20 минут, а затем начал выбирать музыку, чтобы заполнить этот временной интервал. Затем он при участии Эда Турко и Рика Линча подготовил повествование для шоу, подчеркнув нашу организацию, вселенную и наше место в ней. Все это было собрано с помощью двух катушечных магнитофонов Akai, которые Дэйв купил, когда был во Вьетнаме, чтобы микшировать музыку и сценарий. Он проделал удивительную работу. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я слушаю сегодняшнюю презентацию. В качестве истории Дейв рассказывает об испытаниях и невзгодах усилителя, выезжающего из его машины на повороте Терберс-авеню в Провиденсе.
«Это был усилитель реверберации Pioneer. В тот день, когда я получил его, я положил его вместе с коробкой и всем остальным на крышу своей машины (намереваясь положить его сзади после того, как открыл машину), а затем уехал с ним на крыше. Проехал весь путь от Уэст-Уорика до поворота Терберс-авеню на 95-м, когда услышал, как он покидает крышу машины. Глядя в зеркало заднего вида, я видел, как он кувыркается и подпрыгивает, видел, как коробка распадается, а усилитель продолжает подпрыгивать. Я остановился и восстановил его (трафик на 95 была не так плоха, как сейчас, так что это не было самоубийственной миссией). Когда я вернулся домой, я подключил его, и он все еще работал! Теперь есть свидетельство для вас. Он внес свой вклад в реверберацию на записи шоу планетария».
В программе говорилось о том, сколько звезд находится в Млечном Пути и сколько из них может поддерживать жизнь. Рассказчик постулировал, что «если бы вы хотели исследовать свою собственную галактику, и вы открыли бы метод исследования одного солнца и его солнечной системы каждую секунду, и вы начали бы исследовать с рождения, вы бы умерли от старости, прежде чем вы исследовали 3% твоя галактика». Рик вспоминает, что ему приходилось «делать много бумажных вычислений, чтобы получить правильные цифры. В то время можно было купить четырехфункциональный калькулятор в Sears примерно за 100 долларов, а у меня его еще не было».
Компания Шепарда, стоявшая на якоре в восточной части торгового центра Мидленд, прекратила свою деятельность, и магазин опустел. В пятницу, 4 апреля 1975 года, мы смогли перевезти части нашего планетария в теперь уже пустой магазин, чтобы собрать его в торговом центре. Однако сначала нам нужно было собрать планетарий в старом здании Шепарда, чтобы закончить покрасочные работы после урагана в Сигрейве. Кроме того, мы поняли, что при складывании купола для транспортировки в торговый центр краска отслаивалась, вызывая новые проколы. Не помню, сколько времени у нас ушло на настройку, но все прошло довольно гладко. У нас был весь день суббота и воскресенье (5 и 6 апреля), чтобы завершить строительство. (Помните, в те дни розничные магазины не были открыты по воскресеньям.) У нас возникла еще пара мелких неудобств.
Наше первое шоу было запланировано на понедельник, 7-го числа. Но как раз перед тем, как мы должны были открыться, начальник пожарной охраны зашел для проверки. Наша красивая деревянная обшивка стен здания не соответствовала нормам пожарной безопасности. Они собирались закрыть нас еще до того, как мы начали. Если бы мы хотели продолжить, нам пришлось бы соблюдать правила пожарной безопасности. Итак, нам пришлось покрыть наши красивые стены планетария уродливой белой огнезащитной краской. «Оглядываясь назад, я думаю, что им повезло, что они не подвергали сомнению материал купола или то, чем он был окрашен», — написал мне в заметках Дэйв Армитидж. «Если бы было достаточно пламени, оно могло бы вспыхнуть, как Гинденбург!!!»
Когда планетарий был наконец возведен и установлены вентиляторы, мы поняли, что нужно подвесить центр купола к крыше торгового центра. Без этой поддержки купол сдуется и рухнет, когда двери откроются в конце шоу и задушат всех внутри! Однажды Стив накачал купол, когда двери в первый раз распахнулись из-за давления, поэтому нам пришлось установить подпружиненные замки, чтобы дверь оставалась закрытой.
Кроме того, каждый раз, когда купол надувался и сдувался, краска отрывалась все больше. Каждую ночь после закрытия купол приходилось перекрашивать, чтобы уменьшить количество отверстий. В примечаниях для меня относительно этого проекта Стив и Кэти Сиок отметили: «Они (бригада) начали с распылителя, но вернулись к кистям, которые лучше укрывают. Они вдохнули много этой дряни! Конечно, будучи небоскребами, никто этого и не заметит».
В противоположном конце торгового центра участники Skyscrapers установили несколько телескопов и несколько дисплеев, на которых показаны астрофотографии участников и космические миссии НАСА. Этот образовательный компонент предоставил платформу, с которой можно было рассказать публике об астрономии, космической науке и, конечно же, об организации «Небоскребы» и членстве в ней. Много работы ушло на создание и оснащение этих дисплеев на время нашего шоу. Дэйв Армитидж считает, что «шоу в планетарии было «розыгрышем», но работа на другом конце торгового центра была тем, что «закрыло сделку» по членству. «Небоскребы» многим обязаны людям, которые разработали и укомплектовали персоналом эту «менее гламурную» часть стратегии».
Во время нашего 10-дневного пробега (7-17 апреля) было сообщено о нескольких инцидентах. Однажды ночью инвалида пришлось забрать охране, так как он собирался прыгнуть со второго уровня в надутый купол! Мотоциклетная «банда» посетила шоу однажды ночью и создала некоторые проблемы во время шоу. Стив и Кэти вспоминают: «Мы видели, как они вошли, и очень нервничали до конца шоу. Мы не хотели закрывать двери, но пришлось, иначе купол не надулся». После этого мы установили красный свет «тревожный/аварийный» на случай, если кто-то взбесится. Я думаю, что это бедняга Билл Гукфа застрял в этой группе!
А Эл Холл вспоминает, что однажды ночью какой-то малолетний правонарушитель бросил рожок мороженого в кассу (или на купол сверху, у нас есть противоречивые версии) со второго этажа. Несколько человек заметили, что наш Млечный Путь «отверстие» видно сквозь плохо прокрашенную часть купола. На самом деле, Дэйв Армитидж заметил мне, что профессор физики колледжа Род-Айленда, ныне CCRI, прямо через дорогу, очень откровенно высказался по поводу изображения Млечного Пути в планетарии.
Дэйв вспоминает: «У проектора явно не хватало мощности для того, что мы просили. Днем свет, проникавший через окно в крыше торгового центра, был настолько ярким, что затмевал изображения звезд и отверстий, вызванных повторяющимся надуванием и дефляцией. Так вот, в течение дня проектор был выключен». В остальном переносной планетарий и программа были встречены посетителями довольно равномерно.
Более 9000 человек заплатили по 10 центов каждый, чтобы посмотреть презентацию нашего планетария в течение 10 дней. Как только в журнале Providence Journal появилась реклама о нашем начинании, люди начали специально приходить в торговый центр, чтобы посмотреть наше шоу. Руководство торгового центра было в восторге от увеличения трафика, и небоскребы получили прибыль в размере 300 долларов. Как сказал Дейв в газете от 19 апреля75 выпуск Небоскреб , «Намного превзошла все ожидания! Это даже превзошло мои ожидания». Количество членов увеличилось, наши дни открытых дверей по субботам посещались лучше, а репутация общества повысилась.
Лично я считаю, что проект торгового центра стал ключевым поворотным моментом в истории небоскребов. Этот эпизод стал основной «связью» в череде событий, завершившихся возрождением нашего общества. У нас были ошибки на этом пути, но я считаю, что успех наших программ по работе с общественностью сегодня является прямым результатом успеха, которого мы добились в торговом центре Midland Mall 19 апреля.75. Мы можем добиться всего, к чему приложим наши ум и душу!!!
Наконец-то у нас стало больше контактов с общественностью. Это были люди, которые в конечном итоге стали новыми членами общества, которые поддерживали организацию как финансово, так и физически. Эта первоначальная работа Эда Турко, Дэйва Армитиджа и других привела к созданию основной группы членов, которые сегодня становятся «старой гвардией». Единственная разница в том, что мы поддерживаем не только отличную философию работы с сообществом, но и настоятельно рекомендуем новым членам участвовать в управлении организацией. Потому что они — следующее поколение лидеров, которые приведут Skyscrapers к будущим успехам.
Несколько мимолетных замечаний, прежде чем я закончу. Недавно я нашел упоминание в одном из отчетов нашего секретаря после проекта в торговом центре, что произошел какой-то несчастный случай, и наша страховка не выплатила — мы должны были заплатить 29,50 долларов — там не было сказано, какой тип несчастного случая, кто это сделал. случилось, ничего!! Кто-нибудь, читающий это, имеет какие-либо ключи к разгадке этой тайны?
После того, как проект торгового центра был завершен, ткань купола была выброшена в старый купол Кроуфорда (ласково называемый «черной дырой»), где она в конечном итоге распалась. Я не знаю, что случилось со стенами планетария. Я предполагаю, что они были выброшены. Он был настолько уродлив из-за огнезащитной краски, что его нельзя было спасти ни для одного известного проекта.
Стив и Кэти напомнили мне кое-что, что я забыл, но теперь тоже помню. «Некоторое время на полу в торговом центре и Шепардс были пятна краски. Мы навещали их, когда ходили в торговый центр».
И, наконец, мы превзошли профессиональных астрономов в создании инфляционной Вселенной!! Мы также опередили ребят из Starlab в концептуальной идее примерно на три года, а в фактическом строительстве — на два года. Хоть мы и называли его переносным планетарием, переносным он был ненамного!
Хотя эта история является наиболее точным описанием проекта переносного планетария «Небоскребы» с 1975 года, она не претендует на то, чтобы стать последним определяющим словом по этому вопросу. Большая часть информации была извлечена из: (1) ежемесячных протоколов собраний; (2) комментарии и цитаты из первых трех выпусков «Небоскреб »; (3) воспоминания, предоставленные мне Дейвом Армитажем, Риком Линчем, Стивеном и Кэти Сиок и Элом Холлом; и (4) личные воспоминания и анализ с уважением.
Буду рад любой дополнительной информации по этому вопросу. Некоторые детали могли быть упущены или время могло затуманить некоторые воспоминания. Кроме того, если вы считаете, что некоторые из представленных здесь выводов не соответствуют действительности, искажены или преувеличены, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы сообщить о своих опасениях, и я их решу.
Спасибо Дэйву Армитиджу, Рику Линчу, Стивену и Кэти Сиок и Элу Холлу за их время и усилия, потраченные на ответы на мои вопросы о подробностях этого проекта. Насколько я знаю, ни одна клетка мозга не пострадала при извлечении этой информации из темных закоулков их разума. Кроме того, спасибо президенту Skyscrapers Дэну Лоррейну за слова энтузиазма и поддержки, когда я готовил эту презентацию.
Я был новым членом, когда начался проект переносного планетария, будучи избранным в члены Небоскребов 4 января 1975 года. Я чувствую себя привилегированным присоединиться к обществу во время его возрождения.
The Bishop Planetarium — by David Kushner
Сегодня утром старый друг прислал мне сообщение об открытии Bishop Planetarium, куда мы ходили смотреть все лазерные рок-шоу в старшей школе. Мы провели там много полуночей, посещая концерты Pink Floyd, Zeppelin и Rush. В 1998, я написал эту статью для New York Times о том, как работают лазерные шоу. Около 10 лет назад, когда я работал над своими мемуарами Alligator Candy, , я написал главу о Планетарии Епископа, но не включил ее в окончательный вариант книги. Теперь, когда лазеры в Брадентоне снова заработали, я решил опубликовать это сейчас… вступительная линия нашего собственного бендера Хантера Томпсона, вызывающий поворот его знаменитой вступительной строки с Страх и ненависть в Лас-Вегасе . Четверо или пятеро из нас забились в чью-то прокуренную машину, крутя самодельную кассету с последним двойным концертным альбомом Раша, Exit…Stage Left , пока мы тщетно искали Планетарий Епископа. Снаружи была тьма, плоская флоридская пустота, редкие апельсиновые деревья или коровы.
Однажды вечером в начале 1980-х была почти полночь, и мы, подростки, рисковали пропустить лазерное световое шоу Rush. В Планетарии действует строгий режим «Опоздавших НЕ ДОПУСКАТЬ!» политика, безусловно, защитная мера против караванов наркоманов, которые заполнили арену. Мы путешествовали по этим проселочным дорогам бесчисленное количество раз и ради менее убедительных лазерных шоу: Blue Oyster Cult, U2, Pink Floyd. Но Rush, безусловно, был бы самым эпическим из всех: разноцветные лазерные лучи пронзают туман, образуя абстрактные и вызывающие воспоминания формы, подходящие к нашему самому желанному саундтреку. Возможно, для «Красной Баркетты» будет мерцающий спортивный автомобиль, возвышающиеся клены во время «Деревьев», спираль из звезд черной дыры для «Лебедя X-1».
Мы предвидели возможности, когда мчались по дороге мимо водопроводной трубы – сырой, заплесневелой маленькой белой трубки, сладкой смолы, из которой клубился дым. Зловещие синтезаторные аккорды «Jacob’s Ladder» смешались со звуками наших мягких булькающих вдохов. Наше водянистое бульканье перемежалось короткими носовыми всхлипами, а затем, возможно, судорожным хрипом, попкорном из крошечных облаков, опущенным окном, срочным урчанием, выброшенным в ночь, как настоящий Том Сойер. «Лови слюну», — пел Гедди.
Быть молодым, диким и свободным в пригороде, по крайней мере для нас, означало быть побитым камнями. Мы накурились и поиграли в видеоигры. Мы накурились и съели Макдональдс. Мы накурились и пошли на пляж Клируотер, греясь на солнце, пока Питер Тош играл из магнитолы. Мы накурились и поехали кататься на водных лыжах по озеру Белая Форель. Мы накурились и поиграли в ракетбол на просторных дворах Country Wood Apartments. Мы накурились и слушали двойные альбомы с выключенным светом — The Wall , Quadrophenia , Белый Альбом — открытая разворотка в наших руках.
В первый раз, когда я накурился перед школой, я не был уверен, что это хорошая идея. Я припарковался с парой друзей рядом с полем для гольфа и настойчиво затянулся длинной стеклянной трубкой. Я пришел на утренний урок физики и занял место сзади. «Сегодня мы будем изучать спектр», — сказал мой учитель и выключил свет. Она посветила фонариком через длинную стеклянную призму. В ее руке появилась радуга. Это было похоже на обложку Темная сторона Луны но плотская. Я решил делать это чаще.
Я не понимал, что занимаюсь самолечением. Прошло девять лет с момента похищения и убийства моего старшего брата Джона, а я все еще боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и горем. Горшок облегчил мою боль, чтобы я могла лучше справляться с окружающим миром. Когда я был под кайфом, у меня была причина смотреть на жизнь как на абсурд, чувствовать себя отчужденным, отстраненным. В любом случае, это были чувства, которые у меня давно были, но с марихуаной они казались более простительными. Это был горшок, объяснила я, а не я. Трава заставила меня чувствовать себя менее одинокой.
Когда мы были под кайфом, чувствовать себя потерянным было нормально. Чувство потерянности само по себе было своего рода свободой, чувством тайны и исследования, которое наполняло нас возможностями. Когда мы потерялись, могло случиться все, что угодно. Но самое замечательное в потерянности было то, что пункт назначения казался далеким. И чем дальше оставался пункт назначения, тем дольше до него добираться и тем больше удовольствия мы могли получить в путешествии. Иногда пункт назначения преподносил свои собственные сюрпризы. К тому времени, когда мы наконец найдем, куда едем, у нас будет мало бензина, но много приключений. Каким-то образом мы попали в планетарий за секунды до того, как дверь закрыли для опоздавших. Внутри мы заняли свое место под звездным куполом, а длинноволосые подростки в черных концертных футболках и выцветших джинсах откинулись на спинки своих сидений, прищурившись, понимающе хихикая.
Ровно в полночь из верхних динамиков донесся усталый голос диктора. — Добро пожаловать в Планетарий Епископа, — сказал он устало монотонно. Еще больше аплодисментов и пара криков «мудак» просто так. Затем пришли плохие новости. «С сожалением сообщаем вам, что сегодня вечером из-за технических проблем мы не будем исполнять музыку Rush», — продолжил диктор, когда зал взорвался криками неодобрения и смятения. «Вместо этого, — продолжил он, — мы будем использовать музыку REO Speedwagon».
Свет выключился, когда металлисты завопили «чушь собачья!»
Затем диктор слегка довольным тоном заключил: «Наслаждайтесь шоу!»
Грозовые тучи заполнили верхнюю часть купола, из динамиков донесся гром. Гром продолжался, заглушая шум, когда толпа и THC отдались наслаждению. Там была имитация молнии и имитация звезд, вспышки электричества, растворившие потолок планетария. Подождите , подумали мы, может это круто? Может ли происходить что-то крутое, несмотря на наше презрение к РЭО, несмотря на сокрушительную потерю Раша? Да, происходило что-то удивительное, потому что теперь мы были в шторме по-настоящему, там была вода, настоящая вода, туманилась. Дождь лил внутри здания, или, по крайней мере, брызгал из маленьких пластиковых бутылок — любезно предоставленных охранниками планетария, которые нажимали на курки.
Это было так круто, и мы были так беззащитны перед этим кайфом, что даже самый стальной металлист в зале не мог не выдать одобрительную девятку. 0718 woooot , рука в джинсовой куртке ударяет кулаком по воздуху. Когда первый зеленый лазер выстрелил над нашими головами и построился низкооктавный синтезаторный аккорд, мы были рядом с ним, толкая друг друга локтями, чтобы поделиться своим невероятным удивлением, что, возможно, как бы ни была музыка отстойна, тотальность лазерного света REO шоу, наше стремление попасть сюда, и смутное ощущение в наших мозгах создавало какой-то пиковый момент, что-то, что мы будем помнить еще долго после того, как марихуана перестанет действовать. Когда Кевин Кронин начал петь слова к песне, мы приготовились к поездке. «Отгоняю бурю, — пел он, — жду оттепели. В ночь полнолуния среди зимы в Скалистых горах».
Но у побега от реальности убийства моего брата с помощью наркотиков и алкоголя была и темная сторона, люк гибели, который мог открыться неожиданно. Как бы мы ни чувствовали себя свободными от родителей, учителей, начальства, закона, мы не были свободны от силы гравитации.
Первая близость случилась, когда я услышал, что мой близкий друг проезжал через удобный магазин. Ему было всего 15 лет, его родители уехали, и он решил съездить в магазин за вкусняшками. Однако, когда он остановился, чтобы припарковаться, его вьетнамка застряла в педалях, и он не смог затормозить — врезался в переднюю стену и зеркальное стекло. Он сел за руль, а кирпичи и закуски посыпались на его капот. К счастью, никто внутри не пострадал, но мой приятель застрянет, выплачивая этот долг в течение многих лет (удобное оправдание, как мы все думали, когда он заявил, что не может скинуться на деньги на пиво).
В другой раз я был в пассажирской машине моего друга, когда он мчался на повороте по соседству, но мы быстро поняли, что он взял машину слишком широко. В одной из тех ужасных вспышек смертности, в которой все переворачивается с ног на голову, мы перепрыгивали через бордюр и направлялись прямо к дому. Каким-то образом мы подрезали куст и с визгом остановились, оставив после себя нечаянный ожог во дворе. На этот раз безрассудная езда была не смешной, а пугающей, и мы молча поехали домой.
Но самым мучительным был другой раз. Мы с друзьями провели вечер на какой-то вечеринке, попивая ром из фляжки и время от времени выбегая из дома, чтобы выпить косяк. Где-то после полуночи мы поехали по шоссе к дому моего друга. Я забрался на заднее сиденье и расстегнулся, в то время как другой мой друг споткнулся на пассажирское сиденье, а водитель сел за руль. Я помню, как чувствовал скорость движения, видел размытие фонарных столбов, когда я то засыпал, то просыпался, пока меня не разбудил визг, который я никогда не забуду. Я часто слышал, что аварии происходят в замедленной съемке, как будто мир настраивает свои механизмы, чтобы лучше запечатлеть в вашей памяти явный ужас момента, возможно, постоянное напоминание о том, как внезапно жизнь может уйти.
Когда я открыл глаза, я увидел, как наша машина съезжает с шоссе, сворачивая слишком быстро, так быстро, что мой друг не смог повернуть руль достаточно быстро, так быстро, что машина, новая Хонда Аккорд, врезался лбом в маленькую цементную стену путепровода, момент, когда я на самом деле задал себе вопрос в сладком воображении — возможно ли, чтобы автомобиль перевернулся через эту стену и приземлился на шоссе внизу? — а затем почувствовал, как мое тело прорывается сквозь разбросанные слова, когда я летел вперед на спинку пассажирского сиденья. А потом все закончилось.
Мы говорили «о боже мой», «о черт» и «черт возьми, ты в порядке? У тебя все нормально?» а потом кто-то, кажется это я, крикнул, что надо выпрыгивать из машины, потому что там дым, а может все дело рванет. В тот момент, когда я шевельнулся, я почувствовал боль в ребрах, жгучую боль, которая могла быть чем угодно — сломанными ребрами, коллапсом легкого, я понятия не имел — а потом мы убегали от дымящейся сломанной машины, невероятно проснувшись. и невозможно трезвый.
Остаток ночи был как в тумане, но следующее, что я помню, это то, что я проснулся на раскладушке в доме моего друга, он был в своей постели, а другой мой приятель валялся в спальном мешке. Я видел бейсбольные трофеи и домашнюю черепаху, загорающую в террариуме. Мы были живы, больны, но живы. Насколько я мог судить, я даже не сломал ребро и не получил синяка. Как и другие ребята. Мой друг, который был за рулем, расплакался. «Что я скажу своим родителям?» Он сказал.
Но, насколько я могу судить, его родители не слишком сильно на него обрушились. Как и родители других моих друзей, и, думаю, мои тоже. Теперь, конечно, мы могли бы пропустить часть о том, как мы пили и курили, или, может быть, никто не исследовал эту возможность, а если и сделал, то пропустил ее. я не помню. Общим ощущением было чувство невероятного облегчения и признательности, благодарность за то, что все в порядке, и, конечно же, обещание никогда больше не водить машину как мудак. Обещание, которое, насколько мне известно, я выполнял всякий раз, когда был в машине.
Чтобы контролировать переживания, проработать травму, на следующее утро мы вернулись на свалку, куда отбуксировали машину, чтобы снять последствия на огромную камеру Betamax моего друга. Вот она, «Хонда Аккорд», настолько разбитая и сжатая, что мы переименовали ее в «Хонду Аккордеон». Мы игриво сняли эпизод, сначала притворившись, что наш приятель просто показывает нам свою новую милую тачку. — Эй, а какую машину ты купил? — спросил я из-за объектива. «Хонда Аккордиан!» — ответил он, гордо прислонившись к стволу.
Красная планета Марс, следующая после Земли и четвертая от Солнца, возможно самая загадочная из всех объектов Солнечной Системы. Ее легко различить в ночном небе по характерному красноватому оттенку.
Один полный оборот вокруг Солнца Марс делает примерно 687 дней. И это не удивительно, ведь их разделяет 230 миллионов километров! Сутки на Марсе лишь немногим отличаются от земных. Там они составляют 24 ч 39 мин 35 сек. Пилотируемый проект на красную планету еще в перспективе, но уже в наше время современные марсоходы исследовали каждый сантиметр ее поверхности, благодаря чему уже существует карта Марса — Гугл Марс (Google Mars).
Еще один гаджет, позволяющий рассматривать поверхность планеты Марс в высоком разрешении представлен окошке ниже. В отличии от выше представленной версии в данном интерактивном окне вы можете очень хорошо рассмотреть планету со всех сторон. Лучше всего для просмотра использовать браузеры Google Chrome, Firefox и Internet Explorer.
Гугл Планета Марс
(используйте мышку для вращения и приближения планеты)
Гугл предоставляет нам возможность увидеть 3D — вид поверхности красной планеты.
Пока нет достоверный сведений о жизни на Марсе, но есть некоторые сенсационные факты. У Марса есть две в своем роде «Луны». Это Фобос и Деймос. Наши предки верили в негатив, который несет эта планета, поэтому и назвали ее в честь бога войны, а спутники — Страх и Террор. Именно так переводятся слова Фобос и Деймос. Оба эти спутника имеют неправильную форму, что является исключением для Солнечной Системы.
Вы никогда не задавали себе вопрос:» Почему Марс красный ? «. Этот оттенок придает ему оксид железа (т.е обычная » ржавчина «), содержащийся в марсианском грунте. Самая высокая гора в Солнечной Системе — Олимп, находится на Марсе. Высота его в три раза больше, чем у Эвереста. Но все эти факты затмевает один- на Марсе есть вода! Правда там она находится в виде льда. Учеными доказано, что когда-то она там свободно текла в виде рек и т. п.
Крупнейший каньон в Солнечной Системе также находится на Марсе. Это долина Маринера. Самая главная причина отсутствия жизни на Марсе- это то, что у него нет магнитного поля, а значит и защиты от солнечного излучения и астероидов.
Две трети всех попыток исследовать Марс не увенчались успехом. Это большая проблема ученых, ведь чтобы отправить на планету марсоходы, орбитальные аппараты, нужно затратить огромные средства. 1 килограмм материала, запускаемого туда, находится примерно в 309 тысяч долларов! Это большая проблема, которая мешает исследованию красной планеты. Поэтому, Марс до сих пор остается для нас одним из самых загадочных объектов Солнечной Системы.
В следующем году проект «Карты Google» отметит круглую дату — десятилетие с момента своего создания, и ему есть чем гордиться. За свое десятилетие он оброс всевозможными сервисами, API, стал коммерчески успешным и популярным во всем мире.
Что касается мобильной версии для Android, то она стала доступна пользователям одновременно с официальным выходом этой операционной системы в 2008 году, а журналистам ее работа демонстрировалась еще задолго до этого события. С тех пор функциональность «Карт» постоянно дополнялась, а само приложение непрерывно совершенствовалось. Ему «покорялись» новые страны, где появлялись десятки и сотни детализированных карт городов, фотографии улиц, режим StreetView, спутниковая и аэрофотосъемка, маршруты с использованием общественного транспорта и автонавигация. На последней функции мы и сделаем основной акцент в нашем обзоре, сосредоточившись в основном на ее применимости на территории России.
Ценообразование и лицензионная политика
Для конечного пользователя приложение бесплатно. Платным является лишь использование API карт в коммерческих целях (не во всех случаях). Также существуют ограничения по трафику при использовании API, за превышение которых устанавливается отдельная плата.
Системные требования
Существуют версии для всех ОС Android, но рекомендуются версии ОС 4.0 и более поздние.
Функциональность
Основные функции приложения Карты Google 7.7.0 отражены в нашей традиционной таблице:
Интерфейс
Ручное масштабирование карты во время навигации
да
Индикаторы аккумулятора / спутников / GSM
строка статуса ОС
Смена ориентации карты
да
Ручное вращение карты
да
Информация о пробеге
нет
Экран обзора спутников
нет
Режим 3D
да
Наклон карты
да
Панель быстрого доступа
нет
«Маршрутный компьютер»
нет
Ночной режим
да
Дополненная реальность
нет
Поиск
Универсальный
да
Адресный
нет
По координатам
да (через Google)
POI вокруг / у точки / у финиша
да / да / да
Голосовой ввод
да
Работа с маршрутами
Сохранить / загрузить / переслать
нет / нет / нет
Имитация езды по маршруту
нет
Отображение целиком
да
Работа с треками
нет
Режимы работы: легковой авто / грузовой / пешеходный / общественный транспорт
да / нет / да / да
Карты
Обновление карт
online
Возможность загрузки и использования офлайн
да, отдельных участков*
Поставщик карт
собственные
Установка сторонних и бесплатных карт
нет
Редактирование карт
только сообщения об ошибках
Онлайн-сервисы
Отображение пробок
да
Динамические POI
из Waze
Друзья на карте
нет
Тематические новостные ленты
нет
Фото на карте
только для POI
Обзорные фотографии улиц (Streetview)
да
Погода
нет
Запрет выхода в Сеть
нет
* функция заявлена и описана в разделе помощи, а также присутствовала в предыдущих версиях приложения, но начиная с 7. 6.х найти ее и воспользоваться ею не удалось
Интерфейс
Интерфейс приложения одновременно прост, красив и практичен. В некотором смысле, его также можно назвать спартанским: на экране минимум управляющих элементов и минимум деталей на карте. Контуры зданий появляются только на очень крупных масштабах, нет никакого нагромождения значков POI при прокрутке карты.
Новомодное 3D присутствует, причем многие здания имеют не только соответствующую высоту, но и полноценные 3D-модели. Чтобы оценить его, нужно наклонить карту проведя двумя пальцами снизу вверх по экрану.
Основное меню также аскетично до предела.
А раздел настроек и вовсе практически пуст.
Также очень приятно, что даже на маломощных одноядерных системах приложение работает очень быстро. Прокрутка карты происходит с легкостью и практически без задержек.
Краткое резюме
Понравилось: аскетичность, простота, быстрая и плавная работа.
Не понравилось: —
Поиск и работа с картой
Кто бы сомневался, что кроме универсальной поисковой строки в приложении ничего другого не предусмотрено. Она проста и удобна, вдобавок имеет голосовой ввод, реализованный встроенными средствами ОС. Но последний немного туговат на ухо. У Яндекса распознавание реализовано заметно лучше.
Разумеется, у поисковой строки есть подстрочник, который показывает наиболее вероятные (или популярные) варианты по мере набора слова или фразы. Однако в нем частенько встречаются фразы по 8-10 слов. Откуда они там берутся — сказать сложно.
У текстового поиска тоже есть своя «тугоухость». Хотя с корпусами, строениями и буквами домов особых проблем нет (но иногда все же случаются осечки, потому все время ждешь подвоха), с владениями система уже путается. Например, не получится найти на карте в Москве «Булатниковская владение 2», где расположена заправка сети Лукойл, даже если в строчке написать «Булатниковская вл2д», как это отображается в подписи на самой карте, или «Булатниковская, 2 — Д», как это указано в информации о заправке на карте, или «Булатниковская, владение 2Д», как написано в информации о здании, если просто нажать на нем на карте. Запутались? Вот и Google тоже путается. Тяжко ему в России. Но дальше — больше. Если в поиске набрать «Булатниковская 4 к2», то приложение начнет вам подсовывать улицу «Болотниковскую», расположенную в другом районе Москвы, где есть дома с аналогичными номерами:
Схожая проблема наблюдается и при поиске некоторых других улиц.
Есть проблема и с POI. Вам надо найти магазин ОБИ, что рядом с метро «Теплый стан»? По версии Google, он переехал в город Видное:
Конечно, мы специально выдали подборку бредовых вещей (не всех, мы экономим ваше время). Потому добавим, что в целом поиск не так плох, как мы его обрисовали, но и не так хорош и удобен, как у Яндекс.Навигатора. При поиске POI в Google Картах попадается много мусора, ошибок, а также иногда отсутствует информация о крупных торговых магазинах и центрах. Но есть у него и большой плюс: оценки и отзывы пользователей, привязанные к объектам POI. А также фотографии.
Разумеется, вы также можете оставить свой отзыв, оценку или фото, если захотите.
Еще один положительный момент — что указав на любое место карты, можно получить по нему необходимую информацию (телефон, веб-сайт и т. д.), включая вышеупомянутые фотографии, отзывы и оценки.
Также через просмотр дополнительной информации можно перейти к режиму просмотра уличных панорам (Streetview).
Если на карте вами была замечена ошибка, можно в пару нажатий сообщить о ней разработчикам.
И такого подхода хочется пожелать всем. Правда, на наши пару существенных замечаний мы так и не дождались никакой реакции спустя неделю.
Краткое резюме
Понравилось: наличие универсальной поисковой строки, отзывы и оценки, функция Streetview, возможность сообщить об ошибке.
Не понравилось: от поиска все время ждешь дезинформации, средняя работа функции распознавания речи, ошибки и мусор в базе POI, немодерируемые отзывы и отсутствие фильтра по словам, кривоватый подстрочник.
Актуальность карт
Традиционно мы выносим оценку в этом пункте, изучая те места карты, которые недавно менялись и хорошо знакомы автору данной статьи. И это второй случай в нашей практике, после детального изучения шести самых популярных навигационных приложений для Android, когда мы видим карту Москвы в относительно запущенном состоянии. Множество новых дорог и развязок либо вовсе отсутствуют, либо прорисованы неверно. Например, развязка улицы Подольских курсантов и МКАД содержит только разворотную эстакаду над МКАДом, которой на самом деле нет. То есть кто и с какого бодуна нарисовал эту развязку — загадка. На всякий случай приведем скриншот этого безобразия в сравнении с Яндекс.Навигатором:
Но понятнее всего эта развязка изображена на Яндекс.Картах:
Схожие проблемы были замечены на Профсоюзной, Ярославке и других магистралях.
Усугубляет ситуацию то, что многоуровневость развязок отображается не в соответствии с тем, какое дорожное полотно выше (то, по логике, должно быть нарисовано сверху), а иногда хаотично и непредсказуемо.
Также есть проблема и с адресами. Части новостроек, введенных в эксплуатацию 4-5 лет назад, на карте нет вовсе. Другая часть присутствует в виде плоских контуров без адресов.
В общем, все это странно.
Маршруты и навигация
Приложение сразу сообщает, что функция автонавигации находится в состоянии бета-версии.
И мы с этим полностью согласны. Разработчикам тут еще есть над чем потрудиться, хотя, в общем, все функционирует относительно неплохо. Но давайте по порядку.
Очень обрадовало, что маршрутов строится сразу несколько, а пользователю потом предоставляется выбор, где указано расстояние и время движения по каждому из них с учетом загруженности дорог. Все маршруты можно одновременно вывести на карту и сравнить их визуально.
Разумеется, более одного маршрута будет построено только тогда, когда в этом есть смысл.
Сами маршруты вполне адекватны, и особых нареканий к ним нет. В момент построения можно задать три параметра, наиболее актуальным из которых является исключение платных дорог.
Процесс навигации вполне типичен. Приложение показывает расстояние до ближайшего маневра и его направление, своевременно предупреждает обо всем этом голосом. Сам маршрут на карте хорошо читается, а все маневры на нем отображаются белыми стрелками, что весьма удобно. Также на линии маршрута при его просмотре видны пробки.
При уходе с маршрута приложение использует логику «объезд» и не играет на нервах непрерывными просьбами развернуться при первой возможности.
Но на этом «мед» заканчивается и начинается «ложка дегтя». Во-первых, нет отображения и предупреждения о камерах, а также об ограничениях скорости на текущем участке маршрута. И хотя абсолютное большинство водителей уже натренировалось не превышать скорость более чем на 20 км/ч, все равно случается задуматься или пропустить знак, и навигатор тут был бы неплохим помощником.
Во-вторых, нет возможности установки DPOI — по крайней мере, нам так и не удалось разобраться в том, как это можно сделать. Тем не менее, DPOI, установленные в приложении Waze , которое не так давно купила Google, отображаются и на Google Картах (не во всех регионах), подтверждение чему можно видеть на картах других стран.
Там же попадаются DPOI, где нет примечания, что они поставлены пользователями Waze. В общем, пока у нас нет нормального ответа на этот вопрос.
С пробками в Москве тоже не все гладко. После нескольких дней езды создалось впечатление, что у того же Яндекса информация куда более актуальная, хотя он тоже не безгрешен.
Краткое резюме
Понравилось: адекватные маршруты, удобный выбор вариантов маршрутов.
Не понравилось: нет предупреждений о камерах, нет отображения скоростных ограничений, нет DPOI, не совсем адекватные данные о пробках.
Всякие «плюшки»
Исторически в плане навигации приложение было более ориентировано на пешие прогулки, перемещение на общественном транспорте, а также поиск различных POI. И в этом его сила. Оно не только построит маршрут, но и проведет вас по нему. Подскажет в автобусе заранее, на какой остановке вам выходить и куда пройти для пересадки на другой вид транспорта, если это необходимо. Не забыты и пригородные поезда, а маршруты строятся с учетом их расписания.
С пешими маршрутами ситуация чуть хуже. Google не располагает достаточным количеством данных о пешеходных переходах над железными дорогами и магистралями.
И если навигация по общественному транспорту в Москве работает весьма неплохо и, кстати, также предлагает несколько вариантов маршрутов, что очень удобно, то схемы общественных мест для России (вокзалов, аэропортов, торговых центров и пр.) — пока экзотика. На Москву и Питер их насчитывается около трех десятков. Трудно найти их и в популярных зарубежных странах, но, как говорится, лиха беда начало.
Тестирование
Установка
С установкой проблемы возникнут у аппаратов, которые имеют региональную привязку к Китаю. Для них в Google Play «Карты» не отображаются вовсе. Попытка найти в Сети дистрибутив может занять некоторое время, поскольку для разных платформ и версий ОС дистрибутивы разные. Но если ваш аппарат не «чистокровный китаец», то, скорее всего, «Карты» в нем уже предустановлены.
Время прокладки маршрутов
Поскольку прокладка маршрутов также происходит на удаленном сервере, многое будет зависеть от скорости вашего текущего соединения. При хорошей связи типичное время построения двух-трех вариантов маршрута любой дальности занимает 1-3 секунды.
Утилизация ресурсов системы
На одноядерных системах начального уровня загрузка приложения происходит за 2-4 секунды. В процессе ведения по маршруту утилизация вычислительного ядра SoC колеблется на уровне 50-70%. При прокрутке карты и изменении масштаба она стремится к отметке 90%, но все действия происходят достаточно плавно. С одной стороны — неплохо, а с другой — можно было бы и получше, поскольку графика очень проста, а детализация карты крайне низка вплоть до самых крупных масштабов.
Место во внутренней памяти расходуется весьма экономно. После недели поездок, изучения карт Москвы и области, некоторых городов России, а также некоторых других стран кэш карт занял примерно 65 МБ. А расположен он вот тут: /mnt/sdcard/Android/data/com.google.android.apps.maps/cache/.
Объем сетевого трафика за поездку
По московским пробкам набегает 5-6 МБ/ч, если кэш карт до этого был пуст, а вы пользовались поиском и прокруткой карты на разных масштабах вдоль маршрута.
Выводы
На данный момент использование приложения Google Карты в качестве автонавигатора на территории России выглядит несколько сомнительной затеей. Тут и несвоевременно обновляемая карта с капризной и требовательной системой ввода адресов, и замусоренная база POI с ошибками и немодерируемыми комментариями, и отсутствие предупреждений о камерах и скоростных ограничениях. (Кстати, Яндекс.Навигатор также не информирует о скоростном режиме, а о камерах предупреждает тогда, когда она вас уже «засекла».) И еще всякие мелкие огрехи. В итоге, если выбирать из двух бесплатных «зол» меньшее, то это Яндекс. Хотя наверняка найдутся отдельные регионы, где какой-то участок карты у Google будет отрисован лучше, и тут уже каждый решает сам.
Ну а чем хороши Google Карты? От них однозначно будет толк в зарубежных поездках. Также многие должны оценить построение маршрутов с использованием общественного транспорта и ведение по ним. Добавим сюда отзывы и оценки POI, панорамы улиц! Так что лишними Google Карты, конечно, не будут.
Гугл карты (англ. Google Maps) – набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и технологий, предоставляемых компанией Google.
Карта мира от Гугл
(Карту можно увеличивать или уменьшать, перемещать мышкой в разные стороны)
Сервис Карты Google представляет собой интерактивную карту мира, на которой представлены персонализированные карты и сведения о местных предприятиях и компаниях, в том числе информация о расположении предприятий, контактная информация, маршруты проезда и др. С сервисом также связано приложение Google Earth – Гугл планета земл я . Карты Гугл Планета Земля также предоставляют возможность изучения карт любого уголка мира.
Для передвижения по карте, увеличения, уменьшения карты, изменения ракурса изображения воспользуйтесь навигацией в виде стрелок и знаков + и – вверху карты. Попробуйте также, управлять картой, удерживая правую кнопку мышки.
Введите название города:
Это отдельная программа для Microsoft Windows, а также GNU/Linux, Mac OS. Как и Google Maps. Программа Google Earth позволяет просматривать снимки земной поверхности, увеличивать и уменьшать масштаб и строить маршруты передвижения. Также, для просмотра Карт Google воспользуйтесь одним из следующих способов:
Просмотр веб-страницы со встроенной картой Google.
Просмотр Карт Google на мобильном устройстве.
Просмотр личной карты, созданной с помощью решения Google Планета Земля
Google Street View (Просмотр улиц)
Например, в ниже представленном окне можно совершить виртуальную прогулку по городу Москва при помощи Google Street View. Воспользуйтесь стрелками навигации в левом верхнем углу изображения. Вы можете менять ракурс обзора и при помощи стрелок на клавиатуре. Чтобы передвигаться по картинке, можно кликать в области изображения. Стрелочки на улицах города показывают маршруты. Можно поменять свое положение на карте города, потянув мышкой желтого человечка в правом нижнем углу изображения:
Google Street View позволяет пользователям Google Maps путешествовать по трёхмерной проекции города или некоторых из его улиц не выходя из дома. Такая функциональность достигается при помощи кругового фотографирования реальной местности специальным оборудованием в режиме реального времени. В итоге создаётся 3D-фотография, представляющая собой фотографически точную модель города. А если вы желаете прогуляться по таким мегаполисам как Нью-Йорк, Париж, Лондон, Мадрид, Рим, Барселона и Прага не выходя из дома то обязательно зайдите на наши статьи.
Виртуальная карта Марса Google представляет собой интернет-приложение, которое очень напоминает Google Earth, карта Марса также сделана на этом движке. Данная цветная карта Марса не что иное как топографическая карта Марса 3d. Это дает нам представление о высотах местности. Эта карта Марса от Google позволяет также переключаться между режимами просмотра, видимым и инфракрасным в реальном времени. Кнопки для переключения находятся в верхнем правом углу.
Управление
В программе гугл карта Марса вы можете перемещаться вверх, вниз, влево или вправо с помощью кнопок, обозначенных стрелками в верхнем левом углу экрана. Для увеличения и уменьшения изображения кaрты Google Mars, просто переместите ползунок инструмента. Он также находится в левой стороне.
Данная карта Марса, выполненная по снимкам зонда Mars Odyssey представляет собой мозаику из изображений, полученных с орбиты.
Если интересно, почему Google Mars карты в инфракрасном диапазоне четче, так это потому, что облака и пыль на планете прозрачны для инфракрасного света.
Дополнительные возможности
В строке поиске вы можете поискать интересующие вас объекты, например гора Олимп — Olympus mons и почитать ее описание и подробные снимки. Для возврата к карте нажмите «Backspace». Также предусмотрен поиск по заранее выбранным группам: космическим аппаратам, горам, вулканам, кратерам, каньонам и др. Для этого нажмите на соответствующую ссылку справа от значка Google.
Топографическая карта Марса
Пирамиды и Лицо на Марсе
Если вы не знаете, как найти на гугл Марс пирамиды, то это довольно легко. Программа гугл Марс позволяет быстро осуществлять поиск. Координаты на Google Mars посмотреть можно, однако поиск по ним не работает.
Регион Cydonia
Кидония, некоторые переводят как Сидония, представляет собой плато, расположенное в северном полушарии планеты и знаменитое тем, что многочисленные холмы этого региона, по первым снимкам орбитального аппарата Викинг 1 напоминали Лицо (кстати, Google Mars, позволяет посмотреть в один клик), Сфинкса и пирамиды.
Впоследствии более детальные снимки космических аппаратов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter (сервис Google Mars использует и их снимки) показали, что эти холмы никакого отношения к деятельности якобы разумных представителей планеты не имеют, и то, что раньше казалось вполне осмысленными фигурами, предстало в виде обычного Марсианского ландшафта. Однако интерес к данным образованиям не угасает и поэтому пирамиды на Марсе, Google Mars находить довольно легко. Достаточно в строке поиска набрать Cydonia и переключится в инфракрасный режим. Спутниковая карта Марса Google показывает Лицо и чуть ниже пирамиды. Надеемся, что с гугл Марс, новые находки вы будете для себя открывать постоянно.
Координаты гугл Марс пирамиды следующие — 40.75N, 9.46W. Кстати, планета гугл Марс пирамиды координаты позволяет вычислить достаточно легко, достаточно выделить интересующий вас объект и в выпадающем меню появится интересующая нужная информация.
Долина Маринера — Valles Marineris
Долина Маринера — самый длинный и глубокий каньон в Солнечной системе. Она является компаньоном самой высокой горы в Солнечной системе — вулкана Олимп, который также находится на красной планете. Эта пара демонстрирует какие крайности можно найти используя гугл Марс онлайн. Для поиска долины достаточно в командной строке карты набрать “Valles Marineris”.
Размеры долины
Долина Маринера имеет длину около 4000 км и 200 км в ширину, в некоторых местах глубина доходит до 7 км. Она проходит вдоль экватора и охватывает почти четверть окружности планеты или 59% ее диаметра. Карта гугл Марс показывает, что система Долины Маринера представляет собой сеть взаимосвязанных лощин, которые начинаются на западе и Google это хорошо показывает. Noctis Labyrinthus или “Лабиринт ночи” считается началом долины Маринера. Каньон проходит через различные области с хаотичной местностью (гребни, трещины, и равнины перемешаны), прежде чем заканчивается в бассейне Chryse Planitia.
Наиболее распространенная теория образования столь огромного каньона, состоит в том, что он был сформирован растяжением пласта поверхности. Теория подтверждается эрозией и разрушением рифтовой стены. Рифтовые долины обычно образуются между двумя горными хребтами и при их формировании.
История открытия
Могучий каньон назван в честь космического аппарата НАСА Маринер-9, который впервые сфотографировал его с близкого расстояния в 1971-1972 гг. Маринер-9 был первым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту другой планеты, опередив миссию Марс-2 и Марс-3.
Долина Маринера на Марсе, находится в центре внимания многих ученых из-за ее геологического прошлого. Она указывает на то, что раньше Марс был гораздо более влажным и теплым. Если вы ищите интересные места на Google Mars, то эта долина по праву находится в ТОП5.
Обновления софта
В 2012 году программа Google Mars была значительно обновлена. Причиной этому послужило то, что к тому моменту на орбите красной планеты кружило аж три орбитальных аппарата, ведущих непрерывную съемку поверхности в различных диапазонах и с различным разрешением.
Большая часть ресурса Google Mars теперь представлена снимками, сделанными камерой Context Camera (CTX), которая установлена на спутнике Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Карта Марса в гугле имеет довольно неплохое разрешение — 6 метров на пиксель — это значительно лучше, чем большая часть снимков нашей Земли в Google Maps (порядка 15 метров на пиксель) и значительно превосходит предыдущие фотоснимки планеты.
Телескоп на орбите
Новейшая карта Google Mars отдельные участки поверхности показывает с разрешением 25-30 см на пиксель! Это заслуга камеры HiRISE, которая установлена на спутнике MRO. Камера HiRISE представляет собой фактически телескоп с диаметром главного зеркала 30 см! Несмотря на чудовищную детализацию, на полное картографирование планеты с таким разрешением уйдет много лет, поэтому ученых интересуют наиболее актуальные регионы планеты и места работы марсоходов, которых сейчас два (Curiosity и Opportunity).
Коллекция фотографий переданная камерой HiRISE
Для просмотра в полноэкранном режиме воспользуйтесь кнопкой справа вверху.
Не забывайте, что столь яркие цвета планеты обусловлены тем, что камера захватывает часть инфракрасного диапазона. Снимки полученные с использованием разных светофильтров и длин волн, необходимы для выявления различных особенностей поверхности и залежей минералов.
В Google Mars кратеру Гейла уделено достаточно много внимания. Новая версия гугл Марс свежие спутниковые снимки показывает в серой гамме, поэтому их легко отличить от старых и помните, что это не артефакты гугл Марс, несмотря на то, что на карте Google Mars обнаружено было довольно много любопытных объектов.
Лавовые трубки на поверхности
Довольно интересные образования это обвалившиеся лавовые трубки — каналы, которые образуются при неравномерном остывании лавы, которая течет со склонов вулкана. Так что виртуальная карта Марса смотреть позволяет не только всем известные объекты, но и довольно редкие геологические образования. Однако Google Mars карта это всего лишь снимки высокой детализации, поэтому мы вам рекомендуем гугл Марс карты 3д, которые довольно хорошо передают чувство присутствия на чужой планете. Особенно радует, что с недавнего времени стало возможно смотреть Google Mars по русски. Так что приложение Марс Google Mars это не только хороший инструмент визуализации и демонстрации технологий, но и целый мультимедийный центр развлечений, позволяющий совершать увлекательные путешествия по красной планете.
Трехмерный вид
Карта гугл Марс 3д позволяет не только исследовать планету, но и совершать виртуальное путешествие, ведь рельефная карта Марса гораздо реалистичней передает поверхность далекой планеты. В режиме 3D пользователи могут с высоты птичьего полета насладиться поверхностью планеты, также 3d карта Марса Google дает возможность виртуально переместиться к наиболее популярным объектам, рассмотреть “Лицо на Марсе” и вулкан Олимп.
Этот вид с спутника гугл Марс был получен с помощью современных орбитальных аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express, а также с аппарата Mars Odyssey.
Немного о самой планете
После Земли, практически единственное место в Солнечной системе, которое могло бы приютить людей. Но есть много вещей, которые мы должны преодолеть на красной планете.
Орбита
Орбита планеты “бога войны” по эксцентричности занимает второе место в Солнечной системе. Только орбита Меркурия имеет больший эксцентриситет. В перигелии он находится на расстоянии 206,6 млн. км от Солнца, а в афелии 249,2 млн. км. Среднее расстояние от него до Солнца (так называемая большая полуось) равна 228 млн. км. Один оборот у Марса занимает 687 земных дней. Расстояние до Солнца изменяется в зависимости от гравитационного влияния других планет, а эксцентриситет может измениться с течением времени. Совсем недавно, примерно 1,350 млн. лет назад он имел почти круговую орбиту.
На своей ближайшей точке, он находится примерно в 55,7 млн. км от Земли. Планеты максимального сближаются друг с другом каждые 26 месяцев. Из-за огромного расстояния, полет на Марс займет от 10 месяцев до года, в зависимости от того, сколько топлива мы используем.
Размер
Марс очень мал и глобальная топографическая карта Марса показывает, что площадь его весьма невелика. Размер Марса всего 6792 км в поперечнике, это около половины диаметра, и только 10% от массы Земли. Спутниковая карта Марса Google позволяет рассматривать планету как если бы вы могли стоять на ее поверхности. Марса, но к сожалению, не передает нам того, что мы испытывали бы всего 30% от силы тяжести на поверхности Земли.
Сезоны
Марс, как и все планеты Солнечной системы, имеет наклон оси, составляющий около 25,19 градусов. Этот наклон, похож на Земной, так что у него есть сезоны. Марсианские сезоны дольше Земных, потому что год на нем почти вдвое длиннее земного года. Резко меняющееся расстояние между Марсом в афелии и перигелии означает, что его сезоны не сбалансированы.
Сутки
Один день на Марсе всего на несколько минут дольше, чем на Земле. Можно быстро адаптироваться. Еще одним преимуществом является то, что наклон Марсианской оси очень похож на Земной, жаль, что карта Марса онлайн со спутника этого не показывает.
Условия
Но Марс имеет весьма негостеприимную окружающую среду. Его , составляет всего 1% от толщины атмосферы Земли. Она состоит в основном из углекислого газа. Вы не сможете дышать в такой атмосфере. ночью может опускаться до -100 °C, даже в разгар лета на экваторе. Интерактивная карта Марса в высоком разрешении показывает огромные полярные шапки льда на полюсах планеты.
Одна из важнейших проблем заключается в отсутствии у планеты магнитосферы. Здесь, на Земле, радиоактивные частицы из космоса отклоняются в сторону от поверхности, но на Марсе никакой защиты.
B напоследок рекомендую посмотреть научно-популярный фильм Марс: подполье (The Mars Underground).
Инженер аэрокосмонавтики и Президент Марсианского Сообщества, Роберт Зубрин мечтает об отправке людей к красной планете в ближайшие 10 лет.
Если понравилась запись, то расскажи о ней друзьям!
Google Карты находят ту информацию, которая нужна именно вам. С ними вы никогда не упустите главное.
Продолжайте движение. В любой ситуации
Пусть на вашем пути не будет преград. Google Карты отслеживают дорожную ситуацию в режиме реального времени, а также напоминают, если вам нужно перестроиться в другой ряд.
Забудьте о пробках
Google Карты отслеживают дорожную ситуацию в режиме реального времени и всегда предлагают лучший маршрут.
Будьте на шаг впереди
Не хотите снова пропустить тот коварный съезд? Google Карты вам помогут! Просто включите пошаговую навигацию и выбор полосы движения.
Двигайтесь легко
Google Карты постоянно сверяют ваш маршрут с текущей дорожной ситуацией и корректируют его с учетом пробок.
Будьте как дома. Повсюду
В мире много интересных мест. И некоторые из них находятся на расстоянии вытянутой руки. Представим, что вы собрались перекусить. С помощью Google Карт вы легко узнаете, какие рестораны есть поблизости, сможете выбрать подходящий, а затем заглянуть внутрь и даже забронировать столик. Да-да, все просто!
Не можете выбрать, куда отправиться сегодня? Отзывы и фотографии других пользователей помогут принять решение. Хотите сами рассказать о любимом месте? .
Стены – не помеха
Узнайте, как выглядит место, в которое вы направляетесь, до того, как окажетесь там. В этом вам помогут Схемы зданий и Просмотр улиц.
Мир, каким вы его ещё не видели
Представьте, что карта – это не просто план местности. Она отправит вас на прогулку по Луне или в путешествие на Марс, поможет увидеть Землю с высоты птичьего полета, подняться на самую высокую гору, спуститься в низины и просто внимательно оглядеться вокруг.
Отправляйтесь к звездам
Прогуляйтесь по Млечному пути, исследуйте просторы Марса и побывайте на Луне. Космический корабль? Он вам не понадобится.
Побывайте во всех городах мира
Включите режим спутника или просмотра улиц и пройдитесь по тротуарам любимых городов (и городов, о которых только мечтали).
Лучшие места на планете – для вас
Благодаря сервису Art Project вы в любой момент можете заглянуть в Версальский дворец, побродить по Белому дому или осмотреть коллекцию Токийского национального музея. И это только начало!
Настройте Карты по своему вкусу
Войдите в аккаунт Google и настройте Карты так, как удобно именно вам. После этого вы сможете сохранять домашний и рабочий адреса, отслеживать места, к которым оставили отзывы, и быстро переходить к недавним поисковым запросам.
Поделитесь знаниями
Расскажите миру о тех местах, которые знакомы вам лучше всего. Просто создайте собственную карту и поделитесь ей с пользователями!
Дайте пальцам отдохнуть
Сохраните домашний и рабочий адреса в Google Картах, и вам не придется вводить их заново. Кроме того, вы можете открыть Картам доступ к списку контактов на вашем мобильном устройстве – это значительно ускорит поиск.
Расскажите о своих впечатлениях
Оставьте отзыв о местах, в которых вы побывали: расскажите, чем хороши одни и плохи другие, а заодно добавьте фото. Карты запомнят все ваши действия.
Карта марса google 3d. Карты гугл онлайн. Габариты планеты Марс
Трехмерные карты городов в реальном времени или виртуальные прогулки
К великому удивлению обнаружил, что многие люди не знакомы с таким понятием как «Панорамы улиц » на картах. Спешу заполнить данный пробел.
Впервые возможность путешествовать по улицам города не выходя из-за компьютера, появилась на Google картах, и по понятным причинам остается самой прокаченной именно на этом сервисе.
В ниже представленном окне можно совершить виртуальную прогулку по городу Москва. Воспользуйтесь стрелками навигации в левом верхнем углу изображения. Вы можете менять ракурс обзора и при помощи стрелок на клавиатуре. Чтобы передвигаться по картинке, можно кликать в области изображения. Стрелочки на улицах города показывают маршруты. Можно поменять свое положение на карте города, потянув мышкой желтого человечка в правом нижнем углу изображения:
Государственная Третьяковская галерея
А в этом интерактивном окне вы можете совершить виртуальную онлайн прогулку по залам Третьяковской галереи! В левом верхнем углу изображения можно переключаться между этажами музея, что очень удобно:
Храм Христа Спасителя
«Панорамы улиц» можно сравнить с изучением городов со спутников в реальном времени . Ведь вбивая в поиск «Москва со спутника в реальном времени » пользователи наверняка хотят увидеть ближайшие улицы или даже свой дом в наилучшем ракурсе. К сожалению, со спутника в реальном времени такое не осуществить, если только не использовать специальную аппаратуру.
А для простых пользователей, не желающих заморачиваться лишними проблемами, и пригодятся «Панорамы улиц», они выступают полноценной заменой спутниковых карт, плюс дают полный обзор нужного нам места.
А если вы желаете прогуляться по таким мегаполисам как Нью-Йорк, Париж, Лондон, Мадрид, Рим, Барселона и Прага не выходя из дома то обязательно зайдите на наши статьи:
Лондон 3d
Нью-Йорк 3d
Париж 3d
Рим 3d
Милан 3d
Прага 3d
Барселона 3d
Мадрид 3d
Также вы можете увидеть «Парижский Диснейленд на 3D карте ».
Ну а если вы хотите совершить путешествие со спутниками в реальном времени , то вам сюда. 23 килограммов, ее диаметр составляет 6, 794 километров, а средний радиус орбиты – 227,9 миллионов километров.
Расстояние от Марса к Солнцу в полтора раза больше, чем расстояние от Земли к Солнцу. Период оборачивания Марса по его орбите составляет 687 дней или 2 земных года. Период оборачивания Марса по его оси составляет 24 часа 37 минут. Это на 41 минуту больше, чем период оборачивания Земли. Наклон экватора планеты к ее орбите составляет 25°12. Все эти факты свидетельствуют о том, что планета Марс очень похожа на планету Земля.
Из-за очень слабой гравитации планета имеет разреженную атмосферу, в состав которой в основном входит углекислый газ. В зимнюю пору года углекислый газ мерзнет, и вместе с водяным льдом образовывает полярные шапки. По этой причине вес Марса постоянно колеблется. В атмосфере Марса редко наблюдаются облака, ветер на которых может поднимать бури из пыли. Также доказано, что из-за низкого атмосферного давления вода на Марсе не существует в жидком состоянии. Однако на планете имеются огромные запасы льда.
Гугл Марс. Карты интерактивные онлайн
У нас есть замечательная возможность посмотреть снимки планеты Марс в интерактивном окне Гугл карт. Если у вас еще не загружен подключаемый модуль Гугл Планета Земля, то кликните на синюю табличку и установите его.
Для просмотра снимков используйте мышку для вращения и увеличения планеты.
В ниже представленном интерактивном окне, прямо на данной страничке вы можете исследовать всю поверхность Марса!
Климат на Марсе более суровый, чем на Земле. Наблюдаются также большие перепады температур. Например, зимой температура может достигать -133°С, а летом — +27°С. Хотя климат здесь очень суровый, он не страшнее климата в Антарктиде, где, как известно, жизнь наблюдается. Руководствуясь этим фактом, на планету Марс в разное время были посланы специальные космические аппараты, цель которых была найти какие-нибудь признаки жизни на планете. К сожалению, на Марсе не было найдено ни одного живого микроорганизма. Рельеф планеты является достаточно сложным. На поверхности Марса были найдены высохшие каньоны и русла. Это послужило поводом для разговоров о существовании в прошлом жизни на Марсе. На Марсе были найдены также вулканы и горы. Вулкан под названием Олимп высотой 27 километров является самой большой горой Солнечной системы. Поверхность планеты Марс имеет красноватый оттенок из-за большого содержания в песке оксидов железа.
Планета Марс имеет свои два спутника – Деймос и Фобос.
Россия располагается в северной части материка Евразии. Страну омывают Северный Ледовитый и Тихий океаны, Каспийское, Черное, Балтийское и Азовское моря. Россия имеет общие границы с 18 странами. Площадь территории равна 17 098 246 кв.км.
Равнины и низменности составляют больше 70% всей площади страны. Западные районы расположены на Восточно-Европейской равнине, где чередуются низменности (Прикаспийская и др.) и возвышенности (Среднерусская, Валдайская и др.). Горной системой Урал отделяется Восточно-Европейская равнина от Западно-Сибирской низменности.
Карта России со спутника онлайн
Карта России со спутника. Города России со спутника (Данная карта позволяет изучить дороги и отдельные города в различных режимах просмотра. Для детального изучения карту можно перетягивать в разные стороны и увеличивать)
Россия богата огромными запасами пресной воды. К крупнейшим рекам относятся: Лена, Ангара, Енисей, Амур, Волга, Обь, Печора и другие с их многочисленными притоками. Байкал – величайшее пресноводное озеро. Флора России состоит из 24 700 разновидностей растений. Больше всего растений на Кавказе (6000) и Дальнем Востоке (до 2000). Лесам принадлежит 40% территории. Разнообразен животный мир. Он представлен белыми медведями, тиграми, леопардами, волками и огромным множеством других представителей животных. Нефтяные запасы разведаны практически по всей стране. Сибирская платформа богата каменным углем, калийными и каменными солями, газом и нефтью. Курская магнитная аномалия включает крупнейшие железорудные месторождения, на Кольском полуострове – залежи медно-никелевых руд. На Горном Алтае много железных руд, асбеста, талька, фосфоритов, вольфрама, молибдена. Чукотская область богата месторождениями золота, олова, ртути, вольфрама. Благодаря географическому положению Россия принадлежит различным климатическим поясам: арктическому, субарктическому, умеренному и частично субтропическому. Средняя январская температура (по разным районам) обозначена в пределах от плюс 6 до минус 50°С, июльская – плюс 1-25°С. В год выпадает осадков 150-2000 мм. На 65% территории страны находится вечная мерзлота (Сибирь, Дальний Восток). Крайний юг Европейской части включает горы Большого Кавказа. Юг Си-бири занимают Алтай и Саяны. Северо-восточная часть Дальнего Востока и Сибири богата средневысотными горными хребтами. На полуострове Камчатка и Курильских островах – вулканические территории. Население России к 2013 году составляло 143 млн. человек. В стране жи-вут представители свыше 200 национальностей. Из них русские составляют примерно 80%. Остальные — татары, чуваши, башкиры, украинцы, чеченцы, мордва, белорусы, якуты и многие другие. Российские народы разговаривают на 100 и более языках, относящихся к индоевропейской, уральской, алтайской языковым семьям. Самые распространенные разговорные языки: русский (государственный), белорусский, украинский, армянский, татарский, немецкий, чувашский, чеченский и другие. В России проживает самое многочисленное православное население в мире – 75% россиян. Другими распространенными конфессиями являются: ислам, буддизм, иудаизм.
По своему государственному устройству Россия относится к федеративной республике президентского типа. В ее состав входят 83 субъекта, включая: — областей — 46, — республик — 21, — краев — 9, — городов федерального значения — 2, — автономных округов — 4, — автономная область — одна.
Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Однако, эта сфера все еще ждет своего развития. На данный момент, кроме привычного всем курортного туризма развивается новое направления, например сельский туризм. Существуют различные виды сельского туризма: этнографический, сельскохозяйственный, экологический, образовательный, кулинарный (гастрономический), промысловый, спортивный, приключенческий, познавательный, экзотический, оздоровительный и комбинированный.
Сельский туризм (аграрный туризм) — это прежде всего окружающая со всех сторон природа, памятники архитектуры и исторические места. Пение петухов по утрам и парное молоко к ужину, натуральная еда и туристические маршруты, изобилующие прекрасными видами, святые источники, монастыри, месторождения, красота лесов и полей, рыбалка на берегу озера, знакомство с сельским бытом, с традиционными ремеслами, возможность приобщиться к деревенской среде и культурному наследию, совершать пешие, велосипедные и конные прогулки. К тому же, сельский туризм поднимает роль краеведения.
Этот вид туризма процветает в Европе, в России же он — пока непонятная диковинка, однако, желающих отдохнуть в стиле «кантри» становится все больше.
Такой отдых вдали от городской суеты и шума дает колоссальный заряд энергии.
Многих пользователей интересуют спутниковые карты онлайн, дающие возможность с высоты птичьего полёта насладиться видом любимых мест нашей планеты. В сети существует достаточно количество таких сервисов, при этом всё их многообразие не должно вводить в заблуждение – большинство таких сайтов используют классический API от «Google Maps». Тем не менее, существует также ряд ресурсов, использующих свой собственный инструментарий для создания спутниковых карт высокого качества. В данном материале я расскажу о лучших спутниковых картах высокого разрешения доступных онлайн в 2017-2018 году, а также поясню, как ими пользоваться.
При создании спутниковых карт земной поверхности обычно используются как снимки из космических спутников, так и фото со специальных летательных аппаратов, позволяющих проводить фотосъёмку на высоте птичьего полёта (250-500 метров).
Созданные таким образом спутниковые карты высочайшего качества разрешения регулярно обновляются, и обычно снимки с них имеют возраст не более 2-3 лет.
Большинство сетевых сервисов не имеют возможностей для создания своих собственных спутниковых карт. Обычно в них используется карты с других, более мощных, сервисов (обычно это Гугл Мапс). При этом внизу (или вверху) экрана вы сможете найти упоминание об авторских правах какой-либо компании на демонстрацию данных карт.
Просмотр спутниковых карт реального времени ныне не доступен для обычного пользователя, так как подобный инструментарий используется преимущественно в военных целях. Пользователям доступны карты, фотографии для которых сделаны на протяжении последних месяцев (а то и лет). Стоит понимать, что какие-либо военные объекты могут быть намеренно заретушированы с целью их скрытия от заинтересованных лиц.
Перейдём к описанию сервисов, позволяющих нам насладиться возможностями спутниковых карт.
Google Карты — вид из космоса в высоком разрешении
Bing Maps – сервис спутниковых карт онлайн
Среди картографических онлайн сервисов достойного качества нельзя пройти стороной мимо сервиса «Bing Maps» («Карты Бинг»), являющего детищем компании «Майкрософт». Как и другие описанные мной ресурсы, данный сайт предоставляет довольно качественные фото поверхности, созданные с помощью спутниковой и аэрофотосъёмки.
Сервис «Bing Maps» — один из наиболее популярных картографических сервисов в США
Функционал сервиса схож с уже описанными выше аналогами:
При этом с помощью кнопки поиска вы сможете определить онлайн местонахождение конкретного спутника, а кликнув на какой-либо спутник на карте вы получить краткую информацию о нём (страна, размер, дата запуска и так далее).
Заключение
Для отображения спутниковых карт высокого разрешения в режиме онлайн стоит воспользоваться одним из перечисленных мной сетевых решений. Наибольшую популярность в общемировом масштабе имеет сервис «Карты Гугл», потому рекомендую использовать данный ресурс для работы со спутниковыми картами онлайн. Если же вас интересует просмотр геолокаций на территории РФ, то лучше использовать инструментарий «Яндекс.Карты». Частота их обновлений в отношений нашей страны превосходит аналогичную частоту от «Гугл Мапс».
Что же представляют собой Карты Гугл? Это сервис, который состоит из нескольких приложений, предоставляющихся бесплатно, и включает в себя картографический сайт Google Maps и программу для прокладки маршрута (Гугл Транзит). Карты от Гугл предлагают вид со спутника для очень многих городов планеты и включают в себя подробную схему расположения улиц, домов, пути для поездки общественным транспортом или авто, справочник по различным объектам и прочее.
Особенности работы
Карта Google Maps отображается в двух вариациях:
обычной традиционной карты (аналог карт Меркатора)
и снимков со спутника (не в режиме он-лайн, а сделанные определенное время назад).
Масштаб карт также основан по проекции Меркатора, то есть он постоянен и изменяется от полюсов к экватору в сторону уменьшения.
С Гугл Мапс тесно связан другой обособленный проект корпорации — Гугл Планета, соответствующий глобусу, на котором хорошо видны области полюсов Земли.
Для каких мест предлагаются спутниковые снимки? Не для всех, а только для больших городов России, Англии, Америки, Канады и других.
Не все правительства одобрили такое размещение и использование снимков (так как размещение некоторых объектов, хорошо видных на картах, могут использовать террористы для планирования и осуществления атак).
Именно поэтому многие объекты на картах заштрихованы. К таким «засекреченным» объектам относится, например, Белый Дом или Капитолий.
Различные места на спутниковых снимках приводятся в различном разрешении — чем площадь менее заселена, тем меньше она детализирована. Также некоторые места на снимках могут быть скрыты из-за тени облаков.
Карты Гугл онлайн
переключение в режим спутника — нижний левый угол;
увеличение / уменьшение масштаба — нижний правый угол.
Едва компания представила новый сервис, по всему миру прокатилась волна интереса к снимкам со спутника.
Началось создание сайтов, на которых в свободном доступе стали размещаться спутниковые снимки интересных мест, необычных архитектурных достопримечательностей, стадионов, антропогенных образований.
С 2008 года Метеослужба США стала использовать для подготовки своих прогнозов сервис Карты Гугл.
Нужно отметить, что не все изображения выполнены со спутника — большая часть снимков получена благодаря аэрофотосъемке с высоты от 300 метров.
Онлайн-карты Google Maps достаточно широко используют JavaScript. Когда пользователь передвигается по карте, перетаскивая ее, новые участки подгружаются с сервера и отображаются на странице.
Если же пользователь ищет конкретные объекты, то результат поиска вставляется на боковой панели, а сама страница не требует перезагрузки. Расположение на карте отображается динамически через красный значок-маркер.
В 2006
году появилась первая версия для мобильных телефонов, а в 2007 году появилась вторая версия. Для определения расположения телефона используется сервис, подобный GPS.
В 2008
году Карты Гугл можно было применять для Андроид, Windows Mobile, Симбиан, БлэкБэри, Ява (от 2+), IOS (Apple), Palm OS (Centro+).
В 2011
году корпорация объявила, что предоставляет картографический сервис более 150 миллионам клиентов.
Чтобы владельцы сторонних сайтов могли использовать у себя Maps, Гугл анонсировала в 2005 году бесплатный сервис Карты API (Application Programming Interface).
Карту можно разместить на любом сайте с помощью этой технологии для взаимодействия программных обеспечений. На сегодняшний день таких сайтов более 350 тысяч по всему миру.
Координаты лица на марсе. Лицо на Марсе(Сфинкс) и Пирамиды Марса
Виртуальная карта Марса Google представляет собой интернет-приложение, которое очень напоминает Google Earth, карта Марса также сделана на этом движке. Данная цветная карта Марса не что иное как топографическая карта Марса 3d. Это дает нам представление о высотах местности. Эта карта Марса от Google позволяет также переключаться между режимами просмотра, видимым и инфракрасным в реальном времени. Кнопки для переключения находятся в верхнем правом углу.
Управление
В программе гугл карта Марса вы можете перемещаться вверх, вниз, влево или вправо с помощью кнопок, обозначенных стрелками в верхнем левом углу экрана. Для увеличения и уменьшения изображения кaрты Google Mars, просто переместите ползунок инструмента. Он также находится в левой стороне.
Данная карта Марса, выполненная по снимкам зонда Mars Odyssey представляет собой мозаику из изображений, полученных с орбиты.
Если интересно, почему Google Mars карты в инфракрасном диапазоне четче, так это потому, что облака и пыль на планете прозрачны для инфракрасного света.
Дополнительные возможности
В строке поиске вы можете поискать интересующие вас объекты, например гора Олимп — Olympus mons и почитать ее описание и подробные снимки. Для возврата к карте нажмите «Backspace». Также предусмотрен поиск по заранее выбранным группам: космическим аппаратам, горам, вулканам, кратерам, каньонам и др. Для этого нажмите на соответствующую ссылку справа от значка Google.
Топографическая карта Марса
Пирамиды и Лицо на Марсе
Если вы не знаете, как найти на гугл Марс пирамиды, то это довольно легко. Программа гугл Марс позволяет быстро осуществлять поиск. Координаты на Google Mars посмотреть можно, однако поиск по ним не работает.
Регион Cydonia
Кидония, некоторые переводят как Сидония, представляет собой плато, расположенное в северном полушарии планеты и знаменитое тем, что многочисленные холмы этого региона, по первым снимкам орбитального аппарата Викинг 1 напоминали Лицо (кстати, Google Mars, позволяет посмотреть в один клик), Сфинкса и пирамиды.
Впоследствии более детальные снимки космических аппаратов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter (сервис Google Mars использует и их снимки) показали, что эти холмы никакого отношения к деятельности якобы разумных представителей планеты не имеют, и то, что раньше казалось вполне осмысленными фигурами, предстало в виде обычного Марсианского ландшафта. Однако интерес к данным образованиям не угасает и поэтому пирамиды на Марсе, Google Mars находить довольно легко. Достаточно в строке поиска набрать Cydonia и переключится в инфракрасный режим. Спутниковая карта Марса Google показывает Лицо и чуть ниже пирамиды. Надеемся, что с гугл Марс, новые находки вы будете для себя открывать постоянно.
Координаты гугл Марс пирамиды следующие — 40.75N, 9.46W. Кстати, планета гугл Марс пирамиды координаты позволяет вычислить достаточно легко, достаточно выделить интересующий вас объект и в выпадающем меню появится интересующая нужная информация.
Долина Маринера — Valles Marineris
Долина Маринера — самый длинный и глубокий каньон в Солнечной системе. Она является компаньоном самой высокой горы в Солнечной системе — вулкана Олимп, который также находится на красной планете. Эта пара демонстрирует какие крайности можно найти используя гугл Марс онлайн. Для поиска долины достаточно в командной строке карты набрать “Valles Marineris”.
Размеры долины
Долина Маринера имеет длину около 4000 км и 200 км в ширину, в некоторых местах глубина доходит до 7 км. Она проходит вдоль экватора и охватывает почти четверть окружности планеты или 59% ее диаметра. Карта гугл Марс показывает, что система Долины Маринера представляет собой сеть взаимосвязанных лощин, которые начинаются на западе и Google это хорошо показывает. Noctis Labyrinthus или “Лабиринт ночи” считается началом долины Маринера. Каньон проходит через различные области с хаотичной местностью (гребни, трещины, и равнины перемешаны), прежде чем заканчивается в бассейне Chryse Planitia.
Наиболее распространенная теория образования столь огромного каньона, состоит в том, что он был сформирован растяжением пласта поверхности. Теория подтверждается эрозией и разрушением рифтовой стены. Рифтовые долины обычно образуются между двумя горными хребтами и при их формировании.
История открытия
Могучий каньон назван в честь космического аппарата НАСА Маринер-9, который впервые сфотографировал его с близкого расстояния в 1971-1972 гг. Маринер-9 был первым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту другой планеты, опередив миссию Марс-2 и Марс-3.
Долина Маринера на Марсе, находится в центре внимания многих ученых из-за ее геологического прошлого. Она указывает на то, что раньше Марс был гораздо более влажным и теплым. Если вы ищите интересные места на Google Mars, то эта долина по праву находится в ТОП5.
Обновления софта
В 2012 году программа Google Mars была значительно обновлена. Причиной этому послужило то, что к тому моменту на орбите красной планеты кружило аж три орбитальных аппарата, ведущих непрерывную съемку поверхности в различных диапазонах и с различным разрешением.
Большая часть ресурса Google Mars теперь представлена снимками, сделанными камерой Context Camera (CTX), которая установлена на спутнике Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Карта Марса в гугле имеет довольно неплохое разрешение — 6 метров на пиксель — это значительно лучше, чем большая часть снимков нашей Земли в Google Maps (порядка 15 метров на пиксель) и значительно превосходит предыдущие фотоснимки планеты.
Телескоп на орбите
Новейшая карта Google Mars отдельные участки поверхности показывает с разрешением 25-30 см на пиксель! Это заслуга камеры HiRISE, которая установлена на спутнике MRO. Камера HiRISE представляет собой фактически телескоп с диаметром главного зеркала 30 см! Несмотря на чудовищную детализацию, на полное картографирование планеты с таким разрешением уйдет много лет, поэтому ученых интересуют наиболее актуальные регионы планеты и места работы марсоходов, которых сейчас два (Curiosity и Opportunity).
Коллекция фотографий переданная камерой HiRISE
Для просмотра в полноэкранном режиме воспользуйтесь кнопкой справа вверху.
Не забывайте, что столь яркие цвета планеты обусловлены тем, что камера захватывает часть инфракрасного диапазона. Снимки полученные с использованием разных светофильтров и длин волн, необходимы для выявления различных особенностей поверхности и залежей минералов.
В Google Mars кратеру Гейла уделено достаточно много внимания. Новая версия гугл Марс свежие спутниковые снимки показывает в серой гамме, поэтому их легко отличить от старых и помните, что это не артефакты гугл Марс, несмотря на то, что на карте Google Mars обнаружено было довольно много любопытных объектов.
Лавовые трубки на поверхности
Довольно интересные образования это обвалившиеся лавовые трубки — каналы, которые образуются при неравномерном остывании лавы, которая течет со склонов вулкана. Так что виртуальная карта Марса смотреть позволяет не только всем известные объекты, но и довольно редкие геологические образования. Однако Google Mars карта это всего лишь снимки высокой детализации, поэтому мы вам рекомендуем гугл Марс карты 3д, которые довольно хорошо передают чувство присутствия на чужой планете. Особенно радует, что с недавнего времени стало возможно смотреть Google Mars по русски. Так что приложение Марс Google Mars это не только хороший инструмент визуализации и демонстрации технологий, но и целый мультимедийный центр развлечений, позволяющий совершать увлекательные путешествия по красной планете.
Трехмерный вид
Карта гугл Марс 3д позволяет не только исследовать планету, но и совершать виртуальное путешествие, ведь рельефная карта Марса гораздо реалистичней передает поверхность далекой планеты. В режиме 3D пользователи могут с высоты птичьего полета насладиться поверхностью планеты, также 3d карта Марса Google дает возможность виртуально переместиться к наиболее популярным объектам, рассмотреть “Лицо на Марсе” и вулкан Олимп.
Этот вид с спутника гугл Марс был получен с помощью современных орбитальных аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express, а также с аппарата Mars Odyssey.
Немного о самой планете
После Земли, практически единственное место в Солнечной системе, которое могло бы приютить людей. Но есть много вещей, которые мы должны преодолеть на красной планете.
Орбита
Орбита планеты “бога войны” по эксцентричности занимает второе место в Солнечной системе. Только орбита Меркурия имеет больший эксцентриситет. В перигелии он находится на расстоянии 206,6 млн. км от Солнца, а в афелии 249,2 млн. км. Среднее расстояние от него до Солнца (так называемая большая полуось) равна 228 млн. км. Один оборот у Марса занимает 687 земных дней. Расстояние до Солнца изменяется в зависимости от гравитационного влияния других планет, а эксцентриситет может измениться с течением времени. Совсем недавно, примерно 1,350 млн. лет назад он имел почти круговую орбиту.
На своей ближайшей точке, он находится примерно в 55,7 млн. км от Земли. Планеты максимального сближаются друг с другом каждые 26 месяцев. Из-за огромного расстояния, полет на Марс займет от 10 месяцев до года, в зависимости от того, сколько топлива мы используем.
Размер
Марс очень мал и глобальная топографическая карта Марса показывает, что площадь его весьма невелика. Размер Марса всего 6792 км в поперечнике, это около половины диаметра, и только 10% от массы Земли. Спутниковая карта Марса Google позволяет рассматривать планету как если бы вы могли стоять на ее поверхности. Марса, но к сожалению, не передает нам того, что мы испытывали бы всего 30% от силы тяжести на поверхности Земли.
Сезоны
Марс, как и все планеты Солнечной системы, имеет наклон оси, составляющий около 25,19 градусов. Этот наклон, похож на Земной, так что у него есть сезоны. Марсианские сезоны дольше Земных, потому что год на нем почти вдвое длиннее земного года. Резко меняющееся расстояние между Марсом в афелии и перигелии означает, что его сезоны не сбалансированы.
Сутки
Один день на Марсе всего на несколько минут дольше, чем на Земле. Можно быстро адаптироваться. Еще одним преимуществом является то, что наклон Марсианской оси очень похож на Земной, жаль, что карта Марса онлайн со спутника этого не показывает.
Условия
Но Марс имеет весьма негостеприимную окружающую среду. Его , составляет всего 1% от толщины атмосферы Земли. Она состоит в основном из углекислого газа. Вы не сможете дышать в такой атмосфере. ночью может опускаться до -100 °C, даже в разгар лета на экваторе. Интерактивная карта Марса в высоком разрешении показывает огромные полярные шапки льда на полюсах планеты.
Одна из важнейших проблем заключается в отсутствии у планеты магнитосферы. Здесь, на Земле, радиоактивные частицы из космоса отклоняются в сторону от поверхности, но на Марсе никакой защиты.
B напоследок рекомендую посмотреть научно-популярный фильм Марс: подполье (The Mars Underground).
Инженер аэрокосмонавтики и Президент Марсианского Сообщества, Роберт Зубрин мечтает об отправке людей к красной планете в ближайшие 10 лет.
Если понравилась запись, то расскажи о ней друзьям!
Люди были очарованы планетой Марс ещё с древних времён. Кто-то был уверен, что там обязательно есть жизнь, кто-то расценивал Марс как стратегическую базу инопланетян, а кто-то обещал, что «и на Марсе будут яблони цвести». Но так или иначе с этой планетой связано множество разнообразных историй и даже теорий заговора, о которых и пойдёт речь в нашем обзоре.
1. Фобос — космическая станция
Когда Европейское космическое агентство заявило, что один из спутников Марса, Фобос, оказался полым, то это подтвердило результаты советского астрофизика Иосифа Шкловского, который утверждал подобное еще в конце 1960 — х годов. Более того, Шкловский считал, что Фобос не только является полым, но и учитывая его необычную и неравномерную орбиту, существует реальная возможность того, что этот спутник искусственного происхождения.
На протяжении многих лет, многие уфологи, искатели инопланетян и даже астофизики-теоретики развивали выводы Шкловского. Одна из основных теорий этой маргинальной группы мыслителей гласила, что Фобос был выведен на орбиту и на самом деле является древней космической станцией, которая, возможно, использовалась в качестве отправной точки для космических полетов или в качестве защиты от астероидов.
Другая теория состоит в том, что, Фобос был сформирован из нескольких крупных обломков астероида, поэтому в центре структуры образовалась природная пустота. Что интересно, предпринимались многочисленные попытки отправить зонд на Фобос. Но все они по тем или иным причинам заканчивались провалом.
2. Сфинкс и пирамиды Марса
Мало того, что на поверхности Марса якобы есть сфинкс, так он еще и расположен перед структурами, которые, как уверяют некоторые, являются пирамидами. Хотя большинство исследователей и экспертов утверждает, что пирамиды — это горы, образовавшиеся природным путем, некоторые считают, что точные пропорции структур указывают на их искусственное происхождение.
Вероятность того, что эти «пирамиды» являются вулканами, также весьма небольшая, поскольку единственный известный вулканический район Марса — область Тарсис, которая находится в 3200 километрах от места расположения пирамид в Кидонии. Поэтому, неудивительно, что ряд людей проследили связь сфинкса и пирамид на Марсе со Сфинком в Египте и пирамидами Гизы.
NASA же утверждает, что, поскольку части изображений размыты, люди испытывают эффект парейдолии, т. е. видят определенные объекты, где на самом деле ничего нет, кроме случайных узоров и форм.
3. Проект Redsun — секретный пилотируемый полет на Марс
Согласно истории, которая впервые появилась в 2011 году, в 1970-е годы существовала тайная миссия по созданию базы на Марсе. После «Аполлон 17», последней пилотируемой миссии на Луну, NASA якобы начало проводить тайные космические полеты. Один из них, Project Redsun, якобы являлся совместной миссией США и СССР по колонизации Марса. Первая группа астронавтов-колонизаторов, как сообщается, прибыла на красную планету в конце 1971 года: по сути это была миссия по сбору информации.
Вторая миссия, как утверждалось, была запущена в августе 1973 года: на борту ISV Columbus находились два американских астронавта (командир Эллиот Си и пилот Уильям Рутледж), а также советский космонавт Владимир Ильюшин. На YouTube появилось видео якобы тренировочного полета NASA. Естественно, сразу же разгорелась дискуссия относительно подлинности видео: подавляющее большинство людей считает, что это мистификация, хотя и очень хорошая мистификация.
Наружу история всплыла благодаря итальянскому исследователю НЛО Луке Скантамбурло и его осведомителю по фамилии Рутледж (который как раз и был пилотом миссии Redsun в 1973 году). Рутледж также рассказал о нескольких других секретных проектах, в том числе и о том, в ходе которого якобы была обнаружена инопланетная база на Луне.
4. Американка уверена в том, что человек побывал на Марсе в 1979 году
В 2014 году женщина, которая назвала себя Джеки, позвонила на радиошоу в США. Она утверждала, что ранее работала в NASA. В 1979 году Джеки занималась обработкой телеметрии, полученной от космического аппарата «Викинг», который был первым аппаратом, способным отправлять на Землю фотографии поверхности Марса. Во время обработки видео с «Викинга» она заметила на нем 2 человеческие фигуры, которые шли по поверхности Марса. Причем они были одеты в скафандры, которые были не настолько громоздкими, как те, которые использовались в то время.
По словам Джеки, эти люди вышли пешком из-за горизонта и приближались к Viking Explorer. Джеки также утверждала, что шесть других сотрудников NASA также были свидетелями данного случая, но им запретили говорить о нем.
5. Гилберт Левин: на Марсе есть скрытая жизнь
По словам американского инженера Гилберта Левина, он доказал, что на Марсе есть жизнь еще в 1976 году. Данный эксперимента под названием «Labeled Release» был поставлен с помощью выполнен первого ровера Viking , который приземлился на красной планете.
Левин утверждает, что после приземления марсохода были взяты образцы почвы, в которых была выявлена органическая жизнь. Тем не менее, последующие 2 эксперимента не подтвердили результаты первого, поэтому о нем забыли.
6. Панспермия: все живое пришло с Марса
В 2013 году два разных ученых выступили с «подтверждением» спорной теории панспермии, которая утверждает, что жизнь прибыла на Землю (в данном случае с Марса) в молекулярной форме благодаря астероиду, который упал на нашу планету. Сама теория восходит еще к пятому веку до н.э., когда греческий философ Анаксагор ссылался на нее в своих трудах.
Когда в 1984 и 1996 годах на астероидах были найдены органические молекулы, теория снова обрела популярность.Большинство ученых соглашаются с тем, что Марс был совершенно другой планетой миллиарды лет назад. У него была атмосфера и океаны жидкой воды.
7. Ядерная война на Марсе
В 2014 году ученый в сфере физики плазменных частиц Джон Бранденбург заявил, что Марс пережил по меньшей мере два крупных ядерных взрыва в своей истории. Свидетельством этого является большая концентрация ксенона-129 в атмосфере Марса, а также чрезмерное количество урана и тория в грунте этой планеты.
За три года до этого Бранденбург заявил, что в регионах Кидония и Утопия на Марсе есть все признаки развитой древней гуманоидной цивилизации. В 2014 году же он подметил, что как раз в тех регионах, где якобы когда-то прогремели мощнейшие ядерные взрывы, есть меньше всего доказательств существования древней цивилизации.
8. Звездные врата на Марсе
В сентябре 2015 года исследователи НЛО, анализируя фотографии поверхности Марса, наткнулись на то, что сочли «звездными вратами», наполовину погребенными под землей. Объект привлек внимание исключительно прямыми линиями. Также они заметили что-то, похожее на остатки крыши, которые были повреждены давным-давно. В середине структуры виднелось круглое отверстие. Хотя в данном случае, это исключительно голословные утверждения, даже если бы и было доказано, что сооружение искусственное.
9. Лицо и древний город Кидонии
Возможно, первой великой тайной Марса в современную эпоху стало «Лицо на Марсе», которое впервые было замечено в 1976 году на один из многочисленных фотографий, сделанных во время миссии Viking. Когда люди впервые увидели эту фотографию, то большинство согласилось, что на фото видно лицо на поверхности Марса. После дальнейших исследований было официально заявлено, что это не более, чем игра света.
Фотографии этого же района, сделанные в 1998 и 2001 годах, похоже, подтверждают это. Тем не менее, сторонники теории заговора утверждают, что новые снимки были намеренно сделаны под невыгодным ракурсом. Они также утверждают, сама структура является слишком «правильной», чтобы быть естественной.
Также конспирологи заявляют, что есть «очевидные» остатки древнего города в непосредственной близости от «марсианского лица», в том числе упомянутые выше пирамиды. Они считают, что необычное количество «структур», найденных в данном регионе свидетельствует о том, что это развалины древнего города.
10. Странные объекты на Марсе
Начиная с миссии «Викинга» и до наших дней, люди имели возможность просмотреть тысячи изображений марсианской местности. Хотя, на большинстве этих снимков видна пустынная планета, мир песка и камней, на некоторых фото обнаружились странные и загадочные объекты. В 2015 году на фото был найден полуразрушенный столб или колонна, на поверхности которой виднелось что-то похожее на петроглифы древнего Египта. Летом того же года в социальных медиа нашумело фото, на котором была запечатлена женщина на горной возвышенности.
Несколькими годами ранее появилась фотография женщины, идущей по поверхности Марса. Также были многочисленные снимки с якобы останками человеческих костей и черепов на Марсе, а некоторые даже находили на снимках марсианских животных, таких как ящерицы и даже крысы. Пожалуй, самым известный из этих снимков появился в интернете в 2015 году, на нем якобы виден марсианский краб.
> > > Пирамиды на Марсе
Рассмотрите пирамиды на планете Марс: описание особенностей поверхности, первое обнаружение, фото в высоком качестве, лицо Марса, теория древних цивилизаций.
Любители теорий заговоров считают, что две масштабные структуры на марсианской поверхности были созданы инопланетянами. Речь идет о пирамидах на Марсе.
Есть люди, считающие, что египтяне получили свои знания от марсиан, а на территории Красной планеты есть подтверждения – древние пирамиды. На YouTube можно даже посмотреть ролик с пирамидами, чья высота вытягивается на 5 этажей. Ниже представлено, как выглядят пирамиды на Марсе в фото.
Структуры впервые заметили на снимках, выполненных аппаратом Curiosity. Хотя точного исследования не проводили, но есть все основания полагать, что это обычные скальные образования.
Странные формы мелькнули в видео от пользователя, подписанного как «Марсианская археология». У него есть огромный список роликов, показывающих древние города и даже башни, расположенные на территории Марса.
Под конкретным изображением Красной планеты он написал: «Через 200 дней, потраченных на задержки, бюрократические уловки и цензуру, нам удалось получить снимок от ровера, где видны пирамиды».
Пирамиды на Марсе и парейдолия
Речь идет о психологическом эффекте, когда мы видим в случайных формах знакомые нам виды. Это как искать кроликов и птичек в облаках, что порой приводит к курьезным случаям. Бывает, что люди видят религиозные символы или же «лица» на Марсе.
Конечно, марсианские фото с пирамидами привело к тому, что люди начали призывать бросить поиски микробной жизни и отправиться изучать марсианскую цивилизацию. Можете изучить карту Марса с причудливыми формированиями пирамид и лица на поверхности планеты.
Некоторые призывали НАСА передать камеры исследователям НЛО, потому что они находят намного больше доказательств. К тому же они верят, что агентство тщательно чистит большую часть снимков, чтобы скрыть от нас доказательства жизни на Марсе.
В прошлом году YouTube-канал ParanormalCrucible отыскал пирамиду в еще одном снимке ровера за 2015 год.
Была ли цивилизация?
В прошлом году Джон Брандербург (физик) заявил, что марсианская цивилизация была, но ее уничтожила другая раса в ядерной войне. Он считал, что это геноцид, а марсиане делились на сидонян и утопистов.
Какие доказательства? Еще в 2011 году исследователь говорил, что красный цвет может быть свидетельством термоядерного взрыва. Он считал, что на поверхности много тория, урана и калия, а значит мы смотрим на настоящее радиоактивное пятно. Примеры он находит и в атмосфере в виде ядерных изотопов, напоминающих тестеры водородной бомбы.
В адрес операторов ровера Curiosity посыпалось много обвинений, потому что они не захотели сделать еще несколько снимков. Гуру интернета верят, что идеальная форма пирамид намекает на вмешательство интеллекта, а не трюк света и тени.
Сфинкс на Марсе
Обладая мощными космическими кораблями, пришельцы, по всей видимости, могли оставить какие-либо следы и на соседних планетах. Широко известен снимок «сфинкса» на Марсе. Впервые земляне увидели его 25 июля 1976 года. Когда он поступил с борта американского «Викинга», тут же родилась сенсация. Впрочем, ученые заверили журналистов, что это «причудливая игра света и тени», и на сделанной через несколько часов фотографии в этой местности уже ничего подобного не было видно. Журналисты пошутили, что «через несколько часов» над Сидонией (так называется марсианская долина, где обнаружен «сфинкс») стояла ночь, и увидеть там действительно было уже ничего нельзя. Но, однако, на некоторое время эта тема получила отпечаток «нездоровой сенсации» и серьезно не обсуждалась. Этот снимок долго оставался милым курьезом для прагматиков и символом веры для любителей всего необычного.
Кто-то из журналистов через некоторое время попытался найти в архивах НАСА второй снимок, на котором как раз ничего нет, но снимок «не находился». После долгих препирательств НАСА призналась, что повторная съемка этого места не проводилась. Это случилось в 1993 году.
Сфинкс и пирамиды на Марсе
Но уже и до этого новости шли сплошной чередой.
Сначала два сотрудника обнаружили в архивах НАСА несколько снимков уже совершенно из другой серии, но этого же места, и выяснилось, что про свет и тень разговоры можно больше не вести: «лицо» видно при съемке с разных точек и при любом угле Солнца над горизонтом. Были озвучены его точные размеры: длиной «сфинкс» 25 км, 2 км в ширину и высотою около 400 м.
С помощью специального программного обеспечения фотографии были увеличены, и лицо стало еще более похожим на человеческое. Более того, выяснилось, что в пятнадцати километрах от «сфинкса» находится пятигранная, весьма правильной формы, пирамида. И если «сфинкса» ныне трактуют уже не как игру света и тени, а как «шутку рельефа», то о пирамиде никакого осмысленного комментария ученых получить так и не удалось.
Между тем работа со «сфинксом» продолжалась. Он был снят еще несколько раз, и с помощью компьютерной программы было выстроено его стереоизображение. Ноздри и ожерелье, которые раньше считались просто помехами при передаче фотографии на Землю, вовсе не исчезли, более того, программа прибавила к изображению еще зрачки глаз и зубы в приоткрытом рту!
Вскоре на снимках местности примерно в 25 км от «сфинкса» были обнаружены отчетливо различимые еще несколько правильных четырехгранных пирамид, удивительно схожих с древнеегипетскими. Еще три пирамиды чуть позднее были обнаружены в районе Дейтеронилуса. Выяснилось, что их стороны построены в таких же пропорциях, как и у земных пирамид, и представляют собой золотое сечение. Самая большая пирамида превосходит по величине пирамиду Хеопса в десять раз. Между пирамидами тянутся какие-то непонятные линии, и некоторые исследователи предполагают, что это дороги.
В 1997 году на орбиту вокруг Марса вышла американская станция «Марс Глобал Сервейер», и появились новые фото, в гораздо лучшем разрешении, чем раньше: 4,3 метра на точку, то есть в 10 раз более высокого качества, чем изображение, полученное с «Викинга».
Но на фото не оказалось новых подробностей загадки, более того – и сам «сфинкс» исчез. Не говоря уже про пирамиды, с которыми связывали столько надежд. На месте легендарного уже «лица» оказался только небольшой холмик. Но вскоре нашлись несогласные с таким результатом съемки: они стали утверждать, что «лицо» не могло исчезнуть. Ведь подсчет высоты рельефа по отбрасываемой тени показал более трехсот метров. На последних же фото столь большого холма просто не было. Даже не из чего было родиться иллюзии. После многочисленных споров специалисты НАСА были вынуждены признать, что при обработке фото использовались программные фильтры, и все детали изображения были подавлены. Было также признано, что это было сделано специально.
Было решено провести повторное фотографирование области Сидония. 8 апреля 2001 года «Марс Глобал Сервейер» в 20:54 пролетел так, чтобы захватить «лицо». Разрешение стало еще лучше: уже 2 метра на точку. То есть если бы там находился объект размером с грузовик, то его можно было бы если и не рассмотреть, то, по крайней мере, идентифицировать.
Новые фотографии показали, что «сфинкс» никуда не исчез, и все предположения про «ожерелье» и «зубы» оказались правдой. Американцы теперь регулярно фотографируют «сфинкса», но вот про пирамиды почему-то молчат.
Из последних марсианских сенсаций стоит упомянуть снятый марсоходом камень с квадратным отверстием, похожим на то, какие делаются в инструментах для помещения в них рукоятки. НАСА выложило этот снимок без всяких комментариев (вы можете увидеть его в Интернете по адресу: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/ PIA05103_modest.jpg).
Но даже этими сенсациями находки на Марсе не ограничились. Один из сторонников искусственности «сфинкса», кандидат геолого-минералогических наук В. Авинский в альманахе «На суше и на море» за 1983 год сообщал еще более удивительный факт. Он сумел обнаружить фотографию, на которой удалось запечатлеть, примерно в 15 милях от зонда «Викинг», в районе 22,7 градусов с. ш., 48 градусов з. д., обломки цельнометаллического корабля и прочерченную им в марсианской почве хорошо различимую борозду.
Его теория вызвала споры, но никто так и не смог ее убедительно опровергнуть. Впрочем, весьма скоро между «сфинксом» и пирамидами на поверхности Марса было обнаружено идеально ровное кольцо диаметром несколько километров. Сразу ожили старые предположения, что пирамиды (именно такие версии высказывались про пирамиды на Земле) являются ориентирами для посадки космических кораблей, а кольцо – это непосредственно космодром. Сложно сказать, так это или нет, но оно занесено пылью, и стоит признать, что в любом случае несколько тысяч лет оно никак не использовалось.
А совсем недавно везучие американские исследователи обнаружили, что марсианский «сфинкс», оказывается, не одинок! Совершенно в другом марсианском районе – в Утопии – на фотографиях сумели найти его двойника, имеющего примерно такие же размеры, то же симметричное лицо и такую же прическу пажа. Совпадает у обоих «сфинксов» и еще ряд деталей. Так что о случайной игре светотени речи уже идти не может. Неужели на Марсе была жизнь?
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Из книги Назад в будущее [илл., ёфиц.] автора
Ситчин Захария
Из книги Назад в будущее. Разгадка секретного шифра Книги Бытия [с иллюстрациями] автора
Ситчин Захария
Из книги Третий Проект. Том II «Точка перехода» автора
Калашников Максим
Почему мы не на Марсе? Неужели ученые 60-х оказались дураками? Нет, они не виноваты. Просто они прогнозировали продолжение современной им траектории развития — развития энергетическо-технологического. Но траектория развития цивилизации, ведомой Соединенными Штатами, и
Из книги Древний Египет автора
Згурская Мария Павловна
Сфинкс и греки Еще один интересный и загадочный вопрос – при каких обстоятельствах образ Сфинкса перешел к грекам и стал символом загадочного существа? Сфинкс, правда, в несколько трансформированном виде, попал в мифологию, вошел во множество сказок, преданий и легенд.В
Из книги Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть II) автора
Первушин Антон Иванович
Из книги Путь Феникса [Тайны забытой цивилизации] автора
Элфорд Алан
Сфинкс и Хефрен У читателя могло возникнуть впечатление, будто египтологи отрицают возможное неолитическое происхождение Сфинкса по причинам, не связанным с наукой. Однако они уверены, что располагают убедительными доказательствами того, что этот памятник появился на
Из книги Каир: история города автора
Битти Эндрю
Сфинкс Он меньше, чем воображает себе большинство людей, этот памятник, почти затерянный среди развалин храмового комплекса при пирамиде Хафры, едва заметный из-за ограждений, экранов и оборудования для ежевечернего аудиосветового шоу. С пирамиды Хафры видна только
Из книги История магии и оккультизма автора
Зелигманн Курт
Из книги Египет. История страны автора
Адес Гарри
Хафра и Сфинкс Другие две пирамиды Гизы, входящие в знаменитую «тройку», были построены сыном Хуфу Хафрой (по-гречески Хефрен; ок. 2558–2532 гг. до н. э.) и его внуком Менкаурой (греки называли его Микерин; ок. 2532–2503 гг. до н. э.). Строение Хефрена занимает центральное место на
Из книги Боже, спаси русских! автора
Ястребов Андрей Леонидович
Из книги Новая эра пирамид автора
Коппенс Филип
Пирамиды на Марсе Итак, наконец-то мы нашли еще одну пирамиду, пусть и крохотную, за пределами Египта и Месоамерики. А есть ли другие? При этом следует учесть, что иногда понятие «где-нибудь еще» может трактоваться уж очень широко — например, «за пределами нашего мира» или
Из книги Стратегии гениальных женщин автора
Бадрак Валентин Владимирович
«Сфинкс XIX века» К реализации идеи Блаватская подошла на редкость последовательно и целенаправленно. Например, тщательное изучение ее беллетристических публикаций из Индии под псевдонимом Рады-Бай, по мнению многих специалистов, свидетельствует прежде всего о желании
Из книги Назад в будущее. Разгадка секретного шифра Книги Бытия автора
Ситчин Захария
Из книги Александр I Благословенный автора
Колыванова Валентина Валерьевна
«Загадочный Сфинкс» Любимому внуку Екатерины II Александру Павловичу Романову, которому императрица хотела передать права на престол, минуя очередь его отца Павла, не очень повезло с признанием потомков. Хотя современники и назвали Александра I Благословенным, далеко не
Из книги Мифы и загадки нашей истории автора
Малышев Владимир
Есть ли жизнь на Марсе Вернувшись в Россию, Барченко занялся частными консультациями, гадал по руке, зарабатывал написанием статей для газет и научных журналов. Уже тогда он писал о возможности жизни на Марсе, был уверен, что сотни тысяч лет назад на земле существовала
Из книги Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии автора
Кононенко Алексей Анатольевич
Сфинкс Греческое название получеловека-полульва. Сфинкс – существо из греческой легенды, демон смерти – женского обличья с женской грудью, со львиным туловищем, с крыльями – порождение стоглавого дракона Тифона и Ехидны. Имя связано с глаголом «сфинго» – «сжимать,
Четкая карта со спутника. Карта Целе со спутника — улицы и дома онлайн
Google Maps — это лидер среди современных картографических сервисов, предоставляющих спутниковые интерактивные карты онлайн. По крайней мере лидер в области спутниковых снимков и по количеству разнообразных дополнительных сервисов и инструментов (Google Earth, Google Mars, разнообразные погодные и транспортные сервисы, одно из самых мощных API).
В области схематических карт в какой-то момент лидерство это «было упущено» в пользу Open Street Maps — уникальному картографическому сервису в духе википедии, где каждый доброволец может внести данные на сайт.
Однако несмотря на это, популярность Карт Google остается пожалуй одной из самых высоких из всех других картографических сервисов. Отчасти причина в том, что именно в Google Maps мы можем найти самые детализированные спутниковые фотографии для самых обширных регионов любых стран. Даже в России такая крупная и успешная компания как Яндекс не может переплюнуть качество и покрытие спутниковых фотографий хотя-бы в своей стране.
С картами Google любой желающий может бесплатно посмотреть спутниковые фотографии Земли практически в любой точке мира.
Качество снимков
Снимки самого высокого разрешения как правило доступны для крупнейших городов мира в Америке, Европе, России , Украине , Беларуси , Азии, Океании. В настоящее время высококачественные снимки доступны для городов с населением более 1 млн. жителей. Для менее крупных городов и других населенных пунктов спутниковые изображения доступны лишь в ограниченном разрешении.
Возможности
Google Maps или «Карты Google» явились настоящим открытием для пользователей интернета да и вообще всем пользователям ПК дав неслыханную и невиданную ранее возможность взглянуть на свой дом, на свою деревню, дачу, озеро или речку где они отдыхали летом — со спутника. Увидеть это сверху, с такого ракурса, с какого нельзя было-бы посмотреть ни при каких прочих обстоятельствах. Открытие, сама идея дать людям простой доступ к спутниковым фотографиям гармонично вписывается в общую концепцию Google «легкого предоставления доступа всем пользователям к любой информацией на планете».
Карты Google позволяют увидеть со спутника одновременно те вещи и объекты, которые при наблюдении с земли наблюдать одновременно невозможно. Спутниковые карты отличаются от обычных тем, что на простых картах цвета и естевственные формы природных объектов искажены редакционной переработкой для дальнейшей публикации. Однако в спутниковых фотографиях сохранена вся натуральность природы и объектов съемки, натуральные цвета, формы озер, рек, полей и лесов.
Глядя на карту можно только гадать что там: лес, поле или болото, в то время как на спутниковой фотографии сразу понятно: объекты как правило круглой или овальной формы уникального болотного цвета и есть — болота. Светло-зеленые пятна или области на фотографии — поля, а темно-зеленые — леса. При достаточном опыте ориентации в Google Maps — можно даже различать хвойный это лес или смешанный: хвойный имеет более коричневый оттенок. Так-же на карте можно различить специфические ломаные линии, пронзающие леса и поля необъятных российских просторов — это железные дороги. Только глядя со спутника можно понять что железные дороги намного больше автомобильных дорог влияют на окружающий их природный ландшафт. Так-же в Картах Google существует возможность наложить на спутниковое изображение местности или города карты с названием областей, дорог, населенных пунктов в масштабах страны и названием улиц, номеров домов, станций метро в масштабе города.
Режим карты и режим спутникового вида
Кроме спутниковых изображений существует возможность переключиться в режим «карта», в котором возможно просматривать любую территорию на поверхности Земли плп подробно изучать планировку и расположение домов любого более-менее крупного города. В режиме «карта» особенно удобно планировать перемещения по городу если вы уже вдоволь насмотрелись спутниковых видов своего города.
Функция поиска по номеру дома с легкостью укажет вам на нужный дом дав возможность «оглядеть» территорию вокруг этого дома и как к нему можно подъехать/подойти. Для поиска необходимого объекта достаточно набрать по-русски в строке поиска запрос вида: «Город, улица, номер дома» и сайт отобразит вам специальным маркером местоположение искомого вами объекта.
Как пользоваться Google Maps
Для начала Откройте какое-нибудь место.
Чтобы переместиться по карте нажмите левой кнопкой мыши на карту и перетащите ее в произвольном порядке. Чтобы вернуться в изначальную позицию нажмите на кнопку центрирования, находящуюся между кнопками четырех направлений.
Чтобы увеличить карту — нажмите на кнопку «+» или покрутите ролик мыши когда курсор находится над картой. Увеличить карту можно так-же и двойным щелчком мыши в интересующем вас месте.
Для переключения между спутниковым, смешанным (гибридным) видом и картой используйте соответствующие кнопки в правом верхнем углу карты: Карта / Спутник / Гибрид.
Две карты Google Maps — схема и спутник
Здравствуйте, уважаемые друзья портала сайт!
Две карты Google Maps (Схема и Спутник), по которым можно провести сравнение любого объекта в любом городе (улица, дом) и стране мира. Видимость географического объекта на карте и вид из космоса (спутниковая карта Google), панорама улиц (перетащить оранжевого человечка на схему)
Достаточно набрать в форме поиска Гугл Мапс необходимый адрес. Это может быть название страны, города, улицы. Для более точного поиска советуем объединить свой запрос к Гуглу
Пример: Москва Тверская 11, или другой адрес в г. Москва (как и в любом городе мира)
В таком случае база данных сервиса Google Maps 2019 верно сопоставит координаты с набираемым адресом. Поверьте, справится не хуже, чем +показать интересные и популярные места в мире. Это в достаточной степени гарантирует вывод точного местоположения объекта поиска
По умолчанию две карты показывают солнечный город Лос-Анджелес (вид со спутника и обычная). Изменяя предложенный масштаб +/- , вы сможете подробнее рассмотреть каждую улицу с домами (Los Angeles)
Город Ангелов второй по численности населения город в США. Там же расположены Диснейленд (Анахайм) и знак Голливуда. Уменьшая масштаб сателлитной карты со спутника (-), вы станете свидетелем интересной метаморфозы. Осталось попробовать. Фото улиц (спутниковые снимки) и панорамный вид также доступен на обоих схемах
Кстати, сам Диснейленд вы найдете по этим координатам. Скопируйте Ctrl+C и вставьте в форму поиска Ctrl+V
33.810781,-117.918978
Похожие интересности ждут и здесь во время уменьшения масштаба (-). Приблизив схему до максимума, можно также воспользоваться инструментом Гугл Мапс «Стрелка разворот» (появляется над инструментом масштабирования).
Еще в Лос-Анджелесе находится офис корпорации Google по адресу Los Angeles 340 Main Street (так и набирайте для поиска). Один из 70 офисов в 40 странах мира
В некоторых случаях необходимо сравнить два разных объекта в одном представлении. Допустим, рассмотреть нужную улицу на карте города Москвы со спутника — или снимки дорог и площадей. Сначала находим столицу России на карте. Ранее смогли определить широту и долготу любого города мира. Затем переключаем карту сверху на вид «Спутник» (нижний угол слева). Карта на русском языке внизу останется в прежнем виде. Вот такое получается сравнение по двум картам Google Maps
⬇ Список: популярные и интересные места на Мапс Гугл (добавляются новые):
Парк Зарядье, Москва 55.751085, 37.628765
Белоруссия, Брестская Крепость 52.082599, 23.655529
Берлин, Рейхстаг 52.518712, 13.376100
Гималаи, Эверест 27.989302, 86.925040
космодром Байконур 45.996389, 63.563907
Мексика, город Ацтеков 19.692850, -98.843856
Монте-Карло, набережная 43.734819, 7.421430
Рио-де-Жанейро, статуя Иисуса Христа -22.952264, -43.210662
Статуя «Родина-мать», Киев 50.426760, 30.563044
Статуя «Родина-мать», Мамаев курган, Волгоград 48. 742342, 44.537109
Башни Петронас Малайзия 3.157933, 101.711846
Лондон «Big Ben» 51.501021, -0.124660
Франция, туннель под Ла-Маншем 50.922493, 1.781868
Австралия, Сидней, оперный театр -33.856716, 151.215294
ОАЭ Дубай, искусственные острова 25.114663, 55.139036
Виртуальная карта Марса Google представляет собой интернет-приложение, которое очень напоминает Google Earth, карта Марса также сделана на этом движке. Данная цветная карта Марса не что иное как топографическая карта Марса 3d. Это дает нам представление о высотах местности. Эта карта Марса от Google позволяет также переключаться между режимами просмотра, видимым и инфракрасным в реальном времени. Кнопки для переключения находятся в верхнем правом углу.
Управление
В программе гугл карта Марса вы можете перемещаться вверх, вниз, влево или вправо с помощью кнопок, обозначенных стрелками в верхнем левом углу экрана. Для увеличения и уменьшения изображения кaрты Google Mars, просто переместите ползунок инструмента. Он также находится в левой стороне.
Данная карта Марса, выполненная по снимкам зонда Mars Odyssey представляет собой мозаику из изображений, полученных с орбиты.
Если интересно, почему Google Mars карты в инфракрасном диапазоне четче, так это потому, что облака и пыль на планете прозрачны для инфракрасного света.
Дополнительные возможности
В строке поиске вы можете поискать интересующие вас объекты, например гора Олимп — Olympus mons и почитать ее описание и подробные снимки. Для возврата к карте нажмите «Backspace». Также предусмотрен поиск по заранее выбранным группам: космическим аппаратам, горам, вулканам, кратерам, каньонам и др. Для этого нажмите на соответствующую ссылку справа от значка Google.
Топографическая карта Марса
Пирамиды и Лицо на Марсе
Если вы не знаете, как найти на гугл Марс пирамиды, то это довольно легко. Программа гугл Марс позволяет быстро осуществлять поиск. Координаты на Google Mars посмотреть можно, однако поиск по ним не работает.
Регион Cydonia
Кидония, некоторые переводят как Сидония, представляет собой плато, расположенное в северном полушарии планеты и знаменитое тем, что многочисленные холмы этого региона, по первым снимкам орбитального аппарата Викинг 1 напоминали Лицо (кстати, Google Mars, позволяет посмотреть в один клик), Сфинкса и пирамиды.
Впоследствии более детальные снимки космических аппаратов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter (сервис Google Mars использует и их снимки) показали, что эти холмы никакого отношения к деятельности якобы разумных представителей планеты не имеют, и то, что раньше казалось вполне осмысленными фигурами, предстало в виде обычного Марсианского ландшафта. Однако интерес к данным образованиям не угасает и поэтому пирамиды на Марсе, Google Mars находить довольно легко. Достаточно в строке поиска набрать Cydonia и переключится в инфракрасный режим. Спутниковая карта Марса Google показывает Лицо и чуть ниже пирамиды. Надеемся, что с гугл Марс, новые находки вы будете для себя открывать постоянно.
Координаты гугл Марс пирамиды следующие — 40.75N, 9.46W. Кстати, планета гугл Марс пирамиды координаты позволяет вычислить достаточно легко, достаточно выделить интересующий вас объект и в выпадающем меню появится интересующая нужная информация.
Долина Маринера — Valles Marineris
Долина Маринера — самый длинный и глубокий каньон в Солнечной системе. Она является компаньоном самой высокой горы в Солнечной системе — вулкана Олимп, который также находится на красной планете. Эта пара демонстрирует какие крайности можно найти используя гугл Марс онлайн. Для поиска долины достаточно в командной строке карты набрать “Valles Marineris”.
Размеры долины
Долина Маринера имеет длину около 4000 км и 200 км в ширину, в некоторых местах глубина доходит до 7 км. Она проходит вдоль экватора и охватывает почти четверть окружности планеты или 59% ее диаметра. Карта гугл Марс показывает, что система Долины Маринера представляет собой сеть взаимосвязанных лощин, которые начинаются на западе и Google это хорошо показывает. Noctis Labyrinthus или “Лабиринт ночи” считается началом долины Маринера. Каньон проходит через различные области с хаотичной местностью (гребни, трещины, и равнины перемешаны), прежде чем заканчивается в бассейне Chryse Planitia.
Наиболее распространенная теория образования столь огромного каньона, состоит в том, что он был сформирован растяжением пласта поверхности. Теория подтверждается эрозией и разрушением рифтовой стены. Рифтовые долины обычно образуются между двумя горными хребтами и при их формировании.
История открытия
Могучий каньон назван в честь космического аппарата НАСА Маринер-9, который впервые сфотографировал его с близкого расстояния в 1971-1972 гг. Маринер-9 был первым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту другой планеты, опередив миссию Марс-2 и Марс-3.
Долина Маринера на Марсе, находится в центре внимания многих ученых из-за ее геологического прошлого. Она указывает на то, что раньше Марс был гораздо более влажным и теплым. Если вы ищите интересные места на Google Mars, то эта долина по праву находится в ТОП5.
Обновления софта
В 2012 году программа Google Mars была значительно обновлена. Причиной этому послужило то, что к тому моменту на орбите красной планеты кружило аж три орбитальных аппарата, ведущих непрерывную съемку поверхности в различных диапазонах и с различным разрешением.
Большая часть ресурса Google Mars теперь представлена снимками, сделанными камерой Context Camera (CTX), которая установлена на спутнике Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Карта Марса в гугле имеет довольно неплохое разрешение — 6 метров на пиксель — это значительно лучше, чем большая часть снимков нашей Земли в Google Maps (порядка 15 метров на пиксель) и значительно превосходит предыдущие фотоснимки планеты.
Телескоп на орбите
Новейшая карта Google Mars отдельные участки поверхности показывает с разрешением 25-30 см на пиксель! Это заслуга камеры HiRISE, которая установлена на спутнике MRO. Камера HiRISE представляет собой фактически телескоп с диаметром главного зеркала 30 см! Несмотря на чудовищную детализацию, на полное картографирование планеты с таким разрешением уйдет много лет, поэтому ученых интересуют наиболее актуальные регионы планеты и места работы марсоходов, которых сейчас два (Curiosity и Opportunity).
Коллекция фотографий переданная камерой HiRISE
Для просмотра в полноэкранном режиме воспользуйтесь кнопкой справа вверху.
Не забывайте, что столь яркие цвета планеты обусловлены тем, что камера захватывает часть инфракрасного диапазона. Снимки полученные с использованием разных светофильтров и длин волн, необходимы для выявления различных особенностей поверхности и залежей минералов.
В Google Mars кратеру Гейла уделено достаточно много внимания. Новая версия гугл Марс свежие спутниковые снимки показывает в серой гамме, поэтому их легко отличить от старых и помните, что это не артефакты гугл Марс, несмотря на то, что на карте Google Mars обнаружено было довольно много любопытных объектов.
Лавовые трубки на поверхности
Довольно интересные образования это обвалившиеся лавовые трубки — каналы, которые образуются при неравномерном остывании лавы, которая течет со склонов вулкана. Так что виртуальная карта Марса смотреть позволяет не только всем известные объекты, но и довольно редкие геологические образования. Однако Google Mars карта это всего лишь снимки высокой детализации, поэтому мы вам рекомендуем гугл Марс карты 3д, которые довольно хорошо передают чувство присутствия на чужой планете. Особенно радует, что с недавнего времени стало возможно смотреть Google Mars по русски. Так что приложение Марс Google Mars это не только хороший инструмент визуализации и демонстрации технологий, но и целый мультимедийный центр развлечений, позволяющий совершать увлекательные путешествия по красной планете.
Трехмерный вид
Карта гугл Марс 3д позволяет не только исследовать планету, но и совершать виртуальное путешествие, ведь рельефная карта Марса гораздо реалистичней передает поверхность далекой планеты. В режиме 3D пользователи могут с высоты птичьего полета насладиться поверхностью планеты, также 3d карта Марса Google дает возможность виртуально переместиться к наиболее популярным объектам, рассмотреть “Лицо на Марсе” и вулкан Олимп.
Этот вид с спутника гугл Марс был получен с помощью современных орбитальных аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express, а также с аппарата Mars Odyssey.
Немного о самой планете
После Земли, практически единственное место в Солнечной системе, которое могло бы приютить людей. Но есть много вещей, которые мы должны преодолеть на красной планете.
Орбита
Орбита планеты “бога войны” по эксцентричности занимает второе место в Солнечной системе. Только орбита Меркурия имеет больший эксцентриситет. В перигелии он находится на расстоянии 206,6 млн. км от Солнца, а в афелии 249,2 млн. км. Среднее расстояние от него до Солнца (так называемая большая полуось) равна 228 млн. км. Один оборот у Марса занимает 687 земных дней. Расстояние до Солнца изменяется в зависимости от гравитационного влияния других планет, а эксцентриситет может измениться с течением времени. Совсем недавно, примерно 1,350 млн. лет назад он имел почти круговую орбиту.
На своей ближайшей точке, он находится примерно в 55,7 млн. км от Земли. Планеты максимального сближаются друг с другом каждые 26 месяцев. Из-за огромного расстояния, полет на Марс займет от 10 месяцев до года, в зависимости от того, сколько топлива мы используем.
Размер
Марс очень мал и глобальная топографическая карта Марса показывает, что площадь его весьма невелика. Размер Марса всего 6792 км в поперечнике, это около половины диаметра, и только 10% от массы Земли. Спутниковая карта Марса Google позволяет рассматривать планету как если бы вы могли стоять на ее поверхности. Марса, но к сожалению, не передает нам того, что мы испытывали бы всего 30% от силы тяжести на поверхности Земли.
Сезоны
Марс, как и все планеты Солнечной системы, имеет наклон оси, составляющий около 25,19 градусов. Этот наклон, похож на Земной, так что у него есть сезоны. Марсианские сезоны дольше Земных, потому что год на нем почти вдвое длиннее земного года. Резко меняющееся расстояние между Марсом в афелии и перигелии означает, что его сезоны не сбалансированы.
Сутки
Один день на Марсе всего на несколько минут дольше, чем на Земле. Можно быстро адаптироваться. Еще одним преимуществом является то, что наклон Марсианской оси очень похож на Земной, жаль, что карта Марса онлайн со спутника этого не показывает.
Условия
Но Марс имеет весьма негостеприимную окружающую среду. Его , составляет всего 1% от толщины атмосферы Земли. Она состоит в основном из углекислого газа. Вы не сможете дышать в такой атмосфере. ночью может опускаться до -100 °C, даже в разгар лета на экваторе. Интерактивная карта Марса в высоком разрешении показывает огромные полярные шапки льда на полюсах планеты.
Одна из важнейших проблем заключается в отсутствии у планеты магнитосферы. Здесь, на Земле, радиоактивные частицы из космоса отклоняются в сторону от поверхности, но на Марсе никакой защиты.
B напоследок рекомендую посмотреть научно-популярный фильм Марс: подполье (The Mars Underground).
Инженер аэрокосмонавтики и Президент Марсианского Сообщества, Роберт Зубрин мечтает об отправке людей к красной планете в ближайшие 10 лет.
Если понравилась запись, то расскажи о ней друзьям!
Какие возможности использования спутников , пролетающих над нашими головами в реальном времени вы знаете?
Мы можем просто за ними наблюдать, можем с помощью , можем вычислять координаты и получать снимки местности.
Кроме выше представленной статичной карты Земли со спутника, для просмотра можно использовать сервис или вот такую интерактивную карту:
А вот такую карту со спутника вы можете посмотреть на сервисе «Яндекс карты»
Карта мира со спутника от Яндекс карты онлайн:
(Используйте + и – для изменения масштаба карты)
Карты Гугл Планета Земля также предоставляют возможность виртуальных путешествий в любой уголок мира.
(Для передвижения по карте, увеличения, уменьшения карты, изменения ракурса изображения воспользуйтесь навигацией в виде стрелок и знаков + и – вверху карты. Попробуйте также, управлять картой, удерживая правую кнопку мышки)
Введите название города:
За Землей можно понаблюдать в реальном времени со спутника! Об этом подробнее можно узнать в нашей статье “ ”
Возможности спутников сегодня просто фантастические. Оказывается, есть еще одно не менее интересное занятие – спутниковая рыбалка! Если у вас есть: 1) Спутниковая антенна 2) Компьютерный DVB-тюнер (DVB-PCI тюнер, DVB карта) То вы можете отправляться на рыбалку. Но что, же мы сможем поймать и в чем здесь смысл?
А смысл такой – посылая запрос на выдачу (скачивание) какого-либо файла вы посылаете запрос на специальный сервер, ответ же приходит через спутник на приемную тарелку. Запрос посылает один, а принять его может кто угодно, ведь спутник не знает где находится конкретный пользователь и передает информацию всем, кто попадает в зону его покрытия. Для того чтобы получить файл, вам нужна специальная карта для приема сигнала из . Карта имеет уникальный номер, по которому спутник идентифицирует получателя, позволяя ему получать дискретные данные. В свою очередь «рыбак» ловит весь поток, всю информацию пользователя от какого-нибудь провайдера. Чтобы из этого потока выловить что-нибудь стоящее нужны специальные программы-граберы, в которых имеются фильтры, где можно указывать расширения файлов, размер, и т.д. Единственно, граберы определяют файл не по расширению, а по сигнатуре файла, поэтому дополнительно надо будет качать коды с фильтрами. Так же вам понадобятся программы-переименовщики, для сортировки файлов по каталогам, удаления ненужных и клонов. Кто знает, может вам удастся выловить что-нибудь «крупное» или наткнетесь на информацию из раздела «Top secret», что внесет в вашу жизнь немного романтики и авантюристические нотки.
Помните фильм «Люди в черном», где агент Кей сквозь орбитальную камеру смотрел на свою возлюбленную, поливающую цветы во дворе дома? Возможность посмотреть на то, как выглядит наша Земля со спутника в реальном времени, привлекает людей со всего мира. Сегодня мы расскажем — и покажем вам! — лучшие плоды современных технологий по наблюдению за Землей.
Внимание! Если вы видите темный экран, это значит что камеры в тени. Заставка или серый экран — нет сигнала.
Обычно нам достаются лишь статичные спутниковые карты, застывшие во времени — детали не обновляются годами, а на улице царит вечный летный день. Разве не интересно взглянуть, насколько красива Земля со спутника онлайн зимой или ночью? Кроме того, качество снимков некоторых регионов России и СНГ оставляет желать лучшего. Но теперь все это решается одним махом — благодаря , Земля онлайн со спутника в реальном времени теперь не фантастика. Прямо на этой странице можно присоединиться к тысячам людей, которые сейчас наблюдают за планетой.
На высоте 400 километров над планетой, где постоянно находится станция, NASA установило , разработанных частными компаниями. Космонавты сами или по командам Центра управления полетом направляют камеры, с которых идет передача данных. Благодаря ручному управлению мы можем видеть, как выглядит Земля со спутника онлайн со всех сторон — ее атмосферу, горы, города и океаны. А мобильность станции позволяет за час рассмотреть половину земного шара.
Как происходит трансляция?
Благодаря тому, что камеры находятся на Международной станции, нам заметные даже незначительные детали, которые комментируются учеными, космонавтами и профессиональными журналистами. Однако наша Земля онлайн со спутника в реальном времени видна благодаря труду целого комплекса людей и машин — кроме уже упомянутых космонавтов и Центра управления, в процессе задействованы спутниковые технологии передачи связи, солнечные батареи питания и технические специалисты, занимающиеся переводом и декодированием данных. Соответственно, в трансляции есть свои нюансы — их знание поможет вам увидеть больше и лучше понимать происходящее на экране.
Наша точка наблюдения, орбитальная станция, движется с громадной скоростью — почти 28 тысяч километров в час, и облетает Землю за 90-92 минуты. Половину этого времени, 45 минут, станция висит на ночной стороне. И хотя на подлете солнечные батареи камер могут питаться светом заката, в глубине электричество исчезает — поэтому со спутника не всегда доступна. В такие моменты экран трансляции становится серым; стоит немного подождать, и вы будете встречать рассвет вместе с космонавтами.
Дабы найти лучшее время для наблюдений, вам пригодится наша специальная карта Земли со спутника — на ней отмечается не только время прохождения космической станции, но и точное ее положение. Так можно узнать, когда увидеть свой город с космической высоты, или же найти станцию на небе с биноклем или телескопом!
Мы уже упоминали, что космонавты и наземное управление может менять наводку камер — они выполняют не только развлекательную, но и научную функцию. В такие моменты планета Земля со спутника в реальном времени не доступна — на экране появляется черная или синяя заставка, или же повторяются уже отснятые моменты. Если же нет перебоев в спутниковой связи, станция находится на дневной стороне планеты, а фон внезапно поменялся, значит камеры снимают зоны, недоступные публике в связи с международными договорами. Секретные объекты и запретные территории закрыты и на статичных картах, искусно скрытые фоторедакторами или просто затертые. Остается только ждать момента, когда ситуация в мире расслабится, и от обычных граждан не будет секретов.
Скрытые возможности
Но не стоит расстраиваться, если камера не функционирует прямо сейчас! Когда планета Земля онлайн со спутника не может быть показана, космонавты и NASA находят другие развлечения для зрителей. Вы увидите быт внутри Международной космической станции, астронавтов в невесомости, которые рассказывают о своей работе и о том, какой именно вид Земли со спутника будет показан следующим. Позволяют заглянуть даже во впечатляюще большой Центр управления полетами. Единственный минус — даже речь русских космонавтов переводят на английский, дабы ее понимали американские сотрудники, которые и управляют Центром. Выключить перевод на данный момент невозможно. Также не стоит удивляться тишине — комментарии не всегда уместны, а постоянного звукового сопровождения пока нет.
Для тех, кто прогнозирует маршрут камер, используя возможности, что дает карта Земли со спутника в реальном времени, у нас есть совет — проверьте настройки даты и времени на своем компьютере. Сервер, который обновляет карту, использует заданную формулу движения Международной станции и временной пояс вашего IP-адреса, чтобы предугадать положение орбитальных камер. О том, как выглядит Земля со спутника, онлайн карта судит исключительно по времени устройства. Если ваши часы отстают или спешат относительно временного пояса, станция будет сдвигаться на восток или запад соответственно. Использование прокси-серверов и анонимайзеров также повлияет на результат.
Живая трансляция телеканала НАСА
Вы — участник научной программы
Наверняка вы заметили, что качество картинки планеты Земля из космоса прямая трансляция со спутника часто меняется — изображение покрывается квадратами или отстает от звуковой дорожки. В большинстве случаев достаточно проверить скорость соединения с Интернетом, отключить другие видео и программы для скачивания файлов или нажать на кнопку HD в окне трансляции. Однако если и бывают перебои, стоит помнить — планету видно в живую только благодаря масштабному научному эксперименту.
Да-да — видео на этой странице передается не просто так. Камеры, установленные на Международной космической станции, являются частью программы High Definition Earth Viewing (с английского: вид Земли со спутника в высоком разрешении), которая до сих пор совершенствуется и развивается. Камеры, установлены космонавтами в изолированных от холода и пыли условиях, однако они подвергаются жесткому излучению со стороны . Ученые экспериментируют с трудностями безразрывной передачи данных в космосе, добиваясь того, чтобы карта Земли со спутника в хорошем качестве существовала не только неподвижной, но и живой, динамической. Полученные результаты помогут улучшить существующие каналы и создать новые — даже на орбите Марса в обозримом будущем.
Так что остаемся на связи — в мире космоса новое появляется каждый день!
Интересные места в Google Maps и Google Earth — часть 2
Продолжение статьи об интересных местах в Google Maps и Google Earth.
Getty
Страж Пустоши: 50° 0’38.20″ N, 110° 6’48.32″ W
По какой-то причине люди склонны видеть в случайных предметах различные образы – фигуры животных, лица людей и т. п. Среди гор и холмов на юго-востоке провинции Альберта в Канаде можно увидеть любопытное образование, напоминающее голову североамериканского индейца в традиционном головном уборе. «Голова» размером примерно 255 на 225 метров образовалась в результате эрозии мягкой глиняной почвы несколько сотен лет назад.
Кладбище самолётов: 32 08’59.96″ N, 110 50’09.03″ W
Shannon R. Smith.
По окончании срока эксплуатации большинство американских военных самолётов направляются на «кладбище», расположенное на авиабазе Девис-Монтен в Тусоне, штат Аризона. Это место было выбрано в качестве последнего пристанища самолётов из-за сухого климата и твёрдой почвы, благодаря которым машины можно хранить на неподготовленных площадках. На территории базы свой век доживают более четырёх тысяч летательных аппаратов. «Кладбище» открыто для публики в качестве музея.
Белые линии в китайской пустыне: 32°09’00.0″N 110°50’09.0″W
Когда спутник Google Maps обнаружил странное сплетение белых линий в китайской пустыне Гоби, пользователи тут же стали расследовать предназначение этого узора. Хаотичность линий исключала возможность их использования в качестве взлётно-посадочных полос, однако искусственное происхождение не оставляло сомнений. Согласно некоторым источникам, этот узор является своего рода штрихкодом для калибровки камер китайских спутников. Устройство сравнивает изображения в своей памяти и на тле пустыни, а затем при необходимости выполняет настройки.
Кровавое озеро: 33 23’46.08″ N 44 29’17.03″E
В 2007 году на картах Google Maps появилось кроваво-красное озеро Lago Vermelho. По сей день никто не назвал точную причину, по которой водоём посреди истерзанного войной Ирака вдруг обрёл такой жуткий цвет. Согласно одному из предположений, смена цвета стала последствием слива крови из местной скотобойни. С научной точки зрения, такое резкое преображение вряд ли связано с кровью. Вероятнее всего, имел место случайный или намеренный разлив какого-либо химического вещества. Какой бы ни была причина, спустя какое-то время озеро вернулось к своему привычному сине-зелёному цвету.
Круг в Неваде: 32°09’00.0″N 110°50’09.0″W
В огромных безлюдных пустынях нередко находят странные предметы и узоры. В одной из пустынь Невады неподалёку от горы Стоун-маунтин находится странная фигура – заключённая в круг шестиконечная звезда. Любители теорий заговоров мигом окрестили это место творением приверженцев очередного культа, используемым для жертвоприношений. На самом деле, это макет пусковой позиции советских ракет SA-2, которые обычно развёртывались в виде батарей и шести боевых единиц. Его использовали для тренировок ВМС и ВВС США.
Гигантский розовый кроль: 44° 14′ 39″ N, 7° 46′ 11.13″ E
Gelitin
На вершине одного из холмов итальянского региона Пьемонт расположился гигантский розовый плюшевый кроль. Жуткое создание имеет около 60 метров в длину и 6 метров в высоту. Кролик появился на холме Коллето-Фава в 2005 году, он является творением рук венской арт-группы «Gelitin». По задумке этих людей искусства, кроль просуществует на холме до 2025 года, постепенно разлагаясь. По состоянию на 2019 год кроль уже практически разложился, на его месте остались только едва заметные очертания огромного плюшевого недоразумения.
Лик Сатаны: 32°09’00.0″N 110°50’09.0″W
В 2010 году мужчина по имени Лютер Блиссет заявил на весь мир о том, что он нашёл лик Сатаны на картах Google Maps. По его словам, дьявол затаился в деревьях неподалёку от трассы, ведущей в Долтон, штат Джорджия. Зловещее лицо исчезло, когда спутник в очередной раз прошёл над этой локацией и обновил снимки. Стоит упомянуть, что люди нередко замечают образы Сатаны на фото природных явлений вроде торнадо, извержений вулканов и других стихийных бедствий.
База в Трементине: 32°09’00.0″N 110°50’09.0″W
В 2005 году публике стало известно о существовании базы Церкви сайентологии близ городка Трементина в Нью-Мексико, когда на картах Google Maps появились два пересекающихся круга с ромбами внутри – символ сайентологического движения. Тогда представители Церкви всеми силами пытались отрицать факт существования базы и причастность их движения к появлению этих узоров. Считается, что в подземельях базы внутри титановых капсул хранятся работы основателя Церкви Рона Хаббарда. Сами же символы должны служить маяком, по которому инопланетяне смогут отыскать Землю в космическом пространстве и понять, что им здесь рады.
Лес в форме гитары: 33°52’04.4″S 63°59’13.2″W
PISH DADIVAS
В плодородном регионе Пампа в Аргентине находится необычный лес в форме гитары. Гитару длиной около километра видно как на картах Google Maps, так и из окон пролетающих самолётов. За появлением столь необычной локации стоит трогательная история. Фермер Педро Мартин Урета посадил все деревья при помощи своих детей в память умершей супруги, любимым инструментом которой была гитара. Большая часть инструмента «сделана» из кипариса, а шесть струн представлены великолепными эвкалиптовыми деревьями с синей листвой.
Дружелюбный гигант: 19°56’56.96″S 69°38’1.83″W
Emilio Erazo-Fischer
На горе Сьерро Уника в чилийской пустыне Атакама расположилась фигура дружелюбного гиганта Тарапака. По мнению учёных, Тарапака – это самый большой антропоморфный геоглиф, созданный около 9 тысяч лет назад. Авторами этого рисунка, предположительно, являются представители древних южноамериканских культур, вероятно Инки. Специалисты считают, что 86-метровый гигант служил средством ориентации в пространстве для караванов. Кроме того, отслеживая движения луны по линиям рисунка инки могли определять смену времён года и предсказывать приближение сезона дождей.
Король лев: 51. 848637°N 0.
55462°W
ZSL WHIPSNADE ZOO
На территории Уипснейдского зоопарка в Данстейбле, Великобритания с 1933 года обитает 147-метровый силуэт льва. Периодически его тело зарастает травой и рисунок становится менее чётким, однако сотрудники зоопарка регулярно обновляют достопримечательность, вырывая сорняки и подсыпая свежий белоснежный мел. Чтобы заполнить всю фигуру, необходимо равномерно распределить содержимое около 50 грузовиков с мелом. Ночью контуры льва подсвечиваются иллюминациями.
Лого Coca-Cola: 18°31’45.2″S 70°14’59.8″W
В 1986 году сотрудники одного из международных заводов Coca-Cola в Чили решили отметить 100-летний юбилей компании, выложив её логотип из 70 тысяч бутылок. Самый большой «билборд» в мире находится неподалёку от города Арика. Его размеры сопоставимы с габаритами футбольного поля – 40 метров на 122 метра. 25 лет спустя было принято решение обновить лого в честь 125 юбилей компании.
Come Downtown and Play: 35° 8’27.99″N 90° 3’9.28″W
В 2018 году на крыше одного из зданий Мемфиса, штат Теннесси, появилась жуткая надпись «Come Downtown and Play». Согласитесь, тон этой фразы определённо напоминает знаменитый слоган «Пилы». Здание, на крыше которого красуется надпись, ранее было торгово-развлекательным центром Peabody Place. ТЦ работал в Мемфисе с 2001 года, но, несмотря на разнообразие магазинов и вариантов времяпрепровождения, ему не удалось выдержать конкуренции местного рынка. В 2012 году торговый центр был полностью закрыт. Неизвестно, является ли пугающая надпись на его крыше провальным рекламным ходом или проявлением чьего-то чёрного юмора.
Калийные пруды: 38°29’0.16″N 109°40’52.80″W
Benjamin Grant
Неподалёку от города Моаб, штат Юта, находятся калийные шахты, принадлежащие компании Intrepid Potash, Inc. Технологии добычи и обработки калия предусматривают выкачивание рассолов из глубоких подземных залежей. Для извлечения калия из рассола, его закачивают в испарительные пруды. Неповторимые оттенки воды объясняются довольно просто: для ускорения испарения в воду добавляют искусственные красители, благодаря которым пруды поглощают больше солнечного света.
Поделиться в соцсетях
11 интересных фактов о Google Maps
Хоть «яблочная» компания и старается всеми возможными и невозможными способами избавиться от любого присутствия Google на своих устройствах, надо признать, что получается у нее это не очень хорошо. Не будет приложений от Google на устройствах Apple из коробки — установим из App Store. Но как бы Apple не любила Google, в частности, их картографический сервис — это не значит, что для нас он не представляет никакого интереса.
В этой небольшой статье я предлагаю вам прочитать некоторые весьма интересные факты о Google Maps, которые, возможно, вы раньше не знали.
1. Сколько весят Google Maps?
Общий вес Google Maps, учитывая все возможные режимы просмотров, составляет более 20 петабайт данных, что равняется примерно 21 миллиону гигабайт или, если вам так легче, 20 500 терабайт.
2. Как часто обновляются изображения на картах от Google?
Изображения обновляются в зависимости от наличия новых данных (например, аэрофотоснимков, фотографий со спутника и так далее). Как правило, обновление происходит каждые две недели. Изображения Street View обновляются так быстро, как это возможно, так как это зависит от гораздо большего количества факторов (например, погода, условия для вождения и так далее).
3. Как на Google Maps происходит изменение «нежелательного» контента?
По словам представителей Google, бывают случаи, когда пользователи сообщают о нечетких или неприятных моментах, которые попали на Google Maps (как правило, это касается Street View). Тогда, команда картографического сервиса старается как можно быстрее найти этот эпизод на картах и, если есть необходимость, принять некие меры по решению этой ситуации. Все запросы пользователей регулярно отслеживаются и, само собой, пользователи незамедлительно получают ответы на свои жалобы.
4. Как Google размывает лица?
Конечно, это делается не вручную. У Google есть специальные сервисы, которые автоматически «размывают» лица и номерные знаки. Тем самым, поисковый гигант заботится о защите частной жизни людей. Кроме того, любой пользователь может потребовать дополнительного размывания, если считает, что его частная жизнь может быть нарушена. Ну а аэрофотоснимки, само собой, предоставляют гораздо менее четкое разрешение, чем снимки Street View.
5. Чьи спутники используются для создания снимков для Google Maps?
Спутниковые снимки для Google Maps и Google Earth компания получает от множества сторонних поставщиков и источников. В то же время, эта информация доступна любому, кто приобретет на нее права у тех же источников и поставщиков.
6. Почему некоторые области на картах замазаны?
Те компании, кто владеет спутниками, которые и делают фотографии для Google, могут размывать определенные участки по своему усмотрению. Так, правительства могут ходатайствовать владельцам спутников, чтобы размыть определенные участки, например, где расположены секретные объекты или военные базы.
А сервис Street View и вовсе доступен только для дорог общего пользования и для частных центров, которые участвую в партнерской программе Street View.
7. Музеи каких стран вы можете посетить с помощью Street View?
На данный момент Google сотрудничает более чем с несколькими тысячами представителей всевозможного бизнеса в восьми странах, что позволяет поисковому гиганту провести технологию Street View даже внутрь зданий. Подобные возможности, на данный момент, доступны в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Канаде, Ирландии и Нидерландах.
А с помощью проекта Art Google, вы сможете посмотреть коллекции более чем 156 музеев по всему миру.
8. Сколько изображений использовалось в Street View за всю историю?
Начиная с 2007 года, команда Street View использовала для своего сервиса несколько десятков миллионов изображений, для этого им пришлось проехать более 5 миллионов километров по всевозможным дорогам в совершенно разных местах.
9. Какая камера используется для создания снимков для Street View?
Изначально для сервиса Street View использовались камеры с гораздо более низкими показателями, но сейчас по улицам ездят автомобили с камерами, в которых содержится около 15 линз, а качество съемки достигает 65 мегапикселей.
10. Почему при просмотре мы не видим никаких швов?
15 линз в камере, которая используется для съемки фотографий для Street View, позволяют производить съемку в различных направлениях. Команде остается лишь выравнить фотографии и совместить их вместе, чтобы создать красивый и непрерывный 360-градусный панорамный образ.
11. Как работает команда Google Maps в тех местах, куда не могут проехать автомобили Street View?
В дополнение к парку автомобилей, команда Google Maps использует трехколесные велосипеды, тележки и снегоходы.
По материалам mashable.com
Google Maps добавляет планеты, луны и космические станции
Google Maps добавляет планеты, луны и космические станции
Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск». Логотип InsiderСлово «Инсайдер».
Рынки США Загрузка…
ЧАС М С
В новостях
Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
Несколько лет назад Google дал людям возможность свободно исследовать объекты в космосе, но этот опыт был в основном заблокирован в Google Earth, программном обеспечении компании для создания 3D-карт.
Однако на этой неделе компания объявила , что удаленные пункты назначения теперь можно вызывать непосредственно в веб-браузерах с помощью новой функции Google Maps под названием «Планеты».
К счастью, это неправильное название, так как есть еще луны, карликовые планеты и даже Международная космическая станция для исследования.
В разделе «Планеты» нет окна поиска, поэтому трудно, скажем, найти места посадки миссии «Аполлон» на земной луне. Карты также ограничивают степень, в которой вы можете поворачивать и увеличивать мир, особенно на полюсах.
Тем не менее, с ним интересно играть, и он обязательно даст вам новый взгляд на солнечную систему.
Вот шесть новых космических направлений на Картах Google, которые мы рекомендуем проверить.
Рядом с туалетом находится относительно новая система восстановления воды.
Карты Гугл
Устройство собирает мочу, пот и дыхание астронавтов, а затем перерабатывает 93% в пресную питьевую воду.
Луна Земли
Карты Гугл
Чередование можно увидеть во многих мирах на Картах Google, потому что оно накладывает изображения с самым высоким разрешением, доступные из НАСА, ЕКА и других источников, поверх изображений с более низким разрешением.
Если вы знаете, где искать, вы даже можете отследить места посадки на Луну, например, Аполлон-15.
Карты Гугл
Марс
Карты Гугл
Усеянная вулканами, глубокими каньонами и роботами-зондами красная планета – самая интересная для изучения на Google Картах.
Энцелад
Карты Гугл
Этот ледяной шар, вращающийся вокруг Сатурна , выглядит скромно, но сейчас это одно из самых захватывающих мест в Солнечной системе.
НАСА неоднократно фотографировало и летало через струи воды, вылетающие из этих «тигровых полос» на южном полюсе Энцелада.
Карты Гугл
Эта теплая соленая вода указывает на то, что на Луне есть океан, который может быть обитаем для инопланетной жизни.
Церера
Карты Гугл
Эта карликовая планета является крупнейшим объектом в Поясе астероидов (хотя вы, вероятно, никогда о нем не слышали) и захватывающим пунктом назначения для миссии НАСА «Рассвет».
Церера усеяна загадочными особенностями, такими как яркие белые пятна в кратере Оккатор.
Карты Гугл
Исследователи подозревают, что это соли, оставленные растаявшим льдом. В мире также есть особенность в форме пирамиды.
Плутон
Карты Гугл
До июля 2015 года никто не знал, как на самом деле выглядит Плутон. Но миссия «Новые горизонты» изменила все это благодаря высокоскоростному пролету — и обнаружила, что в далеком ледяном мире даже есть океан, скрывающийся под его поверхностью.
Карты Google не имеют данных о высоте гористой местности Плутона, но изображения поразительны и интересны для изучения.
Карты Гугл
На противоположной стороне мира находится большое нечеткое пятно — и новая захватывающая космическая миссия ждет своего часа.
Значок сделкиЗначок в виде молнии.
Продолжай читать
LoadingЧто-то загружается.
Более:
Карты Гугл Пространство Карты Планеты
Луны
Международная космическая станция
Google Планета Земля
Исследование космоса
Характеристики
Значок шевронаОбозначает расширяемый раздел или меню, а иногда и предыдущие/следующие параметры навигации.
Google Планета Земля: бледно-голубая точка
Google Планета Земля
Изучение бледно-голубой точки
Что произойдет, если вы предоставите миру бесплатно самую точную, полную, подробную и реалистичную копию планеты, которая когда-либо существовала? Ребекка Мур, технический руководитель Google Earth Outreach
Узнайте больше об изучении леса Google от BBC.
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
«Google Планета Земля стала цифровым музеем, архивирующим историю с помощью аэрофотоснимков. » Машируемый
Google Планета Земля позволяет использовать ползунок временной шкалы для просмотра спутниковых изображений местоположения с течением времени. Это предлагает удивительное сравнительное исследование изменений. В моем классе в четвертом классе мы использовали его, чтобы посмотреть на вырубку лесов с течением времени в районе нашей школы в Дар-эс-Саламе.
Теперь играйте и исследуйте эту функцию в Google Планета Земля.
Посмотрите впечатляющие фотографии Google Планета Земля до и после от Mashable.
Или сначала посмотрите обучающее видео ниже…
Видеоурок: Путешествие во времени
КАК ДЛИНА, ШИРИНА, ВЫСОТА?
Google Планета Земля позволяет измерять расстояния на карте, выбрав инструмент линейки и Shift, щелкнув первую конечную точку, а затем перетащив и щелкнув к следующей. Хотите знать, является ли школьное футбольное поле нормальным размером? Действуй. Хотите знать, какой высоты статуя свободы? Гм… кажется, он не работает по вертикали. Итак, я полагаю, вы могли бы погуглить.
Теперь играйте и исследуйте эту функцию в Google Планета Земля.
Или сначала посмотрите обучающее видео ниже…
Видеоурок: расширенные измерения и траектории
ЗАЧЕМ ПАНОРАМИРОВАНИЕ, НАКЛОН И МАСШТАБИРОВАНИЕ, ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЕТАТЬ, ОСТАНОВИТЬСЯ И РАЗБИТЬСЯ?
В меню «Инструменты» выберите Flight Simulator, затем выберите свой самолет и аэропорт. Учебник ниже определенно помогает получить представление об элементах управления. Когда я показал им авиасимулятор, первой реакцией моих студентов было: «Это как видеоигра!». Примерно через тридцать секунд их реакцией стало: «Я не думаю, что нам следует становиться пилотами, особенно вам». (он же я). Симулятор — отличный способ исследовать 3D-пейзажи, но к элементам управления определенно нужно привыкнуть. Мне сказали, что с джойстиком проще. Возможно, стоит инвестировать в один.
Теперь играйте и исследуйте эту функцию в Google Планета Земля.
Или сначала посмотрите обучающее видео ниже…
Видеоурок: Flight Simulator
СЛОИ НА СЛОЯХ НА СЛОЯХ
3
3 Вот тут начинает течь подливка. Как только вы справитесь с поиском своего дома сверху (если вы когда-нибудь справитесь с этим, я нет), в разделе слоев вы сможете добавлять и удалять слои данных с земного шара, похожие на луковицу. Хотите увидеть, как распределение вулканов отражает границы тектонических плит, включите слой вулканов. Хотите отправиться на другую орбиту и посмотреть, как распределение света в ночное время отражает концентрацию богатства на Земле, просмотрите подменю НАСА, чтобы найти нужный слой, и начните копаться.
Здесь можно провести несколько часов исследований, но имейте в виду, что каждый активированный слой добавляет на карту больше данных и замедляет работу приложения. Обычно я стараюсь активировать только те слои, которые являются ключевыми для моих целей на данный момент. Это, а также все эти маленькие квадратики, указанные на фотографиях места, действительно могут скрыть большую часть местности!
Теперь играйте и исследуйте эту функцию в Google Планета Земля.
Щелкните эту первую из нескольких страниц поддержки по использованию слоев и навигации по ним.
Поиск Google Планета Земля на YouTube немедленно выдает более 13 миллионов результатов, подавляющее большинство из которых, кажется, о странностях, причудливых открытиях и вещах, которые мы не должны видеть. В основном это круги на полях и толпа, открывающая Атлантиду. В дополнение к этому огромное количество посвящено корпоративным логотипам и брендингу, которые, по-видимому, созданы специально для того, чтобы стать пунктами назначения Google Планета Земля. Кто знает, с чем бы мы столкнулись, если бы режим безопасности был отключен…
Хотя многое из этого кажется забавным, но, в конечном счете, немного тривиальным, такие же краудсорсинговые исследования, которые сделал возможным Google Планета Земля, связаны с действительно мощными глобальными открытиями, которые делают этот инструмент таким захватывающим. Я имею в виду такие открытия, как «Google Forest» в Мозамбике. Одна из самых удивительных вещей в этом инструменте заключается в том, что он действительно представляет собой чрезвычайно точную и сложную копию нашей планеты, включая как те части, которые исследованы, так и те, которые еще предстоит открыть. Теперь элементы этого открытия могут произойти, пока вы сидите на унитазе или ждете автобус.
Взгляните на это непреодолимо преувеличенное видео странностей Google Планета Земля:
Точно так же, но с совершенно другим вкусом, те, кто смотрел на некоторые причудливые изображения в Google Планета Земля через художественную призму. Одним из ярких примеров этого является работа художника Клемента Валла, который нашел места, где спутниковые изображения и 3D-рендеринг форм рельефа неправильно интерпретировали, а затем сложили кусочки нашего мира в сюрреализм Далие с постапокалиптическим оттенком.
Теперь зайдите в Google Планета Земля и найдите свои загадки или создайте собственное искусство
Просматривайте открытия других на YouTube
Или внимательно посмотрите на работу Клемента Валлы
ОКЕАНЫ: ДРУГОЕ 75%
Выберите слой Ocean и перейдите к синим фрагментам. По мере навигации вы будете видеть области с белыми рамками и сотнями всплывающих значков, от мест для дайвинга и серфинга до объектов всемирного наследия и профилей видов. Перенося вид на улицу на совершенно другую глубину, были сфотографированы и нанесены на карту ряд подводных сред.
Посетите курорт на острове Херон и рифы Большого Барьерного рифа в Австралии.
Исследуйте рифы острова Херон, Австралия
Теперь погрузитесь в воду с помощью Google Планета Земля и исследуйте воду самостоятельно
Или, чтобы увидеть больше примеров и мест подводных исследований на Картах Google, посетите блог Google LatLong.
НЕБО, ЛУНА И МАРС
Если Земля больше не делает этого для вас, как насчет Марса? Используйте кнопку со значком планеты на верхней панели навигации, чтобы выбрать Землю, Небо, Луну и Марс, чтобы погрузиться в другие среды. Как только ваш новый объект загрузится, используйте экранные значки или параметры на панели слоев, чтобы найти и исследовать мир за пределами мира.
Исследование Луны: видеоруководство
Теперь отправляйтесь исследовать миры за пределами нашего мира в Google Планета Земля
Или посетите эти обучающие материалы, чтобы узнать больше об исследовании и навигации по небу, Луне и Марсу
И, ММ… БУТЭНДВИЧИ?
Конечно, все эти межзвездные исследования хороши, но если в Даре приближается полдень, а вы просто хотите что-то между несколькими кусочками хлеба, как и обещали… что вы ищете бутерброд недалеко от Дар-эс-Салама, Танзания. Нажмите Enter и вуаля. Почему появляется стоматологическая школа, остается открытым для интерпретации. Будьте осторожны, что вы заказываете.
А теперь… За дело! Наслаждайтесь удивительным этим миром с удивительной Google Планета Земля.
Сайт Джейми Раскина
Первоначально создан для Саммита Google в образовании в Восточной Африке, март 2014 г. Встроенные элементы могут подпадать под разные лицензии, определенные их владельцами.
Луны и планеты добавлены в Google Maps – The Map Room
Перейти к содержимому
Опубликовано Джонатан Кроу
Карты Google (скриншот)
Луна и Марс были относительно ранними дополнениями к Google Earth; это приложение, возможно, было перенесено в Интернет, но планеты и луны продолжают появляться. Вчера Google объявил о добавлении дюжины других миров в нашу солнечную систему; космический слой Google Maps теперь включает планеты Меркурий, Венеру и Марс; карликовые планеты Церера и Плутон; 1 Спутники Юпитера Ио, Европа и Ганимед; и спутники Сатурна Диона, Энцелад, Япет, Мимас, Рея и Титан. Большие луны Каллисто и Тритон не включены, а Япет спроецирован на сферу, а не выглядит как причудливый космический орех.
Эмили Лакдавалла из Планетарного общества заметила одну вещь:
Кто-нибудь знает, с кем мне следует поговорить в @Google, чтобы сообщить им, что на некоторых ледяных лунных картах названия и изображения смещены на 180 градусов?
— Леди Лакдавалла из Балтис Валлис (@elakdawalla) 16 октября 2017 г.
Эмили сообщает, что эта ошибка затрагивает несколько спутников Юпитера и Сатурна; Google, по-видимому, уже на нем и, возможно, исправил его к тому времени, когда вы это читаете.
The Map Room — это блог Джонатана Кроу о картах. С 2003 года он занимался всем, от сбора старинных карт до новейших геопространственных технологий. Подробнее о Комната карт .
Подписаться и следить
Дайджест электронной почты
Facebook
Тамблер
Твиттер
RSS-канал
Поддержка The Map Room
Ваша поддержка помогает сохранить Комната карт идет! Вы можете поддержать меня на Ko-Fi или внести прямой вклад в оплату моего хостинга .
Партнерская информация
The Map Room участвует в партнерских программах Amazon, Bookshop и iTunes. Я получаю доход от соответствующих требованиям покупок, совершенных по ссылкам на этом веб-сайте.
Архивы по месяцам
Архивы по месяцам Выберите Месяц Сентябрь 2022 (9) Август 2022 (12) Июль 2022 (8) Июнь 2022 (8) Май 2022 (12) Апрель 2022 (20) Март 2022 (25) Февраль 2022 (15) Январь 2022 (17) Декабрь 2021 ( 28) ноябрь 2021 г. (14) октябрь 2021 г. (18) сентябрь 2021 г. (7) август 2021 г. (7) июль 2021 г. (17) июнь 2021 г. (10) май 2021 г. (14) апрель 2021 г. (8) март 2021 г. (8) февраль 2021 г. ( 11) январь 2021 г. (8) декабрь 2020 г. (18) ноябрь 2020 г. (13) октябрь 2020 г. (21) сентябрь 2020 г. (24) август 2020 г. (21) июль 2020 г. (19)) Июнь 2020 г. (8) Май 2020 г. (9) Апрель 2020 г. (26) Март 2020 г. (12) Февраль 2020 г. (23) Январь 2020 г. (24) Декабрь 2019 г. (9) Ноябрь 2019 г. (13) Октябрь 2019 г. (26) Сентябрь 2019 г. (26) ) август 2019 г. (32) июль 2019 г. (13) июнь 2019 г. (11) май 2019 г. (22) апрель 2019 г. (8) март 2019 г. (5) февраль 2019 г. (12) январь 2019 г. (24) декабрь 2018 г. (7) ноябрь 2018 г. (43) ) октябрь 2018 г. (30) сентябрь 2018 г. (25) август 2018 г. (28) июль 2018 г. (32) июнь 2018 г. (10) май 2018 г. (33) апрель 2018 г. (26) март 2018 г. (33) февраль 2018 г. (31) январь 2018 г. (38) ) Декабрь 2017 г. (41) Ноябрь 2017 г. (52) Октябрь 2017 г. (60) Сентябрь 2017 г. (38) Август 2017 г. (23) Июль 2017 г. (18) Июнь 2017 г. (16) Май 2017 г. (8) Апрель 2017 г. (47) Март 2017 г. (27) ) Февраль 2017 г. (32) Январь 2017 г. (24) Декабрь 2016 г. (30) Ноябрь 2016 г. (51) Октябрь 2016 г. (49)) Сентябрь 2016 г. (33) Август 2016 г. (55) Июль 2016 г. (28) Июнь 2016 г. (55) Май 2016 г. (48) Апрель 2016 г. (64) Март 2016 г. (68) Февраль 2016 г. (72) Январь 2016 г. (92) Декабрь 2015 г. (2) ) Ноябрь 2015 г. (2) Октябрь 2015 г. (8) Сентябрь 2015 г. (7) Август 2015 г. (4) Июль 2015 г. (6) Июнь 2015 г. (1) Май 2015 г. (5) Апрель 2015 г. (5) Февраль 2015 г. (4) Декабрь 2014 г. (2) ) ноябрь 2014 г. (3) октябрь 2014 г. (2) июль 2014 г. (3) июнь 2014 г. (3) май 2014 г. (4) апрель 2014 г. (4) март 2014 г. (2) февраль 2014 г. (4) январь 2014 г. (3) декабрь 2013 г. (6) ) Ноябрь 2013 г. (4) Октябрь 2013 г. (2) Сентябрь 2013 г. (3) Август 2013 г. (8) Июль 2013 г. (4) Июнь 2013 г. (10) Май 2013 г. (8) Апрель 2013 г. (3) Март 2013 г. (1) Февраль 2013 г. (4) ) Январь 2013 г. (4) Декабрь 2012 г. (4) Ноябрь 2012 г. (5) Октябрь 2012 г. (1) Сентябрь 2012 г. (13) Август 2012 г. (1) Июль 2012 г. (5) Июнь 2012 г. (3) Май 2012 г. (4) Апрель 2012 г. (7) ) март 2012 г. (4) февраль 2012 г. (4) январь 2012 г. (2) декабрь 2011 г. (1) ноябрь 2011 г. (3) октябрь 2011 г. (2) сентябрь 2011 г. (4) 2 августа 011 (2)
Категории
КатегорииВыберите категориюСельское хозяйство (3)Старинные карты (396)Археология (3)Искусство (186)Астрономия (84)Авиация (6)Блоги (10)Рецензии на книги (42)Картография (157)Цензура (17)Конференции (32) Конфликты (53)Авторское право (1)Преступность (11)Катастрофы (24)Экономика (5)Образование (33)Окружающая среда (22)События (24)Игры (15)География (10)Геология (46)Подарочные путеводители (14)ГИС (43)GPS (47)Здоровье (57)История (92)Домашнее хозяйство (44)География человека (33)Гидрология (5)Воображаемые карты (32)Промышленность (9)1)Инфраструктура (10)Лингвистика (12)Коллекционирование карт (15)Ошибки карт (57)Составление личных карт (11)Карты и литература (145)Памятные вещи (29)Мобильные устройства (131)Кино и телевидение (22)Мои материалы (13) )Национальные карты (11)Морской (13)Навигация (28)Некрологи (18)Океаны (33)Подкасты и радио (3)Политика (109)Почта (1)Обзоры товаров (6)Спорт и отдых (24)Геодезия (23) )Часовые пояса (2)Топонимы (27)Туристические карты (8)Транспорт (98)Путешествия (12)Без категорий (24)Необычные карты (62)Погода и климат (135)Веб-карты (111)Дикая природа (16)Атласы мира ( 11)
Теги
1500с (43) 1600-е (27) 1700-е (31) 1800-е (31) Выборы в США 2016 г. (29) яблоко (40) Карты Apple (58) книги (286) Канада (92) города (155) изменение климата (42) комиксы (27) коронавирус (50) COVID-19 (52) визуализации данных (34) болезнь (42) выборы (50) выставки (129) дизайн фэнтезийной карты (32) фэнтезийные карты (120) смешной (60) глобальное потепление (32) глобусы (54) Гугл (53) Карты Google (87) история картографии (49) iOS (56) айфон (40) библиотеки (122) Лондон (59) дизайн карты (42) картографические проекции (46) НАСА (58) Нью-Йорк (35) Нью-Йорк Таймс (37) графические карты (30) железные дороги (29) железные дороги (29) спутник (29) спутниковые снимки (43) трубка (28) Великобритания (61) США (173) лесные пожары (29) кскд (27)
Конфиденциальность и файлы cookie: этот сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь на их использование. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как управлять файлами cookie, см. здесь:
Политика в отношении файлов cookie
Какие карты Марса были правильными (и неправильными) во времени
В 2016 году National Geographic выпустила эту карту Марса, последнюю в многовековой эволюции нашего понимания планеты. Изучите интерактивную версию карты здесь.
РЕДАКТОР: Мэтью В. Чвастик. ТЕКСТ: Джереми Берлин. Редактирование карты: Гас Платис. Исследования: Тарин Салинас
НАСА; Справочник планетарной номенклатуры, Planetary Geomatics Group, Геологическая служба США; НАСА/Лаборатория реактивного движения; Университет Аризоны; Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса; Институт Карнеги в Вашингтоне; Розалин Хейуорд, Джеймс Скиннер и Кеннет Танака, Научный центр астрогеологии, Геологическая служба США
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Проследить историю карт Марса — это все равно, что совершить визуальную экскурсию по тому, как изменилось наше представление о красной планете. Каждый новый телескоп и космическая миссия приводили к скачку понимания, что нашло отражение в последующих картах.
В наши дни наши знания о втором ближайшем соседе Земли в Солнечной системе растут с каждым часом, поскольку марсоходы Curiosity и Opportunity исследуют марсианскую поверхность с пятью активными спутниками, вращающимися над ними. А 19 октября флот увеличился как минимум на один с успешным прибытием газового орбитального аппарата ExoMars Trace Gas, хотя пока не ясно, благополучно ли посадочный модуль миссии добрался до поверхности.
Канал National Geographic в настоящее время находится в производстве на MARS , глобальная серия событий, премьера которой состоится 14 ноября. Присоединяйтесь к путешествию на MakeMarsHome.com. #CountdownToMars
В этом месяце журнал National Geographic опубликовал прекрасную подробную новую карту Марса, основанную на последних изображениях и данных этих миссий. «Во многих отношениях Марс нанесен на карту лучше, чем Земля, поскольку ни одна особенность не скрыта от изучения», — говорит планетарный картограф National Geographic Мэтт Чвастик.
У ученых и картографов было гораздо меньше работы, пока не появилось так много роботов, изучающих Марс от имени людей, но это не помешало им создавать карты. Карты отражали их развивающиеся представления о планете — из чего она состоит, пригодна ли она для жизни, кто на ней может жить. А иногда сами карты формировали представление людей о Марсе.
Карты Марса, начиная с наших первых набросков пятен и теней и заканчивая подозрениями о марсианских каналах и нашим точным пониманием гравитации планеты, давали нам информацию и вдохновляли наше воображение.
1600–1880-е годы: свет и тьма становятся землей и морем
Карта Марса 1840 года, составленная первыми картографами красной планеты, немецкими астрономами Иоганном Мэдлером и Вильгельмом Биром. Solis Lacus, также называемый «Оком Марса», представляет собой маленькую черную точку, отмеченную буквой «d» слева.
Карта Иоганна Мэдлера и Вильгельма Бира
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Галилео Галилей первым посмотрел на Марс в телескоп в 1610 году, но не смог разглядеть ни одной детали. По мере того, как телескопы совершенствовались, и поверхность планеты начала медленно вырисовываться, ученые начали зарисовывать то, что видели. Джованни Кассини, Уильям Гершель, Роберт Гук и Христиан Гюйгенс пробовали свои силы в рисовании основных черт планеты в 17 и 18 веках. Но немецкие астрономы Иоганн Мэдлер и Вильгельм Бир составили первую достоверную карту Марса.
В 1831 году они начали наносить на географическую сетку то, что, по их мнению, могло быть постоянными геологическими особенностями, и установили глобальную систему координат для Марса. Их нулевой меридиан используется до сих пор, и именно отсюда область Meridiani Planum на Марсе получила свое название. В последующие годы они составили несколько карт Марса, включая приведенную выше карту 1840 года. Все карты Мэдлера и Бера, основанные на их собственных телескопических наблюдениях за планетой, в основном состояли из темных пятен на белом фоне. Но многие особенности можно идентифицировать сегодня, например, большой яркий ударный кратер Hellas Planitia и темный Solis Lacus, «Глаз Марса».
Первая карта Марса Ричарда Проктора была основана на рисунках У. Р. Доуса в 1867 году. Он опубликовал карту в своей книге 1870 года «Другие миры, кроме нашего».
Карта Ричарда Проктора и У. Р. Дауэса
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
В последующие десятилетия гораздо больше ученых пытались наблюдать и зарисовывать особенности Марса, и они спорили о том, являются ли темные области морями. Некоторые из лучших набросков этого периода были сделаны преподобным У. Р. Доусом, имевшим репутацию зоркого человека. Британский астроном Ричард Проктор основывал свои карты на рисунках Дауэса, включая приведенную выше карту, опубликованную в его книге 9 1870 года.0119 Другие миры, отличные от нашего .
Проктор интерпретировал светлые и темные пятна Марса как континенты и моря с ледяными шапками на каждом планетарном полюсе. И он был первым, кто обозначил эти особенности, отдав дань уважения известным астрономам, внесшим свой вклад в наблюдения за Марсом, такими именами, как Земля Кассини, Океан Дауэса, Пролив Дж. Гершеля и Бирское море.
Примерно в это же время появились предположения об обитаемости Марса, вызванные видением континентов и морей, подобных земным. В своей книге Проктор писал: «Там, в космосе, происходят процессы, которые кажутся совершенно бесполезными, настоящей тратой энергии Природы, если только они, подобно своим соотечественникам на Земле, не служат потребностям организованных существ».
Карта Марса французского астронома Камиля Фламмариона, опубликованная в его книге 1885 года Terres du Ciel.
Карта Камиллы Фламмарион
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Проктор продолжал выпускать карты, и другие ареографы, или географы Марса, следовали его стилю. Карты французского астронома Камиллы Фламмарион, такие как приведенный выше пример, очень похожи на карты Проктора. Точно так же Фламмарион считал, что планета может поддерживать жизнь.
В 1873 году он написал в La Nature (и переведено Popular Science Monthly ): «На Земле мельчайшая капля воды населена мириадами животных, а земля и море наполнены бесчисленными видами животных и растения; и нелегко представить себе, как в подобных условиях другая планета может быть просто огромной и бесполезной пустыней».
От 1880-х до начала 1900-х годов: когда на Марсе были каналы
Итальянский астроном Джованни Скиапарелли составил эту карту Марса в 1883 году.
Карта предоставлена Archivio Storico dell’Osservatorio astronomico di Brera
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Все рассуждения о жизни повлияли на интерпретацию последующих карт Марса. В конце 1870-х годов итальянский астроном Джованни Скиапарелли начал составлять карты Марса на основе своих наблюдений в обсерватории Брера в Милане. Сначала его карты выглядели очень похожими на карты Фламмариона, но со временем линейные элементы на его картах стали намного более прямыми и более заметными, как, например, на приведенной выше карте 1884 года. Люди не могли сопротивляться интерпретации линий как работы разумных существ. .
Хотя он и не исключал полностью возможность того, что линии могут быть неестественными, Скиапарелли был настроен скептически. Но он непреднамеренно раздул спекуляции о жизни на Марсе, когда назвал прямые линии canali , что было переведено на английский язык как каналы, еще больше искушая людей считать их искусственными. Однако в итальянском языке это слово также обычно используется для обозначения естественных каналов, и именно это значение имел в виду Скиапарелли. Он писал в 1893 г.: «Нет необходимости предполагать их работой разумных существ, и, несмотря на почти геометрический вид всей их системы, мы теперь склонны полагать, что они произведены эволюцией планеты, просто как на земле у нас есть Ла-Манш и Мозамбикский канал».
Одна из карт Марса Персиваля Лоуэлла со 184 названными каналами, отмеченными на ней цифрами. Эта карта была опубликована в 1895 году в его книге Марс .
Карта Персиваля Лоуэлла
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Влияние Скиапарелли на наше понимание и изучение Марса было продолжительным. Названия, которые он дал местам на Марсе, в основном сохранились до наших дней. Но больше всего выделяются каналы, отчасти благодаря американскому астроному Персивалю Лоуэллу, который усвоил и популяризировал идею о том, что прямые линии на картах Скиапарелли — это водоводы, построенные марсианами.
В лекции Бостонскому научному обществу в 1894 году Лоуэлл сказал: «Наиболее очевидное объяснение, исходя из самих отметин, вероятно, является верным; а именно, что в них мы видим результат работы разумных существ». Лоуэлл опубликовал приведенную выше карту в 1895 году в своей книге «Марс» вместе с названиями 184 каналов, 64 оазисов и 40 регионов (обозначенных на карте цифрами).
Лоуэлл правильно предвидел, что его коллеги-ученые не захотят «допустить возможность существования ровесников», обитающих на других планетах. Но публике эта идея понравилась, и его лекции часто были переполнены. Сам Лоуэлл был так увлечен этой идеей, что построил целую обсерваторию во Флагстаффе, штат Аризона, и провел годы, наблюдая за Марсом и делая наброски его поверхности. Вскоре, однако, гипотеза о каналах стала подвергаться все большей критике, поскольку ученые узнавали больше о Марсе, например, о непомерно низких температурах поверхности, которые исключали наличие проточной воды. И ученые также продемонстрировали, что линии могут быть просто результатом оптической иллюзии.
Карта Марса 1962 года, используемая ВВС США при планировании миссий Mariner.
Карта предоставлена Библиотекой Конгресса
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Лоуэлл продолжал писать научно-популярные книги, кульминацией которых стала книга «Марс, обитель жизни » в 1908 году. Миры. Но каналы висели и на картах, в том числе и тот, что выше от 1962 Эрла Слайфера, американского астронома, который присоединился к обсерватории Лоуэлла в 1908 году. полетные миссии. Именно эти миссии окончательно развеяли все оставшиеся сомнения относительно каналов.
1965–1974: Динамичная планета с гигантским вулканом
Заштрихованная карта рельефа Марса, составленная на основе данных миссий Mariner в конце XIX века. 60-х и начала 70-х.
Карта USGS, JPL, NASA
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Миссии «Маринер» привели к первым облетам Красной планеты в 1965 и 1969 годах. Моряки 4, 6 и 7 сделали более 200 снимков Марса, доказав, что на планете нет странных прямых линий, которые могли бы быть искусственными каналами. . Mariner 9 вышел на орбиту вокруг Марса в 1971 году и сделал более 7000 снимков планеты с помощью телевизионной камеры. Изображения покрыли всю поверхность и запечатлели первые снимки марсианских спутников Фобоса и Деймоса. Заштрихованная карта рельефа Геологической службы США выше представляет собой «предварительную карту Марса», основанную на данных Mariner 9.картинки.
Этот новый взгляд на Марс изменил все. Вы могли видеть гигантские вулканы, потоки лавы, огромный каньон, извилистые каналы, шрамы от оползней, ударные кратеры, разломы, полярные ледяные шапки и пыльные бури. Как выразился ученый USGS Гарольд Масурски в своем геологическом обзоре в 1973 году, изображения Mariner «указывают на то, что Марс более разнообразен и динамичен, чем предполагалось ранее». Вулкан Никс Олимпика, позже переименованный в гору Олимп, оказался самой большой горой в Солнечной системе, более чем в два раза превышающей высоту Эвереста.
Первая геологическая карта Марса, основанная на данных миссии «Маринер-9», была опубликована в 1978 году. Это была первая геологическая карта любой поверхности планеты за пределами Земли и Луны.
Карта USGS
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Уровень детализации изображений Mariner был достаточно хорошим, чтобы соответствовать первой геологической карте Марса (вверху). Опубликованная в 1978 году, это была первая геологическая карта любой планетарной поверхности за пределами Земли и Луны. Цвета карты представляют различные типы местности. Например, широко распространенные фиолетовые области описываются как холмистые и покрытые кратерами, в то время как светло-желтые представляют гладкие равнины, а более ярко-желтые — равнины с кратерами. Розовый цвет соответствует вулканическому материалу, а более темный фиолетовый указывает на горы.
Когда марсианская геология оказалась в центре внимания, ученые начали собирать воедино историю планеты. Вулканы и горы показали, что планета когда-то была геологически активной, как и Земля. Но количество кратеров — это показатель возраста поверхности, и они показывают, что некоторые марсианские ландшафты необычайно стары. Обновленная версия карты Геологической службы США 1986 года доступна для загрузки в современные программы цифрового картографирования.
1975–2000 годы: вторжение роботов на Марс
Раскрашенная мозаика изображений с орбитальных аппаратов «Викинг», на которые были собраны данные с 1976 по 1982 год. Яркое пятно кратера Эллада видно в нижней правой половине изображения.
Карта USGS
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Тем временем программа НАСА «Викинг» отправила на Марс две комбинации орбитального аппарата и спускаемого аппарата. Посадочные модули благополучно прибыли на поверхность в 1975 и 1976 годах, а первые изображения, сделанные с поверхности планеты, были переданы на Землю в 1976 году. что жидкая вода когда-то текла по поверхности и образовывала овраги и каналы, похожие на земные. Были ли каналы результатом дождя или таяния льда, вызванного ударами астероидов или вулканической активностью, было предметом споров.
Наши знания о Марсе резко изменились, когда космический аппарат Mars Global Surveyor вышел на орбиту в 1997 году. Этот космический корабль был оснащен невероятным набором инструментов, которые позволяли создавать более подробные мозаики изображений (включая эту интерактивную мозаичную карту, на которой можно щелкать фрагменты, чтобы увидеть изображения крупным планом), а также новые виды карт. Детектор теплового излучения создал карту альбедо планеты, или яркости света, отраженного от ее поверхности, что в основном и наносили на карту ранние астрономы с помощью своих телескопов.
Заштрихованная карта рельефа Марса, созданная на основе данных лазерного альтиметра Mars Global Surveyor (MOLA), собранных в период с 1997 по 2001 год. За это время космический корабль измерил 671 121 600 лазерных импульсов.
Карта НАСА
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Возможно, самым интересным новым изображением, полученным с Mars Global Surveyor, была невероятно подробная карта высот поверхности планеты, показанная выше. Эта карта затененного рельефа с высоким разрешением была составлена с использованием данных лазерного альтиметра космического корабля, известного как MOLA, который посылал более полумиллиарда лазерных импульсов на поверхность, а затем измерял их по мере их отражения. На этом изображении кратер Эллада выглядит как большой темно-синий овал из-за его глубины.
Эта карта рельефа также воспроизведена в оттенках серого и в более удобных для пользователя оттенках, которые значительно облегчают понимание того, что высоко, а что низко, а также в цветовой схеме, напоминающей континенты и океаны.
Эта карта Марса 2001 года была составлена National Geographic в сотрудничестве с НАСА.
Карта Национального географического общества, НАСА
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
В 2001 году National Geographic объединилась с НАСА, чтобы создать эту великолепную справочную карту красной планеты «Пункт назначения на Марс». Базовое изображение основано на миллионах измерений лазерного альтиметра с помощью прибора MOLA и почти тысячи реалистичных цветных широкоугольных изображений с камер Mars Global Surveyor.
На карте используется проекция, известная как трипель Винкеля, которая заменила проекцию Робинсона в качестве стандартной проекции National Geographic для глобальных карт в 1995 году. Проекция трипеля Винкеля — один из наиболее точных способов сплющивания земного шара до двух измерений. «Он был выбран National Geographic в качестве основной проекции мира, потому что он сводит к минимуму искажения», — говорит Тед Сикли, директор картографических баз данных в National Geographic.
2001–2016: Марс и старше, и моложе, чем предполагалось
Эта геологическая карта Марса 2014 года была основана на данных четырех орбитальных аппаратов Марса.
Карта USGS
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
В течение следующего десятилетия наше понимание Марса значительно расширится благодаря миссиям, которые успешно доставили еще три орбитальных аппарата с еще более совершенными приборами на борту. Геологическая служба США объединила данные этих новых орбитальных аппаратов вместе с Mars Global Surveyor, чтобы составить новую геологическую карту планеты, показанную выше в 2014 году.
Орбитальные аппараты несут инструменты, которые могут обнаруживать водяной пар в атмосфере, минералы на поверхности и даже структуру самой верхней части земной коры. Ученые узнали, что большая часть поверхности Марса старше, чем они думали ранее. Область на карте темно-коричневого цвета, возраст которой составляет от 3,7 до 4,1 миллиарда лет, покрывает в три раза больше территории, чем на предыдущих картах. Но карта также отражает новое исследование, которое предполагает, что планета была геологически активной до сегодняшнего дня, с доказательствами водной эрозии, ледниковой активности и даже так называемых марсотрясений.
Новые орбитальные аппараты — Mars Odyssey (2001 г.), Mars Express (2003 г.) и Mars Reconnaissance Orbiter (2006 г.) — также вернули доказательства существования воды на Марсе, как замерзшей под ледяными шапками из углекислого газа, так и в жидкой форме в какой-то момент. в прошлом. Изображения и данные с поверхности добавили важные доказательства существования воды. Марсоходы Spirit и Opportunity начали свои походы в 2003 году, а посадочный модуль Phoenix прибыл в 2008 году. Вместе эти миссии обнаружили овраги, образовавшиеся в результате наводнения, высохшие дна рек и озер, следы движения ледников, а также определенные типы горных пород и минералов, образующих в присутствии жидкой воды.
Хотя нет убедительных доказательств того, что на Марсе есть или когда-либо существовала жизнь, наличие жидкой воды предполагает, что планета могла быть обитаема в прошлом — не для чего-либо, способного построить гигантскую сеть каналов, но, возможно, для микроорганизмов.
Новая гравитационная карта Марса с высоким разрешением, выпущенная в марте 2016 года. Несанкционированное использование запрещено.
Ученые до сих пор используют данные орбитальных аппаратов для создания новых видов карт красной планеты сегодня, таких как гравитационная карта Марса с высоким разрешением, опубликованная ранее в этом году. Исследование для этой карты подтвердило, что Марс имеет расплавленное внешнее ядро, и ученые смогли оценить, сколько углекислого газа зимой вымерзает из атмосферы на ледяные шапки.
При составлении карты ученые воспользовались тем фактом, что когда космический корабль вращается вокруг планеты, на его траекторию влияет неравномерная гравитация Марса. Гравитационное притяжение орбитального аппарата, когда он пролетает над гористой местностью, немного сильнее, чем когда он находится над равниной, а над каньоном притяжение слабее.
Существует множество способов дальнейшего изучения некоторых существующих карт Марса, в том числе веб-сайт, созданный Google и Университетом штата Аризона, который включает данные с лазерного высотомера и камер Mars Global Surveyor, а также инфракрасные изображения с тепловизора на Марсианская Одиссея. Вы можете посмотреть на Марс в Google Earth, а на сайте NASA Mars Trek есть множество различных данных и слоев, а также несколько элементарных картографических и измерительных инструментов. Вы можете проверить все различные места посадки, и он покажет вам, где именно находятся три орбитальных аппарата НАСА в данный момент. Я также настоятельно рекомендую просмотреть невероятные изображения марсианской поверхности, сделанные камерой HiRISE на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
С 2016 по 2020 год и далее: на Марс приземлится больше роботов (и людей?)
Будут новые карты, которые, несомненно, расскажут больше о Марсе. У НАСА запланировано несколько будущих миссий, в том числе Mars InSight, которая отправит посадочный модуль на планету в 2018 году для изучения внутренней части планеты путем измерения таких вещей, как сейсмическая активность и тепловой поток. В 2020 году к Марсу отправится новый марсоход, основанный на Curiosity НАСА, а недавно Обама поставил цель отправить людей на планету к 2030-м годам.
Сегодня на красную планету прибывает еще одна миссия. Первая из нескольких совместных марсианских миссий европейского и российского космических агентств, ExoMars Trace Gas Orbiter, должна прибыть 19 октября. поверхность, чтобы протестировать российскую систему спуска и провести некоторые измерения, которые могут помочь ученым понять, как начинаются эпические пыльные бури на Марсе. Соответственно, имя посадочного модуля — Скиапарелли.
Одна из первых карт Марса, составленная итальянским астрономом Джованни Скиапарелли в 1878 году. Несанкционированное использование запрещено.
404: Страница не найдена
Страница, которую вы пытались открыть по этому адресу, похоже, не существует. Обычно это результат плохой или устаревшей ссылки. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Что я могу сделать сейчас?
Если вы впервые посещаете TechTarget, добро пожаловать! Извините за обстоятельства, при которых мы встречаемся. Вот куда вы можете пойти отсюда:
Поиск
Узнайте последние новости.
Наша домашняя страница содержит самую свежую информацию об информационных технологиях.
Наша страница «О нас» содержит дополнительную информацию о сайте ComputerWeekly.com, на котором вы находитесь.
Если вам нужно, свяжитесь с нами, мы будем рады услышать от вас.
Просмотр по категории
ПоискCIO
ИТ-стратегия, ориентированная на бизнес, представляет теневые ИТ в более позитивном свете
Традиционные теневые ИТ уступают место развертыванию бизнес-технологий, одобренных ИТ-отделом. Но ИТ-директора должны…
Компаниям необходим план конфиденциальности данных, прежде чем присоединиться к метавселенной
Эксперты, выступавшие на конференции ITIF по политике в области дополненной и виртуальной реальности, отметили, что предприятиям необходимо выйти в метавселенную с сильным …
Инфляция в сфере ИТ-услуг следует более широкой тенденции рынка
ИТ-директора могут рассчитывать платить больше за консультационные и профессиональные услуги, поскольку ценообразование в этом секторе продолжает повышаться …
ПоискБезопасность
Киберпреступники запускают новые атаки в обход MFA
Новое исследование Okta показывает, что группы киберпреступников активизировали свои атаки на системы многофакторной аутентификации в …
Cobalt Strike получает экстренный патч
Разработчик Cobalt Strike выпустил внеплановое обновление безопасности для устранения уязвимости межсайтового скриптинга в . ..
Карьерный путь в области кибербезопасности: 5 шагов к успеху
Взяв за основу структуру ISSA, вот руководство о том, как вы можете наметить долгую и прибыльную карьеру в области кибербезопасности.
ПоискСеть
Планирование перехода от SD-WAN к SASE
Предприятиям нужны интегрированные системы безопасности и сети для управления распределенными ИТ-средами, и они ищут SD-WAN …
Варианты использования Batfish для проверки и тестирования сети
Автоматическая проверка сети перед изменением с помощью Batfish может сэкономить время в процессе управления изменениями в сети и минимизировать …
Valmont Industries тестирует сеть как услугу для улучшения WAN
Valmont Industries нужна гибкая глобальная сеть, которую компания может модифицировать за несколько дней, а не месяцев. Мировой производитель тестирует . ..
SearchDataCenter
Платформа ServiceNow Now «Токио» обеспечивает искусственный интеллект и автоматизацию
ServiceNow удвоила свое стремление упростить проекты цифровой трансформации, выпустив новую версию своей…
Дорожная карта Arm Neoverse нацелена на корпоративную инфраструктуру, облако
Дорожная карта Arm для ядра Neoverse V2 предназначена для работы с 5G, высокопроизводительными вычислениями и периферийными рабочими нагрузками. Nvidia включит это предложение в свой …
IBM нацеливает энергосберегающие мейнфреймы на пользователей Linux
Новое поколение мейнфреймов IBM на базе Linux может значительно снизить энергопотребление для компаний, желающих заменить серверы x86 …
Управление данными поиска
Безсерверная база данных CockroachDB дебютирует по мере продвижения усилий по миграции
После года предварительной версии поставщик базы данных делает бессерверное предложение общедоступным. Предусмотрено новое производство …
Imply совершенствует базу данных аналитики Apache Druid в режиме реального времени
Поставщик базы данных продолжает развивать базу данных Apache Druid, разрабатывая новые возможности, чтобы помочь пользователям более …
7 лучших инструментов управления качеством данных
Инструменты управления качеством данных помогают организациям автоматизировать и заполнять пробелы в процессах обработки данных, от низкого качества до устаревшей аналитики…
Сможете ли вы отправиться на Марс с помощью Google Earth?
Можно ли отправиться на Марс с помощью Google Earth?
Google Maps Now Позволяет исследовать Марс и Луну, если знать, куда нажимать. Эй, ты! … Как раз ко второй годовщине посадки марсохода Curiosity на марсианскую почву Google добавила 3D-версии Марса и Луны для исследования прямо на Карты.
Как вы отправитесь на Марс в Google Планета Земля 2021?
0:001:10Как добраться до Марса в Google Планета Земля (Исследуйте Марс) — YouTubeYouTubeЗапуск экстра-подсказкиКонец подсказки-дополнительно Итак, в верхней части экрана вы увидите все эти значки. Здесь нажмите на тот, что прокручивается планетойMoreSo в верхней части экрана вы увидите все эти значки, здесь щелкните значок с планетой, прокрутите вниз до Марса. А затем вы перенесетесь на большую красную планету.
Как выбрать Марс в Google Планета Земля?
0:232:12Как просмотреть Луну и Марс в Google Планета Земля — YouTubeYouTubeДополнительные рекомендацииКонец дополнительных рекомендацийGoogle Планета Земля Про бесплатна, но это настольная версия Google Планета Земля. И верхнее меню здесь просто ПодробнееGoogle Планета Земля Про бесплатна, но это настольная версия Google Планета Земля. И в верхнем меню здесь просто выберите Марс, и теперь мы загружаем вид Google Earth на Марс.
Можете ли вы Google Марс?
Google Mars доступен с 2009 г. как часть бесплатно загружаемой программы Google Планета Земля. Это позволяет зрителям масштабировать Красную планету в гораздо более высоком разрешении, чем более простая браузерная версия, и даже отображать определенные места в 3D.
Можно ли дышать воздухом на Марсе?
Атмосфера на Марсе в основном состоит из двуокиси углерода . Кроме того, она в 100 раз тоньше земной атмосферы, поэтому, даже если бы она имела состав, аналогичный здешнему воздуху, люди не смогли бы дышать им, чтобы выжить.
Как попасть на другие планеты в Google Планета Земля 2021?
Чтобы получить доступ к планетам, откройте Карты Google в Интернете и уменьшите масштаб настолько, насколько сможете. Оттуда откройте боковую панель и нажмите «Глобус», затем включите вид со спутника. Теперь, если вы немного уменьшите масштаб, должна появиться полоса со списком планет и лун.
Как определить свое местоположение на Марсе?
Чтобы найти Марс, посмотрите низко в западной части неба сразу после захода солнца . Планета будет находиться примерно в 30 градусах над горизонтом. Для справки, ваш сжатый кулак на расстоянии вытянутой руки составляет около 10 градусов.
Можем ли мы жить на Марсе?
Выживание человека на Марсе потребует жизни в искусственных марсианских жилищах со сложными системами жизнеобеспечения. Одним из ключевых аспектов этого будут системы обработки воды. Состоящий в основном из воды, без воды человек умер бы за считанные дни.
Как просмотреть солнечную систему в Google Планета Земля?
Просто зайдите на Google Maps и уменьшите масштаб (используя знак минус) настолько, насколько сможете, пока не увидите всю планету Земля. Переключитесь на «вид со спутника» в левом углу. Если вы полностью уменьшите масштаб, список планет и лун, которые вы можете исследовать, автоматически появится в левой части экрана.
Как открыть Google Moon?
Откройте Google Планета Земля. Посмотрите на значки прямо над изображением Земли. Нажмите на изображение, похожее на Сатурн, и выберите Луну в раскрывающемся списке . Это приведет вас к Google Moon.
Насколько велик Марс по сравнению с Землей?
Марс примерно в раз меньше Земли. Его диаметр составляет 4 222 мили 90 106 , по сравнению с 7 962 милями Земли на экваторе. Марс 53% размером с Землю; это означает, что гравитация Марса составляет менее 40% от того, что люди чувствуют на Земле.
Как можно увидеть Марс с Земли?
Марс можно легко увидеть с Земли невооруженным глазом, как и его красноватую окраску. Его видимая величина достигает −2,94, уступая только Юпитеру, Венере, Луне и Солнцу.
Прежде чем в подробностях рассматривать такие приложения как 3д карта Марса или трехмерная карта Марса давайте немного узнаем про саму планету.
Тем более это будет полезно, когда мы коснемся таких разделов как геологическая карта Марса (геолого-морфологическая карта Марса) или географическая карта Марса.
Марс является одной из четырех планет земной группы, также как Меркурий, Венера, и Земля. Все планеты земной группы скалистые и состоят из металла. Остальные, классифицируются как внешние газовые гиганты.
Строение
Он, как и другие из этой группы, имеет одинаковое строение: ядро, мантию и кору, хотя каждый слой отличается по толщине, в зависимости от планеты. Меркурий имеет среднюю плотность 5,43 г/см3. Земля является единственной более плотной планетой, чем Меркурий. Меркурий, скорее всего, имеет жидкое ядро, состоящее, в основном, из железо-никелевого сплава. Венера имеет кору, которая опускается на 10-30 км ниже поверхности. После этого, мантия достигает глубины около 3000 км. Планетарное ядро жидкое, состоит из железо-никелевого сплава. Средняя плотность 5,240 г/см3.
Земная кора толщиной в среднем 30 км для суши и 5 км для морского дна. Мантия распространяется на глубину 2900 км.
Ядро начинается на глубине около 5100 км и состоит из двух отдельных частей: внешнее ядро – жидкое из железо-никелевого сплава, и внутреннее, которое представляет собой твердый сплав железа с никелем. Средняя плотность планеты 5,520 г/см3. Марс составляет примерно половину диаметра Земли. Глубина коры и мантии не известна наверняка, средняя плотность 3,930 г/см3.
Размер
Во-первых, даже спутниковая карта Марса онлайн не показывает насколько мал радиус у красной планеты, который равен 3,389 км. Его окружность составляет 21344 км. Далее его объем составляет 1,63×10*11 км3. И масса, которая равняется 6.4169×10*23 кг.
Для сравнения, он имеет только 53% от диаметра и около 38% площади поверхности Земли. Это примерно равно площади всех материков Земли и 3d карта Марса со спутника наглядно это подтверждает. Объем его равен 15% от объема Земли, а масса составляет 11% от массы Земли. Как вы можете видеть, Марс это маленький мир, меньше его только Меркурий, но несмотря на это карта Марса с увеличением позволяет в деталях рассмотреть его поверхность.
Особенности поверхности
Несмотря на свои небольшие размеры, он имеет много интересных особенностей. Карта Марса со спутника 3д позволяет насладиться величественным зрелищем горы Олимп, которая является самой высокой горой в Солнечной системе высотой 21,2 км от основания.
Перед нами карта Марса, Долина Маринер является самой глубокой долиной. Марс — дом для сотен тысяч кратеров, которые хорошо видны на поверхности и большая рельефная карта Марса этому подтверждение. Карта Марса в 3д позволяет детально рассмотреть Северный Полярный бассейн и бассейн Эллада — крупнейшие в Солнечной системе.
Регион Cydonia
Существуют сотни вулканов на поверхности Марса. Карта Марса NASA позволяет некоторые из них, которые считаются самыми высокими горами в Солнечной системе, рассмотреть с высокой детализацией.
Много интересного может поведать интерактивная карта Марса, Цидония (Cydonia), пожалуй, наиболее “популярный” район планеты. В этом месте сосредоточенны наиболее загадочные поверхностные образования, такие как пирамиды, “лицо на Марсе” и сфинкс. Карта Марса, пирамиды показывает в подробностях, и вы можете их в деталях рассмотреть благодаря многочисленным фотографиям орбитальных разведчиков. Множество интересных особенностей поверхности таит карта Марса, сфинкс это один из символов “пришельцев” или расы, существовавшей много лет назад на планете. Но исследование приложения карта Марса со спутника, пирамиды, как и другие загадки, предстают перед нами всего лишь необычными особенностями рельефа красной планеты, но не как свидетельства исчезнувших рас.
Пирамиды, Сфинксы и Лицо
Пирамиды на Марсе или горы на поверхности, в низком разрешении, имеют почти идеальную симметрию, напоминающую египетские пирамиды.
Некоторые из изображений поверхности Марса, полученные в 70-х годах, орбитальным аппаратом Викинг показали, что эти формирования напоминают лицо. Поклонники внеземной жизни сразу же рассмотрели в этом структуру, построенную мыслящими формами жизни, но во всем была виновата неточная карта Марса, Викинг сделал ее в очень низком качестве.
На одной из фотографий пирамида обладала почти идеальной симметрией. Так как пирамиды были расположены рядом с «Лицом на Марсе», то они породили громадное количество спекуляций о своем происхождении. Эти увлекательные теории рассеялись гораздо позже, когда были получены фотографии с более высоким разрешением.
Знаменитое «Лицо на Марсе» в высоком качестве
Детальная карта Марса, фото со спутника и другие исследования показали, что «Лицо на Марсе» представляет собой холм, имеющий своеобразные очертания. Подобные геологические образования можно найти и на Земле. Они обычно образуются под действием льда или выветривания. Есть хорошие примеры таких образований на Земле, например: Маттерхорн в Швейцарии, Гора Thielsen в США, и Канадская гора Assiniboine.
Прошлое планеты
Марс в настоящее время сух и холоден, но было установлено, что когда-то он был влажным и теплым миром. Некоторые инструменты на зонде Mars Express передали данные, исходя из которых предположили, что древний Марс был достаточно теплым, чтобы поддерживать жидкую воду на поверхности. Инструменты зонда обнаружили химические вещества, образующиеся только в присутствии жидкой воды. Кроме того, существуют особенности на поверхности, которые по мнению ученых были сформированы в результате водной эрозии.
Карта Марса в прошлом наглядно показывает, как могла бы выглядеть планета миллиарды лет назад. Анимация работы астронома-любителя Kevin Gill, показывающая нам фактически живой Марс, который мог существовать в эпоху своего расцвета. Столь полная карта Марса, была создана с помощью данных лазерного дальнометра, установленного на космическом корабле Mars Global Surveyor и спутниковых снимков проекта НАСА Blue Marble Next Generation.
Эта карта Марса с океанами не совсем точна, уровень морей был установлен не с научной точки зрения, но с расчетом того, что жидкость затопит большую часть Долины Маринера, а также сформирует береговую линию в северной части планеты, на подступах к горе Олимп.
Облака взяты прямо из того же проекта NASA Blue Marble и отображены достаточно произвольно, но все равно выглядят хорошо. Данная карта Марса с водой, заслуживает другого названия, такого как карта Марса после колонизации или карта Марса после терраформирования, но не вымышленные изображения далекого прошлого планеты.
Один день из прошлой жизни планеты
Метан в атмосфере
Многие думают, что Марс это мертвый мир, покрытый тонким слоем оксида железа. Люди, которые считали его мертвым миром были потрясены, когда исследователи нашли доказательства существования метана в Марсианской атмосфере.
Есть две причины присутствия метана в атмосфере планеты: биологические или геологические. Возможность жизни на планете, интригующая, но практически невозможная причина. Остается геологический процесс, т.е. вулканизм. Карта Марса со спутников указывает что вулканических регионов не так уж много, самый большой это плато Фарсида, на котором расположены четыре самых крупных вулкана, в том числе Olympus mons.
Регион Фарсида (Tharsis), компьютерная модель. Справа виден Лабиринт ночи, три вулкана в центре — гора Аскрийская, гора Павлина и гора Арсия
Кстати, карта Марса со спутника в реальном времени позволяет совершить виртуальное путешествие к этой горе, в один клик.
Метан быстро разрушается в атмосфере излучением Солнца и солнечного ветра, так что источник, который обеспечивает метан, должен быть постоянно активным. Метан является основным компонентом природного газа на Земле. С весьма невысокой точностью, карта Марса посмотреть позволяет содержание метана в атмосфере и его присутствие, поэтому для более полного исследования данного газа, к планете, мчится Индийский зонд «Мангальян» (Mangalyaan).
Метан представляет интерес для астробиологов, потому что организмы производят большую часть метана Земли, когда переваривают питательные вещества. Если микроскопические организмы существуют, то они должны быть глубоко под корой планеты. Чисто геологические процессы, такие как окисление железа (помните, планета покрыта оксидом железа), также освобождает метан.
Геология
Без тектоники плит, вулканы на планете извергались в течение миллионов лет. Детальная карта Марса раскрывает перед нами эти массивные извержения, которые объясняют почему вся поверхность покрыта базальтом, с высоким содержанием железа. Железо в базальтовых породах взаимодействовало с Марсианской атмосферой и окислялось. Оксид железа объясняет, почему вся поверхность Марса покрыта красноватой пылью.
Прошлые катаклизмы
Ученые считают, что он был гораздо большей планетой в начале истории Солнечной системы. Удар, который создал Северный Полярный бассейн — был достаточно мощный, чтобы выбить часть планеты в космос, таким образом, планета, возможно, потеряла часть массы в результате удара, карта Марса с высоким разрешением поможет вам рассмотреть последствия этого катаклизма.
Даже космический телескоп Хаббл не может показать нам все подробности загадочного мира красной планеты. Однако карта Марса в 3d, от компании Google, поможет подробно исследовать планету. Данная интерактивная карта Марса на русском языке была создана более чем из нескольких тысяч снимков, сделанных искусственными зондами. На основе данных, полученных от Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express Европейского космического агентства, была составлена спутниковая карта Марса, из спутника Mars Odyssey, поступившая информация была наиболее актуальной.
Эти космические аппараты показывают нам новые подробности поверхности и его структуры. Удобная карта Марса с названиями поможет разгадать тайны красной планеты не выходя из дома. Управление интуитивно понятное. Увеличивая масштаб, можно рассмотреть поверхность более детально. Данная подробная карта Марса онлайн это один из самых интерактивных инструментов, помогающих не только любителям, но и учебным организациям более наглядно рассказать о красной планете.
Данная подробная гипсометрическая карта Марса построена на основе данных и измерений лазерного альтиметра, который установлен на космическом аппарате Mars Global Surveyor (“Марс Глобал Сервейор”). На ней красным цветом были отмечены высоты (до 10 км), а максимальные высоты (более 10 км) окрашены в розовый и бело-розовый. Для отрицательных высот использовали зеленый и синий цвет. Данная фото рельефная карта Марса хорошо показывает явление дихотомии в строении поверхности планеты, которое состоит в том, что его северная часть, в среднем, немного ниже южной, по высоте. Ученые считают, что много миллиардов лет назад северная часть планеты, а именно ее низменность была заполнена жидкостью и подробная гравитационная карта Марса это подтверждает.
Также переданные данные с Mars Global Surveyor показали детально форму береговой линии. Самая полная карта Марса хорошо показывает нам бассейн Эллада, а также плоскогорье Фарсида с четырьмя гигантскими потухшими вулканами. Данная карта Марса, Олимп показывает вблизи края Фарсиды, а остальные горы Аскрийская — верхняя из тройки, ниже — Павлина и Арсия. Карта Марса, долины показывает хорошо, но лучше всего видна долина Маринеров – тектонический разлом, протяженностью около 5000 км. Следует отметить что эта большая карта Марса была составлена нашими соотечественниками по данным американских межпланетных зондов. Кандидат физико-математических наук Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, Ж.Ф. Родионова, карта Марса ее непосредственное детище.
Топографическая карта Марса
Топографические обозначения
Качественная, современная карта Марса, наряду с новыми наименованиями, которые были присвоены формам рельефа, по данным космических снимков, использует и старые мифологические и географические названия, которые предложил еще итальянский астроном Джованни Скиапарелли. Точная карта Марса NASA показывает, что самая большая возвышенность на планете получила название Фарсида, а большая кольцевая депрессия, впадина на юге, диаметром более 2000 км названа Элладой (так в древности называли Грецию). Современная карта Марса, фото поверхности показывает сильно кратерированными, а различные участки поверхности именуются как: Земля Ноя, Земля Прометея и т. п. Долинам присвоены названия планеты на различных языках народов Земли. Если брать Долину Храт, то это означает “Марс” на армянском языке, а Долина Маадим – на языке иврит. Также существует подробная карта Марса, лабиринт ночи в которой представлен самыми последними детализированными снимками.
Но как и во всех правилах, есть и исключения это большая Долина Маринера, которую назвали в честь успешного фотографирования всей поверхности космическим аппаратом «Маринер-9». Более маленькие, по протяжённости долины, называют именами рек нашей планеты. Например Арсия это название классического альбедного образования. Аэрия – «далекая страна за туманами» в переводе с греческого. Залив Жемчужный – назван по имени полуострова Индостан, где в древности добывали жемчуг.
Карта-глобус Марса
Кратеры
Кстати, любая, довольно четкая карта Марса, в высоком разрешении показывает нам что Марсианские кратеры отличаются от тех же кратеров на Луне или Меркурии. Самая точная карта Марса говорит нам о том, что кратеры эти меньшей глубины и на них имеются следы водной и ветровой эрозии.
В отличие от Луны и Меркурия, где нет ни жидкости (на красной планете жидкость присутствовала миллионы лет назад), ни атмосферы. Самые крупные из кратеров: Гюйгенс (его размер около 470 км, а глубина около 4 км), Скиапарелли (размер 465 км, глубина 2 км) и Кассини (размер 411 км.) Карта Марса со спутника 2014 года указывает, что некоторые совсем молодые Марсианские кратеры имеют радиальные выбросы грунта, в тех местах, где произошло вскрытие подповерхностного льда. Стоит отметить что такие выплески грунта зачастую встречаются у тех кратеров, которые находятся в северных регионах планеты.
Подборка карт
Напоследок представляем вашему вниманию небольшую подборку. Большая карта Марса несомненно заслуживает главное внимание, как физическая карта Марса она несомненно хороша. Эта карта Марса высокого разрешения от National Geographic составлена авторитетным научным журналом, который пользуется популярностью во многих странах мира, поэтому карта Марса от National Geographic это отличная находка для любого человека, который интересуется астрономией.
И не забудьте, для того, чтобы творение National Geographic, карта Марса, предстала перед вами в максимальном размере, вам необходимо ее сохранить себе на компьютер. Сделать это достаточно легко — нажимаете на картинку левой кнопкой мыши, и когда она откроется, в полноэкранном режиме, жмите правой кнопкой на изображение и выбирайте пункт меню “сохранить как” (save as) и сохраняете в удобное для просмотра место.
Астрономы-любители в деле
Данная панорамная карта Марса составлена чешским энтузиастом Daniel Machacek. Он выложил в своей блог этот прекрасный результат своей работы. Карта Марса, объекты указывает все актуальные (на 2013 год), также показывает топографию высот. Эта карта Марса, обозначениями весьма богата – Daniel потратил довольно много времени на подробное составление не противоречащее такому “монстру” как карта Марса НАСА.
Марсоход Кьюриосити (Curiosity)
Топография кратера Гейла — место посадки марсохода Curiosity, по данным спутника Mars Express
Вот уже как год на поверхности красной планеты работает целый роботизированный комплекс, под названием Curiosity (в переводе означает “Любопытство”). Помимо разнообразной геологической, геохимической и другой информации, этот Марсоход оснащенный ядерным радиоизотопным термогенератором, передает множество фотографий поверхности, которые ученые и астрономы любители склеивают в детальные снимки поверхности. Карта Марса, кратэр Хейл показывает, как весьма заурядный район планеты, однако непосредственно из самого кратера, благодаря снимкам Марсохода, мы можем рассмотреть в подробностях поверхность этой поистине удивительной планеты не выходя их дома.
Космические аппараты, работающие на орбите планеты
Даже самая новая карта Марса, построенная по снимкам зонда MRO — Mars Reconnaissance Orbiter- многофункциональной автоматической межпланетной станции НАСА, не в состоянии с такой детализацией передать все нюансы поверхности. Полное исследование Марса, карта Марса и его подробные характеристики все время уточняются, а с введением в строй новых космических аппаратов на орбиту планеты, данные становятся все более детальными. Для сравнения, основная камера (HiRISE) зонда MRO – представляет собой 30-см телескоп, который дает разрешение снимков порядка 30 сантиметров на пиксель, с высоты 250 км над поверхностью.
Спутниковая карта Марса, точная и детальная благодаря многолетней работе не только таких зондов как MRO и Mars Odyssey, но и зонду Европейского космического агентства Mars Express.
Карта Марса с космоса фактически представляет собой сшивку данных всех космических аппаратов, что позволяет добиться того, что даже настенная карта Марса большого размера будет выглядеть очень детализированной и точной. А используя современные технологии, даже из дома доступна карта Марса, смотреть онлайн позволяет всю поверхность планеты без особых усилий.
Открытость данных позволила компании Google скомпилировать множество данных и получилась современная карта Марса, спутник MRO в которой сыграл ключевую роль. Эта совместная программа Гугла и НАСА, карта Марса, смотреть позволяет используя обычный браузер, например Google Chrome или Mozilla Firefox. Так что сегодня посмотреть карта Марса бесплатно возможно не прилагая особых усилий к поиску.
Mars Global Surveyor
Поверхностная температура планеты колеблется от -65 до -120 градусов по Цельсию. Тепловой эмиссионный спектрометр (ТЭС) на борту космического аппарата Mars Global Surveyor сделал эту подробную температурную карту во время прохождения над ночной стороной красной планеты в течение 500 оборотов по орбите.
Данная температурная карта Марса показывает следующую шкалу температур – белый цвет это самые теплые области планеты, а более холодные соответственно окрашены в красный, желтый и зеленый цвета, а самые холодные — в синий. На данной карте, в северном полушарии лето, в то время как на южном – холодная Марсианская зима. Рядом с экватором планеты, небольшие вариации в ночной температуре связаны с особенностями поверхностного материала. Холодные голубые районы планеты покрыты мелкими частицами пыли, в то время как теплые регионы покрыты песком и камнями.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7 % массы Земли. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны. Иногда Марс называют «красной планетой» из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей оксидом железа.
Марс — планета земной группы с разреженной атмосферой (давление у поверхности в 160 раз меньше земного). Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных.
У Марса есть два естественных спутника — Фобос и Деймос (в переводе с древнегреческого — «страх » и «ужас », имена двух сыновей Ареса, сопровождавших его в бою), которые относительно малы (Фобос — 26,8×22,4×18,4 км, Деймос — 15×12,2×10,4 км) и имеют неправильную форму.
Карта марса
Строение
Он, как и другие из этой группы, имеет одинаковое строение: ядро, мантию и кору, хотя каждый слой отличается по толщине, в зависимости от планеты. Меркурий имеет среднюю плотность 5,43 г/см3. Земля является единственной более плотной планетой, чем Меркурий. Меркурий, скорее всего, имеет жидкое ядро, состоящее, в основном, из железо-никелевого сплава. Венера имеет кору, которая опускается на 10-30 км ниже поверхности. После этого, мантия достигает глубины около 3000 км. Планетарное ядро жидкое, состоит из железо-никелевого сплава. Средняя плотность 5,240 г/см3.
Карта высот с отметками где спускались аппараты
Земная кора толщиной в среднем 30 км для суши и 5 км для морского дна. Мантия распространяется на глубину 2900 км.
Ядро начинается на глубине около 5100 км и состоит из двух отдельных частей: внешнее ядро – жидкое из железо-никелевого сплава, и внутреннее, которое представляет собой твердый сплав железа с никелем. Средняя плотность планеты 5,520 г/см3. Марс составляет примерно половину диаметра Земли. Глубина коры и мантии не известна наверняка, средняя плотность 3,930 г/см3.
Размер
Во-первых, даже спутниковая карта Марса онлайн не показывает насколько мал радиус у красной планеты, который равен 3,389 км. Его окружность составляет 21344 км. Далее его объем составляет 1,63×10*11 км3. И масса, которая равняется 6.4169×10*23 кг.
Для сравнения, он имеет только 53% от диаметра и около 38% площади поверхности Земли. Это примерно равно площади всех материков Земли и 3d карта Марса со спутника наглядно это подтверждает. Объем его равен 15% от объема Земли, а масса составляет 11% от массы Земли. Как вы можете видеть, Марс это маленький мир, меньше его только Меркурий, но несмотря на это карта Марса с увеличением позволяет в деталях рассмотреть его поверхность.
Особенности поверхности
гора олимп на Марсе
Несмотря на свои небольшие размеры, он имеет много интересных особенностей. Карта Марса со спутника 3д позволяет насладиться величественным зрелищем горы Олимп, которая является самой высокой горой в Солнечной системе высотой 21,2 км от основания.
Перед нами карта Марса, Долина Маринер является самой глубокой долиной. Марс — дом для сотен тысяч кратеров, которые хорошо видны на поверхности и большая рельефная карта Марса этому подтверждение. Карта Марса в 3д позволяет детально рассмотреть Северный Полярный бассейн и бассейн Эллада — крупнейшие в Солнечной системе.
Регион Cydonia
Цветное изображение региона Сидония
Существуют сотни вулканов на поверхности Марса. Карта Марса NASA позволяет некоторые из них, которые считаются самыми высокими горами в Солнечной системе, рассмотреть с высокой детализацией.
Много интересного может поведать интерактивная карта Марса, Цидония (Cydonia), пожалуй, наиболее “популярный” район планеты. В этом месте сосредоточенны наиболее загадочные поверхностные образования, такие как пирамиды, “лицо на Марсе” и сфинкс. Карта Марса, пирамиды показывает в подробностях, и вы можете их в деталях рассмотреть благодаря многочисленным фотографиям орбитальных разведчиков. Множество интересных особенностей поверхности таит карта Марса, сфинкс это один из символов “пришельцев” или расы, существовавшей много лет назад на планете. Но исследование приложения карта Марса со спутника, пирамиды, как и другие загадки, предстают перед нами всего лишь необычными особенностями рельефа красной планеты, но не как свидетельства исчезнувших рас.
Пирамиды, Сфинксы и Лицо
Некоторые из изображений поверхности Марса, полученные в 70-х годах, орбитальным аппаратом Викинг показали, что эти формирования напоминают лицо. Поклонники внеземной жизни сразу же рассмотрели в этом структуру, построенную мыслящими формами жизни, но во всем была виновата неточная карта Марса, Викинг сделал ее в очень низком качестве.
На одной из фотографий пирамида обладала почти идеальной симметрией. Так как пирамиды были расположены рядом с «Лицом на Марсе», то они породили громадное количество спекуляций о своем происхождении. Эти увлекательные теории рассеялись гораздо позже, когда были получены фотографии с более высоким разрешением.
Знаменитое «Лицо на Марсе» в высоком качестве
Детальная карта Марса, фото со спутника и другие исследования показали, что «Лицо на Марсе» представляет собой холм, имеющий своеобразные очертания. Подобные геологические образования можно найти и на Земле. Они обычно образуются под действием льда или выветривания. Есть хорошие примеры таких образований на Земле, например: Маттерхорн в Швейцарии, Гора Thielsen в США, и Канадская гора Assiniboine.
Прошлое планеты
С большой вероятностью так выглядела планета в раньше
Марс в настоящее время сух и холоден, но было установлено, что когда-то он был влажным и теплым миром. Некоторые инструменты на зонде Mars Express передали данные, исходя из которых предположили, что древний Марс был достаточно теплым, чтобы поддерживать жидкую воду на поверхности. Инструменты зонда обнаружили химические вещества, образующиеся только в присутствии жидкой воды. Кроме того, существуют особенности на поверхности, которые по мнению ученых были сформированы в результате водной эрозии.
Визуализация далекого прошлого Марса
Карта Марса в прошлом наглядно показывает, как могла бы выглядеть планета миллиарды лет назад. Анимация работы астронома-любителя Kevin Gill, показывающая нам фактически живой Марс, который мог существовать в эпоху своего расцвета. Столь полная карта Марса, была создана с помощью данных лазерного дальнометра, установленного на космическом корабле Mars Global Surveyor и спутниковых снимков проекта НАСА Blue Marble Next Generation.
Вулкан Олимп
Эта карта Марса с океанами не совсем точна, уровень морей был установлен не с научной точки зрения, но с расчетом того, что жидкость затопит большую часть Долины Маринера, а также сформирует береговую линию в северной части планеты, на подступах к горе Олимп.
Затопленная Долина Маринера
Облака взяты прямо из того же проекта Blue Marble и отображены достаточно произвольно, но все равно выглядят хорошо. Данная карта Марса с водой, заслуживает другого названия, такого как карта Марса после колонизации или карта Марса после терраформирования, но не вымышленные изображения далекого прошлого планеты.
Один день из прошлой жизни планеты
Метан в атмосфере
Многие думают, что Марс это мертвый мир, покрытый тонким слоем оксида железа. Люди, которые считали его мертвым миром были потрясены, когда исследователи нашли доказательства существования метана в Марсианской атмосфере.
Есть две причины присутствия метана в атмосфере планеты: биологические или геологические. Возможность жизни на планете, интригующая, но практически невозможная причина. Остается геологический процесс, т.е. вулканизм. Карта Марса со спутников указывает что вулканических регионов не так уж много, самый большой это плато Фарсида, на котором расположены четыре самых крупных вулкана, в том числе Olympus mons.
Регион Фарсида (Tharsis), компьютерная модель. Справа виден Лабиринт ночи, три вулкана в центре — гора Аскрийская, гора Павлина и гора Арсия
Кстати, карта Марса со спутника в реальном времени позволяет совершить виртуальное путешествие к этой горе, в один клик.
Метан быстро разрушается в атмосфере излучением Солнца и солнечного ветра, так что источник, который обеспечивает метан, должен быть постоянно активным. Метан является основным компонентом природного газа на Земле. С весьма невысокой точностью, карта Марса посмотреть позволяет содержание метана в атмосфере и его присутствие, поэтому для более полного исследования данного газа, к планете, мчится Индийский зонд «Мангальян» (Mangalyaan).
Mangalyaan (Mars Orbiter Mission)
Метан представляет интерес для астробиологов, потому что организмы производят большую часть метана Земли, когда переваривают питательные вещества. Если микроскопические организмы существуют, то они должны быть глубоко под корой планеты. Чисто геологические процессы, такие как окисление железа (помните, планета покрыта оксидом железа), также освобождает метан.
Геология
Наглядная карта с обозначениями
Без тектоники плит, вулканы на планете извергались в течение миллионов лет. Детальная карта Марса раскрывает перед нами эти массивные извержения, которые объясняют почему вся поверхность покрыта базальтом, с высоким содержанием железа. Железо в базальтовых породах взаимодействовало с Марсианской атмосферой и окислялось. Оксид железа объясняет, почему вся поверхность Марса покрыта красноватой пылью.
Прошлые катаклизмы
Ученые считают, что он был гораздо большей планетой в начале истории Солнечной системы. Удар, который создал Северный Полярный бассейн — был достаточно мощный, чтобы выбить часть планеты в космос, таким образом, планета, возможно, потеряла часть массы в результате удара, карта Марса с высоким разрешением поможет вам рассмотреть последствия этого катаклизма.
Карта Северного полюса планеты
Даже космический телескоп Хаббл не может показать нам все подробности загадочного мира красной планеты. Однако карта Марса в 3d, от компании Google, поможет подробно исследовать планету. Данная интерактивная карта Марса на русском языке была создана более чем из нескольких тысяч снимков, сделанных искусственными зондами. На основе данных, полученных от Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express Европейского космического агентства, была составлена спутниковая карта Марса, из спутника Mars Odyssey, поступившая информация была наиболее актуальной.
Mars Odyssey
Эти космические аппараты показывают нам новые подробности поверхности и его структуры. Удобная карта Марса с названиями поможет разгадать тайны красной планеты не выходя из дома. Управление интуитивно понятное. Увеличивая масштаб, можно рассмотреть поверхность более детально. Данная подробная карта Марса онлайн это один из самых интерактивных инструментов, помогающих не только любителям, но и учебным организациям более наглядно рассказать о красной планете.
Гипсометрическая карта
Гипсометрические карты обоих полушарий поверхности
Данная подробная гипсометрическая карта Марса построена на основе данных и измерений лазерного альтиметра, который установлен на космическом аппарате Mars Global Surveyor (“Марс Глобал Сервейор”). На ней красным цветом были отмечены высоты (до 10 км), а максимальные высоты (более 10 км) окрашены в розовый и бело-розовый. Для отрицательных высот использовали зеленый и синий цвет. Данная фото рельефная карта Марса хорошо показывает явление дихотомии в строении поверхности планеты, которое состоит в том, что его северная часть, в среднем, немного ниже южной, по высоте. Ученые считают, что много миллиардов лет назад северная часть планеты, а именно ее низменность была заполнена жидкостью и подробная гравитационная карта Марса это подтверждает.
Также переданные данные с Mars Global Surveyor показали детально форму береговой линии. Самая полная карта Марса хорошо показывает нам бассейн Эллада, а также плоскогорье Фарсида с четырьмя гигантскими потухшими вулканами. Данная карта Марса, Олимп показывает вблизи края Фарсиды, а остальные горы Аскрийская — верхняя из тройки, ниже — Павлина и Арсия. Карта Марса, долины показывает хорошо, но лучше всего видна долина Маринеров – тектонический разлом, протяженностью около 5000 км. Следует отметить что эта большая карта Марса была составлена нашими соотечественниками по данным американских межпланетных зондов. Кандидат физико-математических наук Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, Ж.Ф. Родионова, карта Марса ее непосредственное детище.
Топографические обозначения
Качественная, современная карта Марса, наряду с новыми наименованиями, которые были присвоены формам рельефа, по данным космических снимков, использует и старые мифологические и географические названия, которые предложил еще итальянский астроном Джованни Скиапарелли. Точная карта Марса NASA показывает, что самая большая возвышенность на планете получила название Фарсида, а большая кольцевая депрессия, впадина на юге, диаметром более 2000 км названа Элладой (так в древности называли Грецию). Современная карта Марса, фото поверхности показывает сильно кратерированными, а различные участки поверхности именуются как: Земля Ноя, Земля Прометея и т.п. Долинам присвоены названия планеты на различных языках народов Земли. Если брать Долину Храт, то это означает “Марс” на армянском языке, а Долина Маадим – на языке иврит. Также существует подробная карта Марса, лабиринт ночи в которой представлен самыми последними детализированными снимками.
Мозаичное изображени Лабиринта ночи (Noctis Labyrinthus), снимок Mars Express
Но как и во всех правилах, есть и исключения это большая Долина Маринера, которую назвали в честь успешного фотографирования всей поверхности космическим аппаратом «Маринер-9». Более маленькие, по протяжённости долины, называют именами рек нашей планеты. Например Арсия это название классического альбедного образования. Аэрия – «далекая страна за туманами» в переводе с греческого. Залив Жемчужный – назван по имени полуострова Индостан, где в древности добывали жемчуг.
Кратеры
Кстати, любая, довольно четкая карта Марса, в высоком разрешении показывает нам что Марсианские кратеры отличаются от тех же кратеров на Луне или Меркурии. Самая точная карта Марса говорит нам о том, что кратеры эти меньшей глубины и на них имеются следы водной и ветровой эрозии.
Кратер Holden, снимок ESA
В отличие от Луны и Меркурия, где нет ни жидкости (на красной планете жидкость присутствовала миллионы лет назад), ни атмосферы. Самые крупные из кратеров: Гюйгенс (его размер около 470 км, а глубина около 4 км), Скиапарелли (размер 465 км, глубина 2 км) и Кассини (размер 411 км.) Карта Марса со спутника 2014 года указывает, что некоторые совсем молодые Марсианские кратеры имеют радиальные выбросы грунта, в тех местах, где произошло вскрытие подповерхностного льда. Стоит отметить что такие выплески грунта зачастую встречаются у тех кратеров, которые находятся в северных регионах планеты.
Подборка карт
Географическая карта
Напоследок представляем вашему вниманию небольшую подборку. Большая карта Марса несомненно заслуживает главное внимание, как физическая карта Марса она несомненно хороша. Эта карта Марса высокого разрешения от National Geographic составлена авторитетным научным журналом, который пользуется популярностью во многих странах мира, поэтому карта Марса от National Geographic это отличная находка для любого человека, который интересуется астрономией.
И не забудьте, для того, чтобы творение National Geographic, карта Марса, предстала перед вами в максимальном размере, вам необходимо ее сохранить себе на компьютер. Сделать это достаточно легко — нажимаете на картинку левой кнопкой мыши, и когда она откроется, в полноэкранном режиме, жмите правой кнопкой на изображение и выбирайте пункт меню “сохранить как” (save as) и сохраняете в удобное для просмотра место.
Астрономы-любители в деле
Карта авторства Daniela Machacek
Данная панорамная карта Марса составлена чешским энтузиастом Daniel Machacek. Он выложил в своей блог этот прекрасный результат своей работы. Карта Марса, объекты указывает все актуальные (на 2013 год), также показывает топографию высот. Эта карта Марса, обозначениями весьма богата – Daniel потратил довольно много времени на подробное составление не противоречащее такому “монстру” как карта Марса НАСА.
Марсоход Кьюриосити (Curiosity)
Топография кратера Гейла — место посадки марсохода Curiosity, по данным спутника Mars Express
Панорама горы Шарп, полученная Curiosity на 170 сол (марсианский день)
Космические аппараты, работающие на орбите планеты
Даже самая новая карта Марса, построенная по снимкам зонда MRO — Mars Reconnaissance Orbiter- многофункциональной автоматической межпланетной станции НАСА, не в состоянии с такой детализацией передать все нюансы поверхности. Полное исследование Марса, карта Марса и его подробные характеристики все время уточняются, а с введением в строй новых космических аппаратов на орбиту планеты, данные становятся все более детальными. Для сравнения, основная камера (HiRISE) зонда MRO – представляет собой 30-см телескоп, который дает разрешение снимков порядка 30 сантиметров на пиксель, с высоты 250 км над поверхностью.
Mars Reconnaissance Orbiter
Спутниковая карта Марса, точная и детальная благодаря многолетней работе не только таких зондов как MRO и Mars Odyssey, но и зонду Европейского космического агентства Mars Express.
Mars Express
Карта Марса с космоса фактически представляет собой сшивку данных всех космических аппаратов, что позволяет добиться того, что даже настенная карта Марса большого размера будет выглядеть очень детализированной и точной. А используя современные технологии, даже из дома доступна карта Марса, смотреть онлайн позволяет всю поверхность планеты без особых усилий.
Открытость данных позволила компании Google скомпилировать множество данных и получилась современная карта Марса, спутник MRO в которой сыграл ключевую роль. Эта совместная программа Гугла и НАСА, карта Марса, смотреть позволяет используя обычный браузер, например Google Chrome или Mozilla Firefox. Так что сегодня посмотреть карта Марса бесплатно возможно не прилагая особых усилий к поиску.
Mars Global Surveyor
Дневная температура поверхности
Поверхностная температура планеты колеблется от -65 до -120 градусов по Цельсию. Тепловой эмиссионный спектрометр (ТЭС) на борту космического аппарата Mars Global Surveyor сделал эту подробную температурную карту во время прохождения над ночной стороной красной планеты в течение 500 оборотов по орбите.
Ночная температура поверхности
Данная температурная карта Марса показывает следующую шкалу температур – белый цвет это самые теплые области планеты, а более холодные соответственно окрашены в красный, желтый и зеленый цвета, а самые холодные — в синий. На данной карте, в северном полушарии лето, в то время как на южном – холодная Марсианская зима. Рядом с экватором планеты, небольшие вариации в ночной температуре связаны с особенностями поверхностного материала. Холодные голубые районы планеты покрыты мелкими частицами пыли, в то время как теплые регионы покрыты песком и камнями.
Наблюдая Марс в телескопы более трех столетий, астрономы замечали на его поверхности лишь крупные детали альбедо — темные и светлые участки. На самых старых зарисовках, выполненных Х. Гюйгенсом в Нидерландах (1659-1672), В. Гершелем в Англии (1777-1783), И. Шретером в Германии (1783-1805) и другими астрономами, этим деталям не были присвоены названия. Наблюдая Марс, астрономы прежде всего заметили сезонные изменения в высоких широтах. Например, В. Гершель подметил, что размеры белых полярных шапок планеты периодически меняются в соответствии со сменой сезонов на Марсе. Возникло предположение, что с началом лета ледяные или снеговые полярные шапки начинают интенсивно таять. Затем было замечено, что одновременно с уменьшением шапок по поверхности планеты из полярных областей в умеренные широты медленно распространяется «волна потемнения».
Только в 1830 г. на карте Марса, составленной В. Бером и Г. Медлером (Германия), для обозначения деталей альбедо были использованы буквы латинского алфавита. В последующем на картах Марса, изданных в Нидерландах Ф. Кайзером (1862), в Англии Р. Проктором (1869), во Франции К. Фламмарионом (1876) (рис. 1) на других картах, появились наименования для темных и светлых участков, связанные с именами выдающихся астрономов, причем одним и тем же деталям разные составители карт присваивали разные названия. Возможно, именно поэтому первые названия не сохранились на последующих картах.
Рис. 1 Карта Марса изданная во Франции К. Фламмарионом 1876 г.
Итальянские астрономы А.Секки и Дж.Скиапарелли в конце XIX в. сообщили, что неоднократно видели тонкие длинные линии, напоминающие сеть каналов, связывающих полярные и умеренные зоны планеты. Название «каналы» утвердилось за этими образованиями. Сам Скиапарелли не придавал им особого значения. Но американский астроном П. Лоуэлл, построивший специальную, прекрасно оборудованную для наблюдений Марса обсерваторию, предположил, что «каналы» имеют искусственное происхождение, что это водные пути, проложенные обитателями планеты. Согласно его гипотезе, вода, поступающая с покрытых льдом полярных шапок, перекачивалась в засушливые районы вблизи экватора. Надо отметить, что объекты размером с каналы находятся на пределе видимости с Земли. Поэтому часть наблюдателей видела каналы, а другая часть утверждала, что происходит «обман зрения» и отдельные, не связанные между собой мелкие детали воспринимаются как тонкие прямые линии.
Названия темных и светлых деталей поверхности, предложенные Дж. Скиапарелли (Италия) после наблюдений великого противостояния Марса в 1877-1878 гг. (рис.2), используются и на современных картах наряду с новыми названиями, присвоенными формам марсианского рельефа, выявленным по космическим снимкам. Скиапарелли использовал географические названия древности и имена из древней мифологии. Поэтому на марсианских картах можно увидеть такие названия: Эллада (Греция), Авзония (Италия), Фарсида (Иран) или, например, Земля Ноя, Земля Сирен и другие. Эту систему наименований использовали и другие астрономы, дополняя ее.
Рис. 2 Названия деталей поверхности, предложенные Дж. Скиапарелли после наблюдений великого противостояния Марса в 1877-1878 гг.
В XIX в. было составлено более пятидесяти карт и глобусов Марса. Темные области на них были названы морями, заливами и озерами, а самые мелкие детали — источниками. Для широких темных полос использовали термин пролив, а узкие полосы называли каналами. Обширные светлые области не имели специального названия, а небольшие светлые участки поверхности именовались разными терминами, например, страна, остров, мыс, гора.
Еще больше карт появилось в XX в. Наиболее подробная карта деталей альбедо поверхности Марса была составлена французским астрономом Э. Антониади в 1930 г.(рис.3) по его многолетним наблюдениям; на ней можно увидеть много новых названий.
Рис. 3 Карта альбедо поверхности Марса составленная французским астрономом Э. Антониади в 1930 г.
В конце 1950-х началась эпоха космонавтики, не за горами были первые экспедиции к Марсу, а значит нужна была единая надежная карта. А поскольку на картах, составленных разными авторами (рис.4), имелись различия в изображении некоторых деталей и в их наименованиях, Международный астрономический союз (МАС) поручил Дж. де Моттони выполнить сравнение разных карт и подготовить новую карту Марса, которая в 1958 г. была принята в качестве официальной. Список названий ее деталей альбедо содержал 128 наименований.
НАИМЕНОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННЫХ КАРТАХ МАРСА
С середины 1970-х годов космические зонды «Маринер-4, 6, 7» (США) фотографировали отдельные участки поверхности Марса, что впервые позволило увидеть многочисленные кратеры и другие формы рельефа, неразличимые при телескопических наблюдениях. «Маринер-9» сфотографировал всю поверхность Марса. Отдельные участки поверхности засняли «Марс-4 и 5» . Поэтому параллельно с номенклатурой деталей альбедо стала появляться номенклатура для обозначения форм рельефа поверхности Марса, выявленных по космическим снимкам.
Была создана рабочая группа МАС по марсианской номенклатуре, разработавшая общие положения по наименованию различных форм рельефа и предложившая разделить всю поверхность Марса на 30 участков, соответствующих 30 листам карты масштаба 1:5 000 000 (рис. 5).
Рис. 5 Фрагмент карты масштаба 1:5 000 000
Каждому району и листу карты было решено давать название наиболее крупной детали альбедо, расположенной в его пределах. На рис.6 и 7 показаны фрагменты фотокарты масштаба 1:2 000 000 и карты масштаба 1:15 000 000.
Рис. 6 Фрагмент карты масштаба 1:2 000 000
Рис. 7 Фрагмент карты масштаба 1:15 000 000
Рис. 8 На геологической карте Марса разными цветами показаны разновозрастные участки поверхности.
Самые большие кратеры на современных картах получили названия в честь ученых (посмертно), внесших вклад в изучение Марса: этим была продолжена традиция астрономов XIX-го века. Например, четыре крупнейших кратера диаметрами более 400 км названы в честь Христиана Гюйгенса, Джованни Кассини, Джованни Скиапарелли и Эжена Антониади — пионеров телескопических наблюдений Марса.
В районе, прилегающем к Плато Большой Сирт, названия кратеров связаны с астрономами, делавшими зарисовки деталей на поверхности Марса. По их наблюдениям составлялись карты. Западнее, в районе Земли Аравия, кратеры носят имена французских ученых. Среди них есть как астрономы, известные своими визуальными, фотометрическими и поляриметрическими наблюдениями Марса, так и физики — первооткрыватели радиоактивности — А. Беккерель, П. Кюри и М. Склодовская-Кюри. Здесь же находится кратер, названный в честь английского физика Э. Резерфорда. Западнее, в области Земли Темпе кратеры названы в честь советских астрономов, занимавшихся фотометрическими исследованиями Марса: Н. Барабашов, Е. Перепелкин, В. Фесенков и В.Шаронов.
Кратеры в экваториальной области, вблизи нулевого меридиана названы именами астрономов, выполнявших измерения координат деталей поверхности, определявших период вращения планеты и ее размеры. Центральный меридиан на карте Марса проходит через маленький кратер Эри-0, находящийся на дне кратера Эри диаметром 56 км, названного в честь английского астронома, директора Гринвичской обсерватории, через которую проходит нулевой меридиан на Земле. Имя немецкого астронома Г. Медлера, который предложил вести отсчет долгот на Марсе от четкой темной детали на экваторе планеты, присвоено кратеру, расположенному вблизи нулевого меридиана. Имена астрономов, делавших зарисовки полярных шапок Марса, можно видеть южнее Земли Ноя, в районе, куда доходит зимой южная полярная шапка. Западнее Равнины Аргир кратеры названы в честь американских астрономов, а восточнее этой равнины — в память немецких ученых.
Названия в честь мореплавателей — первооткрывателей новых земель сосредоточены к западу от 180° меридиана; здесь же можно видеть имена астрономов древности и средних веков. С именами ученых, высказывавших предположения о возможности жизни на Марсе, связаны названия кратеров к востоку от Равнины Эллада. В северной полярной области лежат кратеры, названные в честь М.В. Ломоносова и главного конструктора советских космических ракет С.П. Королева. Кратерам поменьше присваивают названия городов и деревень различных стран. При этом кратерам диаметром 10-100 км дают названия, состоящие из двух-трех слогов, а кратерам меньшего размера — состоящие из одного слога. Помимо кратеров получили названия такие формы рельефа как борозды, долины, равнины, горы и другие образования, приведенные в таблице.
Крупная возвышенность рельефа или цепь возвышенностей
Долина (долины) / Vallis (valles)
Извилистая ложбина
Земля (земли) / Terra (terrae)
Область с пересеченным рельефом, обычно — обширная возвышенность
Каньон (каньоны) / Chasma (Chasmata)
Глубокая, крутосклонная линейная депрессия
Котловина (котловины) / Cavus (cavi)
Крутосклонная депрессия неправильной формы
Купол (купола) / Tholus (Tholi)
Отдельная небольшая куполовидная гора или холм
Лабиринт / Labyrinthus
Комплекс пересекающихся долин
Область (области) / Regio (regiones)
Крупный район, отличающийся от прилегающих по цвету или яркости
Патера (патеры) / Patera (paterae)
Кратер неправильной формы или сложный кратер с фестончатыми краями
Плато (плато) / Planum (plana)
Ровная возвышенная область
Равнина (равнины) / Planitia (Planitiae)
Ровная низменная область
Рытвина (рытвины) / Sulcus (sulci)
Сложный район субпараллельных борозд и гряд
Столовая гора (столовые горы) / Mensa (mensae)
Плосковершинные возвышенности с обрывистыми краями
Ступень (ступени) / Scopulus (scopuli)
Сложный уступ фестончатой или очень нерегулярной формы
Уступ (уступы) / Rupes (rupes)
Уступо- или обрывообразная форма
Хаос (Chaos)
Характерный район разрушенного рельефа
Холм (холмы) / Collis (colles)
Небольшая возвышенность, округлая в плане
Цепочка (цепочки) / Catena (catenae)
Цепочка кратеров
Протяженным долинам даются названия, принятые для планеты Марс в разных языках народов мира. Например, Марс в армянском языке звучит как Храт, поэтому на картах можно видеть долину Храт. Исключение из этого правила сделали для гигантских Долин Маринера, названных в честь успешного фотографирования всей поверхности Марса «Маринером 9». Меньшие по протяженности долины называют именами рек земного шара.
ОПИСАНИЕ РЕЛЬЕФА ПЛАНЕТЫ
Рассматривая карту Марса (рис. 9, 10), легко заметить, что рельефы северного и южного полушарий заметно различаются. Большую часть северного полушария занимают сравнительно гладкие равнины: Великая Северная Равнина, простирающаяся от северной полярной области и переходящая в западном полушарии в Равнины Аркадия, Амазония, Хриса и Ацидалийскую, а в восточном — в Равнины Утопия, Элизий, Исиды и Плато Большой Сирт. Равнины северного полушария лежат ниже среднего уровня поверхности планеты на 1-2 км. Это впадины на марсианском шаре, подобные океаническим впадинам Земли. Равнины очень различны по происхождению, возрасту и внешнему виду. В процессе формирования северных равнин важную роль играл подповерхностный лед.
Рис. 9. Карта Марса
Рис. 10. Карта Марса
В южном полушарии равнин сравнительно мало и они не столь обширны, как равнины северного полушария. Это Равнины Эллада диаметром 1800 км и глубиной 5 км и Аргир диаметром 800 км и глубиной около 3 км, имеющие круговое строение и вероятно образованные в результате падения на Марс крупных тел. Большая часть южного полушария представлена возвышенностями, покрытыми множеством кратеров. Средние высоты материковой части Марса составляют 3-4 км. На экваторе находится самая крупная возвышенность — Горы Фарсида поперечником около 6000 км и высотой до 10 км. Над ней высятся четыре потухших вулкана, высочайшие не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе. Самый высокий из них — Гора Олимп находится на северо-западной окраине Фарсиды. В основании поперечник этого вулкана составляет 600 км, а высота его — 25 км. Три других вулкана имеют такую же абсолютную высоту, но возвышаются над окружающей поверхностью только на 15 км, так как расположены на самой вершине Фарсиды с отметкой в 10 км. Самое удивительное, что эти вулканы — Гора Аскрийская, Гора Павлина и Гора Арсия находятся на одной линии и служат как бы основанием почти равнобедренного треугольника, вершину которого образует Гора Олимп.
Фарсиду окружает обширная система разломов. В приэкваториальной зоне Марса находится гигантская система депрессий с обрывистыми склонами — Долины Маринера. Она имеет протяженность более 4000 км с запада на восток, максимальную глубину до 6 км и поперечник в самой широкой части около 700 км. Крутизна склонов некоторых каньонов, входящих в эту систему, достигает 20-30° . На западной окраине Долин Маринера находится уникальная система пересекающихся долин, названная Лабиринтом Ночи. Часто встречающиеся долины, похожие на высохшие русла, свидетельствуют о том, что в прошлом на поверхности Марса существовали мощные водные потоки. Большинство протяженных долин расположено в при экваториальной зоне и лишь отдельные из них встречаются в средних широтах. Долины меньших размеров можно видеть в южном полушарии.
В восточном полушарии также имеется вулканическая область, названная Элизий, по размерам в три раза меньшая, чем Фарсида, и достигающая лишь 4 км в высоту. На ней три вулкана поперечником около 150 км и высотой до 11 км. Отдельные небольшие вулканы можно видеть и в других областях Марса. Своеобразный район скопления плосковершинных горок приурочен к переходной границе от возвышенной области к равнинам в северном полушарии. Здесь находятся Столовые горы Кидония, Нилосирт, Протонил, Дейтеронил, расположенные на участке большого круга под углом 35° к экватору; этот круг отделяет равнинное полушарие планеты от материкового. Не случайно именно в районе столовых гор Кидония были замечены занятные формы рельефа — «пирамиды» и «сфинкс», поскольку этот район характеризуется скоплением хаотичных форм, связанных с глобальным уступом шириной более 100 км.
Марсианские кратеры отличаются от кратеров Луны и Меркурия меньшей глубиной и следами ветровой и водной эрозии. Вездесущая марсианская пыль, заполняя ударные воронки, делает кратеры более плоскими, а ветры, разрушая гребни валов, покрывают первоначальные формы кратеров слоем раздробленного материала. В некоторых районах, где постоянно дуют ветры одного направления, за кратерами тянутся светлые шлейфы. Это пылевые наносы, приносимые господствующими ветрами. Они имеют вид светлых параллельных линий на темном фоне обнаженных пород. Такие полосы можно видеть на картах в районе Плато Большой Сирт.
От кратеров на других телах Солнечной системы молодые марсианские кратеры отличаются наличием радиальных потоковидных выбросов грунта в местах вскрытия подповерхностного льда. Такие выплески грунта часто встречаются у кратеров, расположенных в северных равнинах. Они хорошо видны на фотокартах Марса, составленных по данным орбитальных аппаратов «Викинг 1 и 2» в масштабе 1:2000 000.
Постоянные полярные шапки, состоящие из водяного льда, также служат отличительной особенностью рельефа Марса. Поперечник северной полярной шапки, которая сохраняется даже в летний период, составляет 1000 км, а южной полярной шапки — втрое меньше. Иногда на картах и глобусах Марса показывают границу распространения сезонных шапок, характерных для зимнего периода в каждом полушарии. Эти границы простираются за параллели 50° .
Недавние изображения Марса, полученные зондом «Марс Глобал Сервейер» (США), позволяют рассмотреть детали на поверхности Марса размером в десятки метров и составить новые, очень подробные карты планеты.
Сегодня полет на марс уже не кажется чем-то фантастическим, а ведь всего пятьдесят лет назад люди об этом могли только мечтать. Многие писатели фантасты создали множество повествований об этой планете, многие исследователи хотели хоть одним глазком взглянуть на нее, а уже сегодня любому человеку доступна карта марса со спутника онлайн в режиме реального времени. Остается только ответить на вопрос, когда же состоится этот заветный полет на красную планету?
В прошлом году появились первые известия о никому не известной голландской компании, которая намеревается осуществить первый полет людей на Марс, и не ограничиться этим, а сделать первый шаг к созданию постоянной колонии на Марсе. Этот проект первой марсианской колонии получил название «Марс Один», и его создатели планируют уже к апрелю 2023 года высадить первых четырех астронавтов на поверхности Марса. После этого с периодом в два года на красную планету будет прибывать еще четыре астронавта, и ни один из них не сможет вернуться обратно на землю.
Для того чтобы на эту затею у создателей проекта хватило денег, планируется запустить крупномасштабное реалити-шоу, которого до этого еще не видел мир. Планируется осуществлять круглосуточную трансляцию видео с камер, установленных на корабле, а после в жилых модульных блоках.
Проект предполагает запуск спутника связи и вспомогательной миссии на Марс в 2016 году, а после в 2018 году переправить большой марсоход на Красную планету.
Он будет искать подходящие места для марсианской колонии. Так же компания переправит множество компонентов – жилых блоков, средств обеспечения жизнедеятельности и еще один вездеход в 2020 году. Оба марсохода подготовят место прибытия первых поселенцев в 2023 году.
Проектом планируется запуск многих компонентов на тяжелой ракете-носителе Falcon SpaceX, которая, судя по ожиданиям, будет самой мощной ракетой в мире. Falcon до сих пор находится в стадии разработки, но первый испытательный полет этой ракеты может состояться уже в следующем году.
Но до 2023 года еще далеко, поэтому те кто уже давно грезит по красной планете, могут уже сейчас изучать ее посредством интерактивной карты марса со спутника онлайн. Эта карта является следствием многих лет изучения Марса при помощи различных телескопов. Теперь любой человек может увидеть то, что на протяжении многих лет наблюдали астрономы различных стран сквозь объектив телескопа, в своем браузере.
Карта Марса появилась благодаря сотрудничеству агентства НАСА и Аризонского государственного университета, эта карта в данный момент является одной из самых детальных научных карт Марса.
Марс считается планетой с необычными пейзажами состоящими из кратеров, русел некогда протекающих рек, вулканов и застывшей лавы, когда-то разбросанной вулканами по Марсу. Не так давно поверхность Марса была для нас неизвестной и изучить её с нашей планеты было затруднительно из-за ряда причин, но с помощью аппарата “Mars Odyssey” это стало возможно. Марс всегда был объектом особого внимания ученых, так как когда-то он был похож на Землю и что-бы избежать такого же будущего на Земле, необходимо узнать что случилось с Марсом и предотвратить это на Земле.
Карта Марса создавалась с помощью нескольких тысяч снимков, которые были сделаны при помощи камеры THEMIS. Эта камера создает снимки на основе анализа теплового излучения планеты. После создания огромного количества снимков, эксперты занимались созданием общей картины марсианской поверхности. Эксперты использовали различные способы совмещения снимков в один и убрали искажения связанные с особой оптикой камеры.
Сейчас так же на орбите Марса работает аппарат “Марс-Эксперсс”, который тоже ведет съемку поверхности планеты. Карта, полученная с его помощью, будет уникальна. Съемка поверхности Марса ведется с помощью лазерной технологии. Аппарат посылает лазерный импульс на поверхность планеты, сам лазерный импульс отражается от планеты и посылается обратно в космический аппарат. На основании времени, потраченного на преодоления расстояния от космического аппарата до планеты делается вывод о расстоянии до поверхности. Этот аппарат может определять откосы слишком маленькие, чтобы их можно было увидеть с поверхности Земли. Таким образом, фотосъемка поверхности получается более точная, чем при использовании простой фотографии. могут помешать данному методу фотосъемки, но после получения противоречивых данных ученые понимаю, что попали в спутник, спустя какое-то время сигнал посылается снова.
Марс на Google Maps
Карта планеты Марс существует так же и в google maps. Для того, чтобы просматривать поверхность Марса с помощью google maps, необходимо установить проект от google – google maps и там в меню необходимо выбрать пункт – “планета Марс” (как это сделать смотрите
Google Earth 2021 (Гугл Планета Земля)
Google Планета Земля онлайн — сервис корпорации Google, отображающий спутниковые снимки нашей планеты, карты, рельеф местности в 3D режиме, работающий в Интернете. Этот образовательный проект позволяет пользователям увидеть планету с помощью спутниковых фотографий, а в некоторых случаях, аэрофото снимков земной поверхности.
Некоторые регионы изображены очень детально с высоким разрешением. В основном, это относится к наиболее заселенным районам нашей планеты.
Гугл Планета Земля онлайн — представляет из себя цифровой глобус, собранный из отдельных фотографий в одно целое, в котором собрана вся поверхность земного шара. Глобус представлен в виде одного изображения с различной детализацией, в зависимости от места съемки: наиболее полно представлены обжитые уголки нашей планеты.
Фотографии земной поверхности постоянно обновляются. Изображения сняты с большого расстояния до поверхности Земли. При приближении, на многих снимках можно рассмотреть различные детали: отдельные дома, автомобили, морские суда, деревья и т. д.
Сервис имеет три версии: Google Планета Земля в Интернете, Google Планета Земля для мобильных устройств, Google Планета Земля Pro для компьютера. Приложение для iOS и Android доступно в соответствующих магазинах для загрузки и установки на устройство. О программе для ПК я уже писал на своем сайте.
Вам также может быть интересно:
Google Планета Земля — вид на планету из космоса
Microsoft WorldWide Telescope — виртуальный симулятор Вселенной
В этой статье мы рассмотрим работу сервиса Планета Земля онлайн. При использовании сервиса не потребуется установка программы Google Планета Земля Pro на компьютер.
Карта спутника: применение и цели
В настоящее время карта мира со спутника в реальном времени применяется во многих областях: анализируется состояние сельскохозяйственных полей, лесов, океана и опознания местоположения друзей с помощью смартфона. Для этих ресурсов используется спутниковая карта Гугл. Основной целью использования спутниковых снимков мира от Google остается навигация. На сайте Voweb.net представлена диаграмма мира с отображением континентов, государств, городов, улиц и трасс. Это помогает сориентироваться в местности, оценить ее ландшафт и просто путешествовать по Земле, не выходя из дома.
Google Earth
Google Earth представляет собой трехмерную модель земного шара. Карты и спутниковые изображения улиц и городов позволяют пользователю проложить маршрут, познакомиться с местностью или просто полюбоваться на достопримечательности, расположенные в любой точке мира. Сервис рекомендуется для тех, кто собирается в поездку или просто любит путешествовать и знакомиться с новыми местами.
Как использовать приложение
В отличие от аналогичных сервисов, представленных другими разработчиками, программу «Планета Гугл Земля» необходимо скачать и установить на свой ПК. Это необходимо для использования дополнительных возможностей, которые отсутствуют в веб-версиях.
Приложение изначально загружает основную информацию из сети, а при последующих запусках лишь скачивает дополнения. Благодаря этому пользователю дается возможность существенно экономить трафик.
Разработчики предусмотрели наличие упрощенной версии Google Earth, предназначенной для мобильных устройств. В приложении имеются функции по созданию личных изображений, с тем чтобы накладывать их на снимки со спутника.
Среди дополнительных функций программы отмечают:
встроенный инструмент Movie Maker;
добавление адресов на карту;
измерение расстояний и площадей;
наличие адресов и названий крупных объектов, заправок, магазинов и пр.;
возможность совершать путешествия на Марс, Луну или дно океанов.
Особенности Планеты Гугл Земля
Основным достоинством Google Earth считается высокое разрешение изображений. Некоторые крупные города и столицы мира сняты максимально четко. Пользователь может включить слой геоданных, который синхронизируется через сеть с актуальной информационной базой.
Наличие в программе функции «3D-здания» позволяет увидеть трехмерные модели значимых сооружений, исторических и архитектурных памятников.
В программу встроен авиасимулятор, благодаря которому можно совершать «полеты» над землей и по звездному небу. Для его активации следует нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+A.
В последних версиях разработчики внедрили функцию прокладывать маршруты. Они могут быть как короткими, к ближайшему магазину или аптеке, так и длинными — в другой город и даже страну. Среди преимуществ программы необходимо отметить способность «путешествовать» не выходя из дома. Четкое изображение, широкий функционал и удобный интерфейс делают использование Google Earth максимально комфортным.
Версии Google Earth
Браузерная версия. В считанные секунды вы можете оказаться в любой точке Земли и посетить множество городов и мест в трехмерном режиме. Прямо в окне браузера вам доступны экскурсии с «Исследователем» — путешествия с известными учеными и знакомство с культурами различных народов.
Мобильное приложение «Планета Земля» для установки на планшет и смартфон.
Версия Earth Pro с расширенными инструментами по создания карт. Доступен импорт и экспорт данных ГИС, просмотр снимков за прошлые периоды времени, и многое другое.
Запустить «Планету Земля» онлайнв режиме реального времени
Снимки наивысшего разрешения доступны для самых больших городов Украины, Америки, России, Беларуси, Азии, Европы и Океании с населением более миллиона человек. Для населенных пунктов с меньшим количеством жителей доступны снимки в ограниченном количестве и худшем качестве. Несмотря на это, каждый желающий может детально рассмотреть территорию своего дома, близлежащих улиц, посмотреть фото планеты практически с любой точки. Снимки раскрывают размещение:
городов, поселков, сел,
улиц, проулков
рек, морей, озер, лесной зоны, пустыни и др.
Хорошее качество картографических снимков позволяет детально рассмотреть ландшафт выбранной местности.
Фотореалистичный 3D глобус Земли
Это трехмерная модель мира, на которую натянуты фототекстуры, полученные спутниками НАССА.
Вы можете крутить шар в разные стороны, удерживая нажатой левую клавишу мыши. Вращение колесика мыши вверх увеличивает масштаб просмотра, вниз – наоборот уменьшает.
При максимальном приближении текстуры становятся размытыми, поэтому рекомендую Вам не сильно увлекаться масштабированием.
Размытие обусловлено тем, что в модели используются фотографии низкого разрешения. В противном случае загрузка их в браузере заняла бы слишком продолжительное время.
Данный 3д глобус позволяет увидеть нашу планету практически так, как видят её космонавты. Ну или близко к этому
Возможности Google карты со спутника:
Спутниковые карты Google помогают детализировано рассмотреть объекты, которые сложно оценить на обычных диаграммах. Снимки со спутника сохраняют естественную форму объекта, его размер и цвета. Обычные, классические карты перед печатью и тиражом проходят редакционную проработку для соответствия масштаба, вследствие чего теряются натуральные цвета местности и формы объектов. На картографических снимках сохранена натуральность. Помимо этого на карте можно быстро отыскать интересующий город в любой стране. Диаграмма имеет графу, в которой на русском языке можно указать страну, город и даже номер дома. За секунду диаграмма увеличит масштаб и отобразит расположение заданного объекта и тех, которые находятся рядом с ним.
Дополнительные функции Google Планета Земля
Кроме того, сервис «Гугл Планета Земля» получил несколько замечательных функций, активировать которые вы сможете с помощью соответствующих кнопок слева.
Несмотря на то, что данный сервис работает только с браузерами на ядре Хромимум, мы также ожидаем в будущем поддержку работы сервиса с другими браузерами. Также вы можете скачать мобильное приложение-аналог на Плей Маркет.
Режим спутниковой карты мира
Спутниковые изображения имеют возможность переключаться в режим карты мира. Она помогает просмотреть территорию на поверхности планеты, максимально приблизиться к выбранному объекту, рассмотреть планировку размещения. Данный режим позволяет быстро и удобно планировать маршрут поездки, перемещений по городу, находить достопримечательности и др. Указав номер дома, диаграмма за секунду отобразит его размещение относительно от центра города. Также есть возможность проложить маршрут от заданного изначально объекта. Для этого необходимо кликнуть на соответствующую кнопку и ввести адрес.
Гугл Планета Земля смотреть онлайн
Сейчас я покажу, как с помощью Google Планета Земля онлайн смотреть на нашу планету в различным режимах.
Наберите в поиске место, которое вам нужно посмотреть. Другой способ: самостоятельно приблизьтесь к нужному месту на глобусе, увеличивая масштаб спутниковых снимков, с помощью кнопок для увеличения или уменьшения, или используя колесико мыши.
Вы можете наблюдать за поверхностью земли сверху в обычном режиме. Например, здесь отображены окрестности Ниагарского водопада.
Или переключить угол обзора в 3D режим. Нажмите на клавишу «Shift» и с помощью мыши перемещайте показ выбранного места в нужном направлении.
Здания и другие объекты в объемном виде хорошо отображаются на территории США и Западной Европы. На территории России объемно показан только рельеф местности.
Можно посмотреть на фотографии отмеченных на карте объектов, получить о них справочную информацию на отдельной странице или в Википедии. Посмотрите на подсказках другие популярные места.
Проект «Планета Земля онлайн» помогает пользователям получить информацию о различных местах планеты, оказывает помощь в образовательных целях, расширяет кругозор пользователей.
Карта земли со спутника на Voweb.net
Voweb.net предоставляет возможность пользователям пользоваться спутниковой картой в реальном времени совершенно бесплатно. Для удобства карта разбита на страны. Для поиска определенного города или ознакомления с площадью государства кликните на интересующий вас и начинайте «путешествия». Сервис постоянно улучшается, проводятся работы по размещению снимков со спутника в высоком разрешении небольших населенных пунктов. Хорошее качество картографических снимков спутника онлайн, размещенных на нашем сайте, помогает быстро отыскать необходимый объект, осмотреть ландшафт, оценить расстояния между городами, узнать расположение лесов, рек, морей и океана. Вместе с Voweb путешествия по миру стали еще доступнее.
Основные преимущества
Если предварительно скачать Google Earth online, а не осуществлять просмотр карт в интернет-браузере, клиенты получают полный спектр положительных моментов, к числу которых относят:
Создание скриншотов конкретного места, а также запись видео высокого разрешения.
Для поиска участка местности или здания достаточно ввести в строку поиска название или конкретные координаты.
Перемещаться между «любимыми местами», сохранив их предварительно в настройках.
Чтобы в последующем была возможность работать в программе в оффлайн-режиме, следует произвести предварительную синхронизацию посредством сети интернет.
От объекта к объекту можно перемещаться авиасимулятором. Эта опция предоставляет все больше удобства для каждого пользователя.
Кроме земной поверхности можно открывать доступ к иным телам на небесах, как Луна или Марс.
Это только минимальный перечень плюсов, приобретаемых клиентами онлайн карт со спутника.
Виртуальный глобус Земли
Это трёхмерный интерактивный виртуальный глобус, на котором обозначены границы государств, названия городов, областей, населенных пунктов и пр. Эта 3d модель мира имеет не растровые текстуры, как предыдущая, а векторные, поэтому здесь масштабирование можно производить вплоть до отдельных зданий. На максимальном увеличении есть даже номера домов и названия улиц.
Карты Гугл (Google Maps). Трехмерные карты в Google Maps
Прекрасную отрисовку в 3D крупнейших городов Европы. На мой взгляд, выполнено было лучше, чем у Google. Непонятно, почему они убрали уже готовый материал? Остается только догадываться:
продали Google или кому еще,
дали развитие и пока в рабочем состоянии,
не смогли автоматизировать процесс и не успевают обновлять.
Карты Google в России
Не так давно, на картах были отрисованы в 3D части таких городов, как Москва и Петербург. И во многих, даже небольших городах были отрисованы один или несколько высоток в центре. Почему Google отказались от этого, не понятно.
Https://www. bing.ru/maps
Bing Maps Bing Maps тоже имеет функцию 3D. Тоже надо будет установить плагин. Минусы — ничем не лучше Google Maps и работает не со всеми браузерами. То есть, очередная раскрутка Internet Explorer.
Https:// maps.google.com
Google Карты По сути, это программа Google Earth встроена в Google Maps. Для того чтобы воспользоваться этим эффектом, нужно перейти в режим фотографии и появится кнопка 3D ниже компаса.Очень хорошо реализован в объеме рельеф местности: горы, долины… Что касается городов, то они остались плоскими, хоть и вся картинка наклонена. Реальный эффект 3D вплоть до деревьев имеют лишь крупные города западного мира (Европа, Австралия, Канада) и большая часть США. Для кругового вращения нужно удерживать кнопку Ctrl или Shift и использовать мышь.
Виртуальная карта Марса Google представляет собой интернет-приложение, которое очень напоминает Google Earth, карта Марса также сделана на этом движке. Данная цветная карта Марса не что иное как топографическая карта Марса 3d. Это дает нам представление о высотах местности. Эта карта Марса от Google позволяет также переключаться между режимами просмотра, видимым и инфракрасным в реальном времени. Кнопки для переключения находятся в верхнем правом углу.
Управление
В программе гугл карта Марса вы можете перемещаться вверх, вниз, влево или вправо с помощью кнопок, обозначенных стрелками в верхнем левом углу экрана. Для увеличения и уменьшения изображения кaрты Google Mars, просто переместите ползунок инструмента. Он также находится в левой стороне.
Данная карта Марса, выполненная по снимкам зонда Mars Odyssey представляет собой мозаику из изображений, полученных с орбиты.
Если интересно, почему Google Mars карты в инфракрасном диапазоне четче, так это потому, что облака и пыль на планете прозрачны для инфракрасного света.
Дополнительные возможности
В строке поиске вы можете поискать интересующие вас объекты, например гора Олимп — Olympus mons и почитать ее описание и подробные снимки. Для возврата к карте нажмите «Backspace». Также предусмотрен поиск по заранее выбранным группам: космическим аппаратам, горам, вулканам, кратерам, каньонам и др. Для этого нажмите на соответствующую ссылку справа от значка Google.
Топографическая карта Марса
Пирамиды и Лицо на Марсе
Если вы не знаете, как найти на гугл Марс пирамиды, то это довольно легко. Программа гугл Марс позволяет быстро осуществлять поиск. Координаты на Google Mars посмотреть можно, однако поиск по ним не работает.
Регион Cydonia
Кидония, некоторые переводят как Сидония, представляет собой плато, расположенное в северном полушарии планеты и знаменитое тем, что многочисленные холмы этого региона, по первым снимкам орбитального аппарата Викинг 1 напоминали Лицо (кстати, Google Mars, позволяет посмотреть в один клик), Сфинкса и пирамиды.
Впоследствии более детальные снимки космических аппаратов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter (сервис Google Mars использует и их снимки) показали, что эти холмы никакого отношения к деятельности якобы разумных представителей планеты не имеют, и то, что раньше казалось вполне осмысленными фигурами, предстало в виде обычного Марсианского ландшафта. Однако интерес к данным образованиям не угасает и поэтому пирамиды на Марсе, Google Mars находить довольно легко. Достаточно в строке поиска набрать Cydonia и переключится в инфракрасный режим. Спутниковая карта Марса Google показывает Лицо и чуть ниже пирамиды. Надеемся, что с гугл Марс, новые находки вы будете для себя открывать постоянно.
Координаты гугл Марс пирамиды следующие — 40.75N, 9.46W. Кстати, планета гугл Марс пирамиды координаты позволяет вычислить достаточно легко, достаточно выделить интересующий вас объект и в выпадающем меню появится интересующая нужная информация.
Долина Маринера — Valles Marineris
Долина Маринера — самый длинный и глубокий каньон в Солнечной системе. Она является компаньоном самой высокой горы в Солнечной системе — вулкана Олимп, который также находится на красной планете. Эта пара демонстрирует какие крайности можно найти используя гугл Марс онлайн. Для поиска долины достаточно в командной строке карты набрать “Valles Marineris”.
Размеры долины
Долина Маринера имеет длину около 4000 км и 200 км в ширину, в некоторых местах глубина доходит до 7 км. Она проходит вдоль экватора и охватывает почти четверть окружности планеты или 59% ее диаметра. Карта гугл Марс показывает, что система Долины Маринера представляет собой сеть взаимосвязанных лощин, которые начинаются на западе и Google это хорошо показывает. Noctis Labyrinthus или “Лабиринт ночи” считается началом долины Маринера. Каньон проходит через различные области с хаотичной местностью (гребни, трещины, и равнины перемешаны), прежде чем заканчивается в бассейне Chryse Planitia.
Наиболее распространенная теория образования столь огромного каньона, состоит в том, что он был сформирован растяжением пласта поверхности. Теория подтверждается эрозией и разрушением рифтовой стены. Рифтовые долины обычно образуются между двумя горными хребтами и при их формировании.
История открытия
Могучий каньон назван в честь космического аппарата НАСА Маринер-9, который впервые сфотографировал его с близкого расстояния в 1971-1972 гг. Маринер-9 был первым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту другой планеты, опередив миссию Марс-2 и Марс-3.
Долина Маринера на Марсе, находится в центре внимания многих ученых из-за ее геологического прошлого. Она указывает на то, что раньше Марс был гораздо более влажным и теплым. Если вы ищите интересные места на Google Mars, то эта долина по праву находится в ТОП5.
Обновления софта
В 2012 году программа Google Mars была значительно обновлена. Причиной этому послужило то, что к тому моменту на орбите красной планеты кружило аж три орбитальных аппарата, ведущих непрерывную съемку поверхности в различных диапазонах и с различным разрешением.
Большая часть ресурса Google Mars теперь представлена снимками, сделанными камерой Context Camera (CTX), которая установлена на спутнике Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Карта Марса в гугле имеет довольно неплохое разрешение — 6 метров на пиксель — это значительно лучше, чем большая часть снимков нашей Земли в Google Maps (порядка 15 метров на пиксель) и значительно превосходит предыдущие фотоснимки планеты.
Телескоп на орбите
Новейшая карта Google Mars отдельные участки поверхности показывает с разрешением 25-30 см на пиксель! Это заслуга камеры HiRISE, которая установлена на спутнике MRO. Камера HiRISE представляет собой фактически телескоп с диаметром главного зеркала 30 см! Несмотря на чудовищную детализацию, на полное картографирование планеты с таким разрешением уйдет много лет, поэтому ученых интересуют наиболее актуальные регионы планеты и места работы марсоходов, которых сейчас два (Curiosity и Opportunity).
Коллекция фотографий переданная камерой HiRISE
Для просмотра в полноэкранном режиме воспользуйтесь кнопкой справа вверху.
Не забывайте, что столь яркие цвета планеты обусловлены тем, что камера захватывает часть инфракрасного диапазона. Снимки полученные с использованием разных светофильтров и длин волн, необходимы для выявления различных особенностей поверхности и залежей минералов.
В Google Mars кратеру Гейла уделено достаточно много внимания. Новая версия гугл Марс свежие спутниковые снимки показывает в серой гамме, поэтому их легко отличить от старых и помните, что это не артефакты гугл Марс, несмотря на то, что на карте Google Mars обнаружено было довольно много любопытных объектов.
Лавовые трубки на поверхности
Довольно интересные образования это обвалившиеся лавовые трубки — каналы, которые образуются при неравномерном остывании лавы, которая течет со склонов вулкана. Так что виртуальная карта Марса смотреть позволяет не только всем известные объекты, но и довольно редкие геологические образования. Однако Google Mars карта это всего лишь снимки высокой детализации, поэтому мы вам рекомендуем гугл Марс карты 3д, которые довольно хорошо передают чувство присутствия на чужой планете. Особенно радует, что с недавнего времени стало возможно смотреть Google Mars по русски. Так что приложение Марс Google Mars это не только хороший инструмент визуализации и демонстрации технологий, но и целый мультимедийный центр развлечений, позволяющий совершать увлекательные путешествия по красной планете.
Трехмерный вид
Карта гугл Марс 3д позволяет не только исследовать планету, но и совершать виртуальное путешествие, ведь рельефная карта Марса гораздо реалистичней передает поверхность далекой планеты. В режиме 3D пользователи могут с высоты птичьего полета насладиться поверхностью планеты, также 3d карта Марса Google дает возможность виртуально переместиться к наиболее популярным объектам, рассмотреть “Лицо на Марсе” и вулкан Олимп.
Этот вид с спутника гугл Марс был получен с помощью современных орбитальных аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Express, а также с аппарата Mars Odyssey.
Немного о самой планете
После Земли, практически единственное место в Солнечной системе, которое могло бы приютить людей. Но есть много вещей, которые мы должны преодолеть на красной планете.
Орбита
Орбита планеты “бога войны” по эксцентричности занимает второе место в Солнечной системе. Только орбита Меркурия имеет больший эксцентриситет. В перигелии он находится на расстоянии 206,6 млн. км от Солнца, а в афелии 249,2 млн. км. Среднее расстояние от него до Солнца (так называемая большая полуось) равна 228 млн. км. Один оборот у Марса занимает 687 земных дней. Расстояние до Солнца изменяется в зависимости от гравитационного влияния других планет, а эксцентриситет может измениться с течением времени. Совсем недавно, примерно 1,350 млн. лет назад он имел почти круговую орбиту.
На своей ближайшей точке, он находится примерно в 55,7 млн. км от Земли. Планеты максимального сближаются друг с другом каждые 26 месяцев. Из-за огромного расстояния, полет на Марс займет от 10 месяцев до года, в зависимости от того, сколько топлива мы используем.
Размер
Марс очень мал и глобальная топографическая карта Марса показывает, что площадь его весьма невелика. Размер Марса всего 6792 км в поперечнике, это около половины диаметра, и только 10% от массы Земли. Спутниковая карта Марса Google позволяет рассматривать планету как если бы вы могли стоять на ее поверхности. Марса, но к сожалению, не передает нам того, что мы испытывали бы всего 30% от силы тяжести на поверхности Земли.
Сезоны
Марс, как и все планеты Солнечной системы, имеет наклон оси, составляющий около 25,19 градусов. Этот наклон, похож на Земной, так что у него есть сезоны. Марсианские сезоны дольше Земных, потому что год на нем почти вдвое длиннее земного года. Резко меняющееся расстояние между Марсом в афелии и перигелии означает, что его сезоны не сбалансированы.
Сутки
Один день на Марсе всего на несколько минут дольше, чем на Земле. Можно быстро адаптироваться. Еще одним преимуществом является то, что наклон Марсианской оси очень похож на Земной, жаль, что карта Марса онлайн со спутника этого не показывает.
Условия
Но Марс имеет весьма негостеприимную окружающую среду. Его , составляет всего 1% от толщины атмосферы Земли. Она состоит в основном из углекислого газа. Вы не сможете дышать в такой атмосфере. ночью может опускаться до -100 °C, даже в разгар лета на экваторе. Интерактивная карта Марса в высоком разрешении показывает огромные полярные шапки льда на полюсах планеты.
Одна из важнейших проблем заключается в отсутствии у планеты магнитосферы. Здесь, на Земле, радиоактивные частицы из космоса отклоняются в сторону от поверхности, но на Марсе никакой защиты.
B напоследок рекомендую посмотреть научно-популярный фильм Марс: подполье (The Mars Underground).
Инженер аэрокосмонавтики и Президент Марсианского Сообщества, Роберт Зубрин мечтает об отправке людей к красной планете в ближайшие 10 лет.
Если понравилась запись, то расскажи о ней друзьям!
Спутниковые карты от Google пользуются популярностью. Это удобный и практичный инструмент, позволяющий посмотреть планету под любым масштабом. Изображение со спутника раскрывает детали: небольшие улицы и проулки рядом с домом, города, страны и континенты. Стало это возможно благодаря спутниковой съемке. Ранее для получения снимков из Космоса применялась съемка телевизионной камерой с передачей сигнала на станцию или съемка специальной фотографической камерой, снимки которой отображались на пленке. Сегодня современные космические технологии позволяют посмотреть на планету благодаря сканирующему механизму, заложенному в спутники.
Карта спутника: применение и цели
В настоящее время карта мира со спутника в реальном времени применяется во многих областях: анализируется состояние сельскохозяйственных полей, лесов, океана и опознания местоположения друзей с помощью смартфона. Для этих ресурсов используется спутниковая карта Гугл. Основной целью использования спутниковых снимков мира от Google остается навигация. На сайте сайт представлена диаграмма мира с отображением континентов, государств, городов, улиц и трасс. Это помогает сориентироваться в местности, оценить ее ландшафт и просто путешествовать по Земле, не выходя из дома.
Качество снимков карты мира онлайн со спутника
Снимки наивысшего разрешения доступны для самых больших городов Украины, Америки, России, Беларуси, Азии, Европы и Океании с населением более миллиона человек. Для населенных пунктов с меньшим количеством жителей доступны снимки в ограниченном количестве и худшем качестве. Несмотря на это, каждый желающий может детально рассмотреть территорию своего дома, близлежащих улиц, посмотреть фото планеты практически с любой точки. Снимки раскрывают размещение:
городов, поселков, сел,
улиц, проулков
рек, морей, озер, лесной зоны, пустыни и др.
Хорошее качество картографических снимков позволяет детально рассмотреть ландшафт выбранной местности.
Возможности Google карты со спутника:
Спутниковые карты Google помогают детализировано рассмотреть объекты, которые сложно оценить на обычных диаграммах. Снимки со спутника сохраняют естественную форму объекта, его размер и цвета. Обычные, классические карты перед печатью и тиражом проходят редакционную проработку для соответствия масштаба, вследствие чего теряются натуральные цвета местности и формы объектов. На картографических снимках сохранена натуральность. Помимо этого на карте можно быстро отыскать интересующий город в любой стране. Диаграмма имеет графу, в которой на русском языке можно указать страну, город и даже номер дома. За секунду диаграмма увеличит масштаб и отобразит расположение заданного объекта и тех, которые находятся рядом с ним.
Режим спутниковой карты мира
Спутниковые изображения имеют возможность переключаться в режим карты мира. Она помогает просмотреть территорию на поверхности планеты, максимально приблизиться к выбранному объекту, рассмотреть планировку размещения. Данный режим позволяет быстро и удобно планировать маршрут поездки, перемещений по городу, находить достопримечательности и др. Указав номер дома, диаграмма за секунду отобразит его размещение относительно от центра города. Также есть возможность проложить маршрут от заданного изначально объекта. Для этого необходимо кликнуть на соответствующую кнопку и ввести адрес.
Карта земли со спутника на сайт
сайт предоставляет возможность пользователям пользоваться спутниковой картой в реальном времени совершенно бесплатно. Для удобства карта разбита на страны. Для поиска определенного города или ознакомления с площадью государства кликните на интересующий вас и начинайте «путешествия». Сервис постоянно улучшается, проводятся работы по размещению снимков со спутника в высоком разрешении небольших населенных пунктов. Хорошее качество картографических снимков спутника онлайн, размещенных на нашем сайте, помогает быстро отыскать необходимый объект, осмотреть ландшафт, оценить расстояния между городами, узнать расположение лесов, рек, морей и океана. Вместе с Voweb путешествия по миру стали еще доступнее.
Почему получается так, что современная модель путешествий состоит исключительно в посещении стандартных достопримечательностей, описанных в путеводителях? Почему мы с готовностью стоим в очередях в музеи и галереи, чтобы мельком увидеть известные картины, даже если мы тайно – давайте признаемся честно – считаем искусство скучным? Причина, безусловно, кроется в том, что это и означает «быть туристом». Но мне кажется, что есть и более оригинальный и захватывающий способ провести отпуск. Давайте попробуем найти такой способ, чтобы путешествие вдохновляло нашу жизнь и вело ее в новом направлении. Возможно, таким направлением станет – путешествие по городам 3D. Трехмерные прогулки по разным городам мира, которые доступны благодаря современным технологиям. Вот примеры таких городов:
Подождите пока загрузится фотография Праги, не кликая по карте. Если вместо изображения – темный экран, перезагрузите страницу или откройте в другом браузере.
Подождите пока загрузится фотография Лондона, не кликая по карте. Если вместо изображения – темный экран, перезагрузите страницу или откройте в другом браузере.
Подождите пока загрузится фотография Парижа, не кликая по карте. Если вместо изображения – темный экран, перезагрузите страницу или откройте в другом браузере.
Подождите пока загрузится фотография Рима, не кликая по карте. Если вместо изображения – темный экран, перезагрузите страницу или откройте в другом браузере.
Подождите пока загрузится фотография Нью-Йорка, не кликая по карте. Если вместо изображения – темный экран, перезагрузите страницу или откройте в другом браузере.
Подождите пока загрузится фотография Милана, не кликая по карте. Если вместо изображения – темный экран, перезагрузите страницу или откройте в другом браузере.
Подождите пока загрузится фотография Барселоны, не кликая по карте. Если вместо изображения – темный экран, перезагрузите страницу или откройте в другом браузере.
Подождите пока загрузится фотография Мадрида, не кликая по карте. Если вместо изображения – темный экран, перезагрузите страницу или откройте в другом браузере.
Многих пользователей интересуют спутниковые карты онлайн, дающие возможность с высоты птичьего полёта насладиться видом любимых мест нашей планеты. В сети существует достаточно количество таких сервисов, при этом всё их многообразие не должно вводить в заблуждение – большинство таких сайтов используют классический API от «Google Maps». Тем не менее, существует также ряд ресурсов, использующих свой собственный инструментарий для создания спутниковых карт высокого качества. В данном материале я расскажу о лучших спутниковых картах высокого разрешения доступных онлайн в 2017-2018 году, а также поясню, как ими пользоваться.
При создании спутниковых карт земной поверхности обычно используются как снимки из космических спутников, так и фото со специальных летательных аппаратов, позволяющих проводить фотосъёмку на высоте птичьего полёта (250-500 метров).
Созданные таким образом спутниковые карты высочайшего качества разрешения регулярно обновляются, и обычно снимки с них имеют возраст не более 2-3 лет.
Большинство сетевых сервисов не имеют возможностей для создания своих собственных спутниковых карт. Обычно в них используется карты с других, более мощных, сервисов (обычно это Гугл Мапс). При этом внизу (или вверху) экрана вы сможете найти упоминание об авторских правах какой-либо компании на демонстрацию данных карт.
Просмотр спутниковых карт реального времени ныне не доступен для обычного пользователя, так как подобный инструментарий используется преимущественно в военных целях. Пользователям доступны карты, фотографии для которых сделаны на протяжении последних месяцев (а то и лет). Стоит понимать, что какие-либо военные объекты могут быть намеренно заретушированы с целью их скрытия от заинтересованных лиц.
Перейдём к описанию сервисов, позволяющих нам насладиться возможностями спутниковых карт.
Google Карты — вид из космоса в высоком разрешении
Bing Maps – сервис спутниковых карт онлайн
Среди картографических онлайн сервисов достойного качества нельзя пройти стороной мимо сервиса «Bing Maps» («Карты Бинг»), являющего детищем компании «Майкрософт». Как и другие описанные мной ресурсы, данный сайт предоставляет довольно качественные фото поверхности, созданные с помощью спутниковой и аэрофотосъёмки.
Сервис «Bing Maps» — один из наиболее популярных картографических сервисов в США
Функционал сервиса схож с уже описанными выше аналогами:
При этом с помощью кнопки поиска вы сможете определить онлайн местонахождение конкретного спутника, а кликнув на какой-либо спутник на карте вы получить краткую информацию о нём (страна, размер, дата запуска и так далее).
Заключение
Для отображения спутниковых карт высокого разрешения в режиме онлайн стоит воспользоваться одним из перечисленных мной сетевых решений. Наибольшую популярность в общемировом масштабе имеет сервис «Карты Гугл», потому рекомендую использовать данный ресурс для работы со спутниковыми картами онлайн. Если же вас интересует просмотр геолокаций на территории РФ, то лучше использовать инструментарий «Яндекс.Карты». Частота их обновлений в отношений нашей страны превосходит аналогичную частоту от «Гугл Мапс».
Гугл карта марса со спутника
Карта Гугл – это один из популярнейших сервисов на сегодняшний день. Он предоставляет пользователям возможность наблюдать нашу планету (и не только) со спутника онлайн при высоком качестве и в реальном времени (достопримечательности планеты в Гугл Планета Земля). В какой-то момент все-таки первенство схематического вида карт перехватило приложение «Open Street Maps». Где каждый осведомленный может редактировать карту в стиле Википедии, но это ничего не меняет и на сегодня Гугл Карты самый популярный сервис карт онлайн. Популярность карт этой компании располагается на первом месте долгие годы из-за хорошего качества снимков со спутника в любом уголке планеты, даже Яндекс не смогла обеспечить такое качество на своей родине.
Гугл Карты онлайн
Качество изображений Карты Гугл со спутника в 2019 году
Google продолжает усовершенствовать свое детище в виде визуализации нашей планеты, улучшая качество и детализацию поверхностей. Совсем недавно компания улучшила свои сервисы, используя новый спутник Landsat 8, который может фотографировать поверхность планеты Земля с разрешением 15/30/100 метров на одну элементарную точку. База спутниковых снимков в реальном времени была до этого обновлена лишь в 2013г. В то время приложение использовало снимки, которые делал спутник Landsat 7, он известен еще тем, что привносил в работу карт некоторые баги и сбои. Для сравнения качества сделанных снимков разными спутниками, обратите внимание на скрин ниже.
Изображения, сделанные разными спутниками
В приведенных примерах на скрине можно увидеть, что на снимке нового спутника видно не только улучшенная детализация земных объектов, но и естественнее цвета. Представители компании Google объявили, что на собирание мозаики поверхности земли нового поколения затрачено около 700 триллионов пикселей графических данных. Практически 43 тысячи мощнейших вычислительных машин в Google облаке трудились неделю над склеиванием картинок.
Как пользоваться Google Maps онлайн
В любом месте мира вы можете воспользоваться Гугл Картами онлайн в высоком качестве, используя для этого планшет, мобильный телефон или компьютер. Просто перейдите по ссылке https://google.com/maps/ или воспользуйтесь встроенной картой ниже и вы сможете найти страну, город и даже дорогу к музею, указав нужные параметры поиска. А для мобильных устройств вы можете скачать специальное приложение, которое более удобно в использовании.
Чтобы найти дорогу к прачечной или кафе, которое вы часто посещаете – просто укажите адреса в строке программы и вам больше не нужно будет вводить эти данные каждый раз. При этом вы можете не только просматривать проложенную дорогу к заведению, но и ознакомиться с информацией, которая относится к этому заведению, например, часы работы, контактные данные и т. д.
Давайте на примере попробуем воспользоваться картой от Google со спутника 2019.
Перейдите на сайт или откройте приложение на мобильном устройстве.
Вам достаточно просто указать курсором или прикосновением на сенсорном экране, и вы сможете просмотреть сведения об этом участке.
Для того, чтобы узнать расстояние между городов, нажмите на одном из них правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего меню «Измерить расстояние». Теперь вторую точку можно указать левой кнопкой мыши. Если нужно, точку можно перетянуть мышью в другое место, информация о расстоянии обновится.
Чтобы выбрать режим «Рельеф», «Велодорожки», «Пробки» — выберите знак меню (три полоски) и нажмите нужный вариант. Если вы используете устройства Apple, нажмите значок ромбика со слоем и также на нужный вариант.
Чтобы воспользоваться высоким качеством изображений в 3D, нажмите на четырехугольник в нижнем левом углу. На нем будет написано «Спутник», если необходимо вернуться в режим карты, снова нажмите его.
Для того, чтобы выбрать режим «Просмотр улиц», перетащите желтого человечка на нужную область карты или просто введите в строке запроса точное местоположение, желательно с указанием домашнего адреса.
Гугл Карты высокого разрешения позволяют просматривать улицы в историческом режиме, т.е. как они менялись со временем. Для этого выбросьте человечка на нужное место карты. Выберите пиктограмму часов и двигайте временной ползунок, чтобы выбрать нужную дату.
Удивительные факты о Гугл Картах
Если собрать все файлы воедино и определить их вес, окажется, что полностью Google Maps со всеми режимами весит около 21 миллионов Гб.
Вы можете посещать музеи некоторых стран в режиме просмотра улиц. Компания сотрудничает с многими представителями бизнес мира и это дает свои плоды. Приложение может заглядывать даже в некоторые здания, это позволяет нам посетить музей, сидя у себя дома в кресле где-нибудь в Псковской области. Вот некоторые страны, где вы можете заглянуть в их музеи: Канада, Великобритания, Австралия, Франция, США.
Первое время Гугл Карты использовали довольно слабые фотокамеры для создания изображений в режиме просмотра улиц, но сегодня по всем странам мира проезжают специально оснащенные автомобили. Они используют для создания фото 15 линз, что позволяет делать снимки камерой в 65 мегапикселей. Такое оборудование создает отличные снимки, при их склеивании специальной программой мы не заметим никаких швов и погрешностей.
Автомобиль компании Гугл ведет съемку местности
Для создание высококачественных фотографий сотрудники Гугл иногда не могут воспользоваться специальными автомобилями, для этого они используют велосипеды и снегоходы.
При использовании режима «Просмотр улиц» мы можем встретить некоторые объекты, которые будут размыты. Это делается умышленно при запросе подобных компаний и учреждений. Они в свою очередь не хотят распространять личную информацию, которая касается их производства и деятельности, а также в других подобных случаях.
Возможности и преимущества онлайн карт в реальном времени
С первых дней Google Maps стали открытием для всех пользователей. Они дали возможность по-новому посмотреть на карты, по-новому обратить внимание на этот инструмент вообще. Каждый, кто заходил в Интернет в далеком 2005 году стремились сразу же воспользоваться онлайн картами и увидеть свой город или страну со спутника.
Это кажется немыслимым, но сегодня есть возможность просмотреть и другие планеты солнечной системы в приложении Google Maps!
Планеты в Google Maps
Чтобы это сделать перейдите на web версию программы и отдалите на максимум изображение Земли колесиком мышки. Слева в блоке появятся другие планеты, которые вы можете выбрать для просмотра. Здесь есть все планеты солнечной системы и еще дополнительно несколько их спутников. Например, Каллисто – спутник Юпитера. Правда снимки не позволяют рассматривать другие планеты настолько близко и детально, как это происходит с Землей.
Карты Гугл со спутника в 2019 году позволят просматривать поверхность земли и населенных пунктов в отличном качестве, чего нельзя сделать, используя обычную карту. При составлении бумажных и других версий карт натуральные цвета, четкие контуры берегов рек, озер, расцветка областей земли и прочие цветовые схемы опускаются, из-за чего мы плохо ориентируемся. Просмотрев пустынную местность на обычной карте можно только гадать, что там за растительность или рельеф. Обратившись же к Гугл Картам в реальном времени, вы сможете увидеть даже цвет и форму забора по любому адресу на другом континенте.
Марс всегда был предметом исследования, со времён Древнего Египта и по настоящее время. Для целенаправленного изучения планеты требуются уменьшенные изображения объекта. Детально составленные карты Марса служат ориентиром для новых миссий, и могут удовлетворить любопытство пользователя онлайн. Сегодня у учёных получилось приблизить загадочную планету. С помощью космических аппаратов удалось создать точные карты планеты.
Какой космический аппарат составлял карту Марса
Картографирование Марса – такая задача стояла перед служителями Земной науки. Впервые, после неоднократных неудачных попыток, в 1965 году был получен снимок Марса со спутника. Фотография оказалась не чёткой, плохого качества. Её отправил американский космический зонд Маринер-4, подлетев к планете настолько близко, насколько позволяли технические возможности того времени. На протяжении десятилетий, две страны – США и СССР предпринимали миссии на Марс, для изучения и картографирования поверхности планеты. Самой успешной межпланетной миссией оказался полёт «Mars global surveyor». Космический аппарат, созданный NASA, отправился к орбите в 1996 году. Преодолев расстояние в 750 миллионов километров за 8 месяцев, «Mars global surveyor» достиг орбиты красной планеты и стал её искусственным спутником. До 2001 года исследовательская космическая станция фотографировала поверхность с орбиты и отправляла фотографии планеты на Землю. Астрофизики Геологической службы США в течение последующих 16 лет тщательно обрабатывали полученную информацию. По итогам работы была создана карта Марса высокого разрешения. Тысячи снимков накладывались друг на друга, совмещались мельчайшие детали. Так, с помощью космического аппарата «Mars global surveyor» была составлена подробная карта Марса.
Карта Марса в высоком разрешении
Чтобы изучить в деталях марсианскую поверхность, необходимо воспользоваться картой в высоком разрешении. Она показывает в подробностях особенности ландшафта красной планеты. Чёткость картинки достигает детализации: 1 пиксель – 100 метров. Высокая точность снимков, сделанных космическим зондом, позволяет детально рассмотреть поверхность. До появления снимков, сделанных с высоким разрешением фотокамер, Марс исследовали с помощью оптических телескопов и спектроскопов. В 19-м – начале 20-ого века европейские астрономы составляли карты Марса, опираясь на данные, полученные именно таким способом. Точность наблюдений была невысока. Современные инновационные разработки позволяют уточнить или опровергнуть предположения астрономов прошлого. Детальные снимки дают возможность увидеть марсианские пейзажи. Можно рассмотреть не только крупные вулканы и впадины, но и более мелкие кратеры от падения метеоритов, каналы рек, песчаные дюны и барханы. Эти снимки, неоспоримо, вносят весомый вклад в изучение планеты и могут порадовать простого пользователя. Сегодня наблюдать за небесным телом и рассматривать карту Марса онлайн, предлагает сервис Гугл Марс.
Марс на Гугл картах — онлайн в реальном времени
Детализированная карта поверхности Марса – интересная и познавательная. На Google Mars одну и ту же местность планеты можно рассмотреть в трёх вариантах:
Реальный вид со спутника (Visible). Вид «как есть» — невзрачная картинка в сером цвете. Большая часть планеты скрыта облаками. Можно увидеть, какие вихри и бури происходят в атмосфере.
В инфракрасном излучении (Infrared). Такое изображение даёт более чёткое изображение. Это происходит из-за того, что пыль и облака не видимы при таком способе съёмки.
С возвышенностями(Elevation). Для более информативного восприятия представлен разноцветный вариант спутниковой карты Марса, где красным цветом отмечены высоты – горы, вулканы, хребты. А более холодными цветами, синим и зелёным, более низкие объекты — впадины, кратеры и каналы.
Карта Марса как есть Карта Марса в инфракрасном изображении Карта марса с высотами
На карте Google Mars можно узнать координаты любого объекта на планете, стоит лишь ввести наименование местности в форму поиска или навести курсор. В меню имеются разделы, где сгруппированы сведения о красной планете:
Категории «Регионы» (Regions), «Горы» (Mountains), «Равнины»(Plains), «Дюны»(Dunes), «Кратеры»(Craters), «Гребни холмов»(R >Карта Марса с координатами
Созданная в научных целях, эта карта в онлайн режиме, будет интересна и простым любителям астрономии.
Интерактивная карта Марса 3d
Очень захватывающе выглядит Марс в режиме реального времени. Компания Google, в сотрудничестве с NASA и институтами по изучению космоса Европейского союза, разработали дополнение к приложению Google maps. Теперь в этом приложении доступна карта Марса онлайн. На экране отображается планета на фоне звёздного неба так, как она выглядит в данное время со спутника. Удобный функционал приложения даёт возможность визуально приблизить планету, развернуть её обратной стороной, переместиться на южный или северный полюс. Можно изменить угол обзора или вращать космическое тело. На карте разработчики обозначили наиболее значимые объекты. Это сделано для лучшей ориентации на марсианской поверхности.
Интерактивная карта Марса
Приложение Google maps Mars доступно в российском сегменте сети интернет. В поисковой системе, например Яндекс, необходимо ввести запрос на русском языке – Гугл Марс карта онлайн.
Для лучшего понимания, что и где располагается на Марсе, была создана 3Д модель красной планеты. Это разноцветный глобус Марса, по сути, является топографической картой в трёхмерном измерении.
На карте-глобусе нанесена сетка параллелей и меридиан, указан экватор, северный и южный полюс. Горы, хребты, вулканы на интерактивной карте Марса обозначены тёплыми оттенками; впадины, кратеры и каньоны – холодными. Такое цветовое решение привычно для человеческого восприятия. При многократном увеличении масштаба, появляются в трёхмерной проекции кратеры, вулканы и т.д. Очень удобно рассматривать интересные места с помощью функции «зумм». Например, можно совершить виртуальное путешествие по Долине Маринера, которую обнаружил космический аппарат «Маринер-9». Случилось это в 1971 году. Необъяснимые до сих пор, гигантские каньоны, будто разрезают планету с востока на запад. Есть версии, что это след столкновения с космическим объектом, возможно малой планетой. Расположилась Долина Маринера в южном полушарии. Точные географические координаты можно вычислить на топографической карте-глобусе: 13°54´ южной широты и 59°12´западной долготы. На экране 3Д модели указывается изменяющийся масштаб. Можно вычислить, что длина Долины составляет 4500 километров, в ширину — 600 км.
Карты Марса – высокого разрешения, интерактивная топографическая и 3Д модель – создавались исключительно благодаря исследованиям космических аппаратов, находившихся на орбите планеты. На сегодняшний момент, один из действующих космических аппаратов, которые находятся на около-марсианской орбите, «Mars Odyssey». В режиме реального времени он передаёт на Землю сведения и фотографии, что, несомненно, способствует продвижению науки по изучению небесного тела. Доступность планеты в приложениях и на картах онлайн, привлекает пользователей, интересующихся Марсом.
Главная » Спутниковые карты » Спутниковая карта мира
Карта спутника: применение и цели
В настоящее время карта мира со спутника в реальном времени применяется во многих областях: анализируется состояние сельскохозяйственных полей, лесов, океана и опознания местоположения друзей с помощью смартфона. Для этих ресурсов используется спутниковая карта Гугл. Основной целью использования спутниковых снимков мира от Google остается навигация. На сайте Voweb.net представлена диаграмма мира с отображением континентов, государств, городов, улиц и трасс. Это помогает сориентироваться в местности, оценить ее ландшафт и просто путешествовать по Земле, не выходя из дома.
Качество снимков карты мира онлайн со спутника
Снимки наивысшего разрешения доступны для самых больших городов Украины, Америки, России, Беларуси, Азии, Европы и Океании с населением более миллиона человек. Для населенных пунктов с меньшим количеством жителей доступны снимки в ограниченном количестве и худшем качестве. Несмотря на это, каждый желающий может детально рассмотреть территорию своего дома, близлежащих улиц, посмотреть фото планеты практически с любой точки. Снимки раскрывают размещение:
городов, поселков, сел,
улиц, проулков
рек, морей, озер, лесной зоны, пустыни и др.
Хорошее качество картографических снимков позволяет детально рассмотреть ландшафт выбранной местности.
Возможности Google карты со спутника:
Спутниковые карты Google помогают детализировано рассмотреть объекты, которые сложно оценить на обычных диаграммах. Снимки со спутника сохраняют естественную форму объекта, его размер и цвета. Обычные, классические карты перед печатью и тиражом проходят редакционную проработку для соответствия масштаба, вследствие чего теряются натуральные цвета местности и формы объектов. На картографических снимках сохранена натуральность. Помимо этого на карте можно быстро отыскать интересующий город в любой стране. Диаграмма имеет графу, в которой на русском языке можно указать страну, город и даже номер дома. За секунду диаграмма увеличит масштаб и отобразит расположение заданного объекта и тех, которые находятся рядом с ним.
Режим спутниковой карты мира
Спутниковые изображения имеют возможность переключаться в режим карты мира. Она помогает просмотреть территорию на поверхности планеты, максимально приблизиться к выбранному объекту, рассмотреть планировку размещения. Данный режим позволяет быстро и удобно планировать маршрут поездки, перемещений по городу, находить достопримечательности и др. Указав номер дома, диаграмма за секунду отобразит его размещение относительно от центра города. Также есть возможность проложить маршрут от заданного изначально объекта. Для этого необходимо кликнуть на соответствующую кнопку и ввести адрес.
10 возможностей Google Maps, о которых не все знают
10 апреля 2020ЛикбезТехнологии
Интеграция с музыкальным плеером, настройки пищевых рекомендаций, AR-режим и другие полезные функции.
Поделиться
0
Google Maps, он же «Google Карты», по праву считается одним из лучших глобальных сервисов навигации. Особенно радует его мобильная версия, без которой не представляют свои жизни миллионы путешественников со всего мира.
Программа помогает планировать маршруты, направляет в пути и не перестаёт удивлять разными полезными фишками. Поговорим о некоторых не самых очевидных из них.
1. Управляйте масштабом одним пальцем
Разработчики Google Maps позаботились, чтобы пользователям смартфонов было удобно изменять размер карты на ходу. Проще всего это делать большим пальцем. Тапните им дважды по карте и, не отрывая, проведите вниз, чтобы приблизить, или вверх, чтобы отдалить. Как видите, традиционный двупалый жест, который требует участия обеих рук, для масштабирования не нужен.
Сейчас читают 🔥
21 способ ускорить интернет, если всё висит
2.
Переключайте песни в режиме навигации
Время в пути проходит веселее, когда играет любимая музыка. Чтобы вы могли управлять плеером, не покидая Google Maps, программа поддерживает интеграцию с Play Music (в Android), а также с Apple Music и Spotify (в iOS). Подключите одно из этих приложений — и в режиме навигации будет отображаться аудиоплеер.
Откройте настройки. Если у вас iOS, выберите «Навигация» → «Приложение для воспроизведения». Если Android, нажмите «Настройки навигации» → «Управление воспроизведением». Затем выберите музыкальный сервис, который вы используете.
3. Делитесь маршрутами и списками интересных мест
Если вы планируете совместную поездку или просто хотите посоветовать друзьям достойные внимания места, можете быстро отправить им список выбранных локаций. Откройте снизу вкладку «Сохранено», нажмите на три точки возле подходящего перечня мест и выберите «Поделиться списком».
Если вы ещё не сохраняли локации, можете сделать это в любой момент. Найдите достопримечательность на карте. Нажмите на неё, воспользуйтесь кнопкой сохранения и добавьте объект в нужный список. Затем сделайте то же с другими интересными местами.
Кроме того, вы можете отправлять друзьям уже составленные маршруты. Для этого достаточно нажать на три точки в меню текущего маршрута, выбрать «Поделиться маршрутом» и указать контакты получателей.
4. Указывайте предпочтения, чтобы получать точные гастрономические рекомендации
Google Maps рекомендует пользователю заведения, которые могут его заинтересовать. Чтобы система лучше понимала ваши предпочтения в еде и точнее подбирала кафе, рестораны и бары, ей нужно помочь. Приложение позволяет выбрать, какие кухни мира вам нравятся, а какие нет. Кроме того, можно указать, что вы предпочитаете, к примеру, веганские, безглютеновые или кошерные блюда.
Если пользуетесь Android, нажмите «Настройки» → «Места рядом» → «Предпочтения в еде и напитках». Если у вас iOS, перейдите в раздел «Настройки» → «Еда и напитки: предпочтения». В открывшемся меню уточните для системы свои вкусы.
5. Добавляйте остановки в маршруты
Дорога не всегда лежит из точки A в точку B. Зачастую нам нужны промежуточные пункты — кафе, отели, банкоматы, заправки и прочие места, которые могут пригодиться по пути. И Google Maps позволяет планировать сложные маршруты. Для этого нажмите рядом с уже выбранными пунктами три точки и выберите «Добавить остановку». После вы сможете дополнять маршрут новыми местами и менять их порядок.
6. Находите нужные места вдоль маршрута прямо в режиме навигации
В режиме навигации выбранный маршрут не становится статичным. Вы всё ещё можете искать необходимые места по пути. Нажмите на иконку поиска и выберите нужную категорию: к примеру, «АЗС», «Рестораны» или «Продукты». Можно также ввести название конкретного места. Если приложение найдёт запрошенные объекты вдоль маршрута, вы увидите их на карте.
7. Контролируйте уведомления
Google Maps отправляет пользователю огромное количество уведомлений о ситуации на дорогах, рекомендациях, комментариях, посещённых местах и так далее. Наверняка вам нужны не все из них. К счастью, программа позволяет отключать лишние сигналы. Откройте «Настройки» → «Уведомления» и оставьте включёнными оповещения только о тех событиях, которые считаете важными.
8. Храните данные на карте памяти (только в Android)
По умолчанию Google Maps скачивает карты во внутреннее хранилище устройства. Это может быть проблемой для аппаратов с небольшим запасом памяти. В таком случае стоит перенести файлы приложения на SD-карту — конечно, если она есть. Для этого выберите в боковом меню «Офлайн-карты», нажмите на шестерёнку в углу, а затем откройте «Хранение данных». Выберите в качестве источника SD-карту и сохраните изменения.
При этом Google предупреждает, что в Android 6 и более новых версиях сохранить файлы на SD-карту можно только в том случае, если она настроена как съёмный накопитель. Чтобы подготовить её, нужно зайти в настройки гаджета, открыть раздел с SD-картой и отформатировать её, выбрав режим съёмного накопителя. Процедура сотрёт с карты все старые данные, поэтому при необходимости скопируйте их на другое устройство.
9. Находите нужные места с помощью дополненной реальности
Google тестирует альтернативный режим навигации «Живые карты», который использует дополненную реальность (AR) в Google Maps. Эта технология выводит на экран изображение улицы через камеру, показывая нужное направление поверх реальных объектов. Режим предназначен только для пешеходов и должен помогать в ситуациях, когда найти нужное место на схематичной карте не получается.
Чтобы запустить «Живые карты», выберите пункт назначения и проложите к нему пешеходный маршрут. Затем в нижней части экрана нажмите на кнопку «Улицы в AR-режиме» в iOS или значок в виде навигационной метки в Android. Если эта функция не отображается, скорее всего, ваше устройство не попало в список поддерживаемых. Кроме того, пока покрытие «Живых карт» может отсутствовать в некоторых городах.
10. Добавляйте на карту новые места и адреса
Если вы не найдёте на карте понравившийся магазин, аптеку или любое другое общественное место, для удобства попробуйте его добавить. Можете сообщить координаты, описание и другие известные вам данные в Google — их проверят и, возможно, используют для публикации на карте.
Чтобы добавить заведение с iPhone, нажмите в меню «Добавить отсутствующее место» и заполните небольшую анкету. В Android эту функцию найти не так просто: выберите в меню пункт «Справка/отзыв», затем «Место отсутствует» и следуйте подсказкам приложения.
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Читайте также 🚗🚲🏍
35 возможностей «Google Диска», которые делают его лучшим облачным хранилищем
15 фишек «Google Календаря», которые стоит использовать на полную
7 полезных приложений для велосипедистов
15 приложений, которые превратят смартфон в вашего личного помощника
7 функций «Яндекс. Карт», о которых вы могли не знать
Что скрывают карты Google
«В действительности всё иначе, чем на самом деле» Антуан де Сент-Экзюпери
Все, кто увлекался поисками в Google Maps, обратили внимание, что некоторые участки карт, по-видимому, из соображений секретности, либо имеют настолько низкое разрешение, что рассмотреть на них ничего не получится, либо заретушированы полностью.
На сегодняшний день Google Maps считается «лидером среди современных картографических сервисов, предоставляющих спутниковые интерактивные карты онлайн». Мы привыкли доверять всему, что изображено на этих картах, пусть даже военные для безопасности скрывают там что-то своё, особо секретное. А ведь в таких компаниях как Google работают тысячи специалистов с соответствующими допусками к тайнам, способных не только изменить изображение объектов, но даже изменить земной ландшафт. Сровнять горы, засыпать котлованы, изменить очертание берегов и так далее, а ведь мы говорим не о компьютерной игре, а о картах на основе снимков из космоса и океанографических исследований эхолокационными приборами.
Это не просто голословные заявления, а факты, которые вы сможете сами проверить.
Вот как сейчас на карте Google Maps выглядит северная оконечность архипелага Новая Земля. Обратите внимание на цепочку «бугорков», расположенную под водой недалеко от берега.
Изображение архипелага Новая Земля на карте Google
«Ну, бугорки в линию, и что тут такого», — скажете вы. А то, что на самом деле всё это выглядит совсем по-другому. Вот так это выглядело на архивных картах Google Maps 2009 года. В сети можно найти полную версию программы с картой дна океана Арктики и интересными метками (SAS. Планета версия 101206), только не обновляйте её.
Архипелаг Новая Земля на архивной карте Google
Вам подтвердит любой геолог, что природа не любит прямых линий, симметричных и одинаковых последовательностей. А то, что стерли с карт, однозначно можно назвать рукотворными объектами предыдущих «допотопных» цивилизаций. Это не оговорка, так как объекты, которые мы сейчас рассматриваем на дне моря, до Всемирного потопа, вероятно, находились на суше. Оцените объемы и масштабы этих работ! Внизу шкала в 50 км. При таком разрешении пирамиды Египта будут просто песчинкой (они и со шкалой в 5 км едва различимы). Объекты на дне в несколько раз больше известных нам пирамид.
Представьте на минуту, что пирамиды Египта стёрли со всех карт. И что было бы с историей этой страны, лишись она своего главного сокровища? А если таким же образом стереть на картах и из памяти людской остров Пасхи с его истуканами…
А что говорить о картах Луны или Марса, там вообще можно стереть всё, что захочешь, пока туда космических туристов не привезли.
Но вернёмся к нашим исследованиям на дне морском.
Мы видим слева от Новой Земли, на дне Баренцева моря, линии из цепочки «бугорков» или целые насыпи, отдельные ямы или каналы (на архивной карте).
Изображение Баренцева моря на архивной карте Google
И их полное отсутствие на картах Google Maps сегодня.
А так Баренцево моря выглядит сейчас (нет полос на дне)
Следует отметить, что не все современные карты подверглись такой жесткой цензуре. Или у сотрудников компании Bing не хватило сил или средств отредактировать подводную часть карты?.. За что мы им и благодарны. В настоящее время все интересные места, о которых я рассказываю, вы можете самостоятельно посмотреть на картах Bing (https://www.bing.com/maps), переключившись на вид со спутника.
Хотя изображение гораздо темнее, но всё интересное и так видно. Линии насыпей длиной сотни километров. Гигантский по своим масштабам объём выполненных работ.
Изображение Баренцева моря и Новой Земли на карте Bing
Изображение Баренцева моря на карте Bing
Изображение Новой Земли на карте Bing
Обратите внимание и на одинаковые расстояния между соседними «бугорками» в цепочке.
Изображение северного побережья Новой Земли на карте Bing
Кроме показанных объектов, хочу ещё обратить внимание на необычный рельеф морского дна Северного Ледовитого океана, ближе к Северному полюсу и напротив Чукотки. Здесь рельеф напоминает развалины города с прямоугольной «квартальной застройкой». Вот только «кварталы» тут размерами в десятки километров.
Изображение дна Северного Ледовитого океана на карте Bing
«Развалины города» на дне Северного Ледовитого океана
Напомню, что природа не любит прямых линий. И этой красоты тоже нет на Google Maps.
Этот же участок Северного Ледовитого океана на карте Google
Напоследок ещё хочу показать наиболее интересное из найденного. Это геометрически правильное расположение целого поля «бугорков», находящихся на дне Северного Ледовитого океана, возле канадского острова Принс-Патрик.
Поле «пирамид» на дне возле канадского острова Принс-Патрик на карте Bing
Расстояние между соседними «пирамидами» около 5-6 км
Вот вам для сравнения две спутниковые интерактивные карты Bing и Google Maps.
Этот же участок на картах Bing(слева) и Google (справа)
А вот такое фото мне попалось в сети, сделанное где-то на Крайнем Севере. Возможно, что под толщей воды находятся такие же «пирамиды», только значительно крупнее.
Если попробовать ответить на возникшие вопросы: «Кто это построил? Когда?», то могу вам предложить такой вариант ответа, но не всем он понравится.
Работы на дне океана могла выполнить предыдущая цивилизация. До первого Всемирного потопа (а их, судя по всему, было несколько), когда дно ещё было сушей десятки тысяч лет назад.
Легендарная Даария (иначе: Арктида, Гиперборея, Северия, Арктогея) — это всё названия ныне ушедшего под воду континента, располагавшегося на Северном полюсе.
Гиперборея (расположенная «за Бореем», «за северным ветром») — в древнегреческой мифологии это легендарная северная страна, место обитания народа гипербореев.
Древнеримский учёный Плиний Старший в своей «Естественной истории» писал о гипербореях следующее:
«За этими (Рифейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью».
Примечание: Рифейские (Рипейские) горы — Уральский хребет.
В различных источниках есть сведения об этой стране, хоть и называют они её по-разному. В древних индийских эпосах также описывалась страна Богов, где солнце полгода не заходит за горизонт.
В наши дни сохранилась копия карты Даарии, которая была скопирована Герардом Меркатором со стены одной из пирамид в Гизе (Египет), изданная его сыном Рудольфом в 1595 году. Картами Меркатора, фламандского картографа и географа, в большинстве своем пользовались средневековые мореходы.
Карта Герарда Меркатора с изображением Даарии на Северном полюсе Земли
В заключение хочется сказать, что в связи с обширными исследованиями дна Северного Ледовитого океана в поисках углеводородов у наших учёных (и военных) уже накопилось достаточно материала. Но ни академики из РАН, ни Русское географическое общество (под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу) не спешат делиться полученной информацией. Очень интересен Приполярный Урал, да и само побережье Арктики, но его «зачистили» на всех картах основательно. А ведь там, со слов знающих людей, много чего интересного находится. Говорят, что геологам в приполярных районах было запрещено «поднимать глаза от земли», обследовать развалины древних городов и мегалитические сооружения, а тем более рассказывать обо всём увиденном.
Исследование подводных хребтов Ледовитого океана
Сейчас настали другие времена, наша страна вновь приобретает самостоятельность. За Северным Полярным кругом в Арктике строятся современные военные базы, вдоль всего Северного морского пути восстанавливается и обновляется прибрежная инфраструктура. На морском шельфе ведутся геологоразведочные работы, ведется добыча природного газа. Уже действуют заводы по сжижению газа, который мы поставляем за рубеж. Но это всё ради коммерческой составляющей, приносящей доход компаниям и налоги в бюджет страны.
Так давайте не будем забывать и о великом наследии земли, на которой мы живём, и своей истории. Это наша территория, а значит, наше наследие.
Карты Google позволяют исследовать эти 6 внеземных миров
Превзойдя Google Планета Земля, Карты Google могут оставить Землю позади. Теперь вместо того, чтобы приближать места вокруг Земли, Карты Google позволяют вам уменьшать масштаб, чтобы проверить некоторые планеты и луны в нашей Солнечной системе.
Похоже, у Millenium Falcon возникли проблемы с технологией невидимости.
Компания Disney держит в секрете разработку следующего фильма франшизы «Звездные войны», «Последние джедаи», который должен выйти в следующем месяце.
Но благодаря Google Earth некоторым прозорливым людям удалось обнаружить копию «Тысячелетнего сокола», спрятанную в пригороде Лондона в грузовых контейнерах. Если этого достаточно, чтобы скрыть его с земли, то с неба это совсем другая история.
Теперь культовый космический корабль помечен на Google Maps, имеет более 250 отзывов, и ни Дисней, ни Хан Соло ничего не могут с этим поделать!
И если мы не можем запрыгнуть в «Сокол», чтобы попытаться побить рекорд Хана Соло «Бег Кесселя», новая функция Google Maps позволяет нам отправиться в не менее захватывающие внеземные места, прямо сейчас, а не так далеко-далеко. .
Космический полет с Google Maps Planets
Google Планета Земля позволяет любому, у кого есть подключение к Интернету, перемещаться по орбите нашей родной планеты.
В 2005 году, чтобы отпраздновать 36-ю годовщину первой посадки человека на спутник Земли, Google запустил новый сервис Google Moon , который позволяет пользователям исследовать лунные карты.
Затем настала очередь Марса с другим приложением, Google Mars , использующим изображения, предоставленные НАСА.
Теперь вы можете исследовать Солнечную систему с помощью Google Maps. Нажмите, чтобы твитнуть
Теперь Google Карты были расширены и теперь включают в себя, помимо МКС, 16 планет и лун Солнечной системы. Чтобы получить доступ к специальному меню со списком лун и планет для исследования, просто нажмите на вкладку спутника и уменьшите масштаб, пока не увидите Землю в целом.
Планеты Google Maps были запущены в честь финала миссии Cassini, о которой вы можете узнать больше здесь. Прежде чем погрузиться в Сатурн, Кассини (1997-2017) отправил обратно более полумиллиона изображений, которые помогли виртуально воспроизвести эти экзотические миры.
Среди предлагаемых виртуальных космических экскурсий мы выбираем:
1. Международная космическая станция (МКС)
МКС, вращающаяся вокруг Земли со скоростью более 17 000 миль в час и на средней высоте около 250 миль, заслуживает внимания. . Google Maps Planets теперь предлагает вам виртуальный тур на 360° внутри и снаружи станции.
Купольный модуль МКС | Карты Google | NASA
Внутри вы можете полюбоваться захватывающим видом на Землю из модуля «Купола» или проверить другие модули и щелкнуть интерактивные точки, чтобы узнать больше об этом замечательном космическом оборудовании.
2. Луна
После Солнца Луна является самым выдающимся небесным телом, видимым невооруженным глазом, и до сих пор единственным внеземным местом, где люди оставили свои следы.
Подземная лавовая труба найдена на Луне | NASA/Goddard/Arizona State University
Чувствуете искушение видом на Mare Tranquillitatis (Море Спокойствия)?
В разделе Луны использованы изображения, предоставленные НАСА и ЕКА (Европейское космическое агентство). Некоторые лунные изображения нашего спутника имеют высокое разрешение, но другие снимки имеют более низкое разрешение.
3. Марс
Мы не можем насытиться Марсом, не так ли? Пожалуй, самое любимое место в списке. Марс — самая задокументированная планета в нашей Солнечной системе, кроме Земли.
Вот ссылка на Марс! Увеличьте масштаб и потеряйтесь на марсианской поверхности.
Трифф | Shutterstock.com
Виртуальный тур позволит вам исследовать равнины, знаменитые кратеры и другие достопримечательности Красной планеты.
4. Энцелад
Так как Энцелад, один из естественных спутников Сатурна, был открыт William Herschel 1789 года, он до сих пор вызывает любопытство.
Энцелад | Карты Google Планеты | НАСА
В 2015 году зонд Кассини обнаружил существование глобального океана под ледяной корой Энцелада, что теперь вы можете проверить с помощью Google Maps Planets .
5. Мимас
Вот еще один ледяной спутник Сатурна, открытый в том же году, что и Энцелад, и тем же человеком.
Мимас может быть особенно интересен поклонникам «Звездных войн» и научной фантастики, потому что он подозрительно похож на вымышленную Звезду Смерти, супероружие Империи, уничтожающее планеты.
Мимас | Карты Google Планеты | НАСА
Вы можете посмотреть сами и осмотреть Мимас и его массивный кратер Гершель. И прежде чем вы это сделаете, НАСА уверяет вас, что это естественная луна, а не инопланетная космическая станция!
6. Плутон
Плутон хоть и карликовая планета, но самая большая из известных в Солнечной системе, и на ней есть немало чудес, заслуживающих (виртуального) обхода.
Плутон | Карты Google Планеты | NASA
Под испещренной кратерами поверхностью Плутона New Horizon мог обнаружить признаки воды и другие явления, которые повышают привлекательность планеты.
Другие пункты назначения, которые в настоящее время покрываются Google Maps, включают планеты, отличные от Марса (включая Меркурий и Венеру), другую карликовую планету, кроме Плутона (Церера), и спутники Европа, Ио, Рея, Диона, Япет и Титан.
Какое космическое тело в нашей Солнечной системе вам больше всего нравится?
THEMIS позволяет найти свое место на Марсе
Исследователи и ученые Университета штата Аризона создали две новые функции для Google Планета Земля 5. 0, популярного онлайн-приложения, которое позволяет пользователям путешествовать по Земле, звездному небу и Красной планете Марс.
Первая из новых функций позволяет кому угодно и где угодно рекомендовать места на Марсе для фотографирования с помощью камеры ASU THEMIS на орбитальном аппарате НАСА Mars Odyssey. Вторая новая функция показывает самые последние инфракрасные изображения Марса, отправленные на Землю с камеры THEMIS.
THEMIS — это тепловизионная система визуализации, многодиапазонная инфракрасная и визуальная камера, разработанная в ASU доктором Филипом Кристенсеном. Кристенсен, профессор геологических наук Школы исследования Земли и космоса, главный исследователь THEMIS, а также директор центра космических полетов на Марс в кампусе Темпе.
«Эти две функции, разработанные нашими сотрудниками в сотрудничестве с программистами Google, помогут каждому получить больше удовольствия от исследования Красной планеты», — говорит Кристенсен. «Это публичное участие в лучшем виде».
Эй, Марс, скажи сыр!
«Мы хотели дать широкой публике возможность предлагать места на Марсе для фотографирования THEMIS», — говорит Кристенсен. «С помощью новой функции люди могут рекомендовать сайты, и эти рекомендации отправляются ученым миссии, которые решают, какие области изображений THEMIS. изображение, как только мы это сделаем».
Чтобы предложить место для фотосъемки THEMIS, зрителям нужны две вещи: Google Earth 5.0 и еженедельно обновляемый файл, содержащий информацию о траектории движения космического корабля по орбите Марса. Google Планета Земля 5.0 доступна по адресу http://earth.google.com.
Чтобы получить орбитальный трек, пользователи должны зайти на http://suggest.mars.asu.edu и выполнить простые шаги для регистрации. Регистрация приводит пользователей на страницу для загрузки файла орбитального трека, а также позволяет им предлагать изображения без необходимости вводить адрес электронной почты с каждым предлагаемым изображением.
При регистрации также создается персонализированная страница, на которой пользователи могут видеть свои прошлые предложения изображений и находить ссылки на свои успешные.
После загрузки файла орбитального трека зрители запускают Google Планета Земля и переключают глобус на Марс (с помощью кнопки на панели инструментов «Планеты», которая напоминает планету Сатурн). Затем зрители открывают файл орбитального трека в Google Планета Земля. Зрители также могут просто дважды щелкнуть файл орбиты после того, как Google Планета Земля установила Марс в качестве своей планеты.
Места, где THEMIS может делать снимки в течение ближайшей недели, отображаются в виде полос на марсианском глобусе. Зрители нажимают на сегменты полос, чтобы порекомендовать места для фотографирования THEMIS.
«Каждый зритель может предлагать до 10 изображений в неделю, — говорит Кристиан Йейтс, инженер-программист Центра космических полетов на Марс. Йейтс разработал онлайн-интерфейс для проекта. Если сайт, выбранный представителем общественности, совпадает с сайтом, выбранным учеными миссии, предлагающему будет отправлена ссылка, обеспечивающая доступ к изображению после того, как оно будет получено с космического корабля.
Йейтс говорит: «Выбирая 10 изображений в неделю, обычный зритель, вероятно, увидит хотя бы одно изображение».
THEMIS делает снимки как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне длин волн; зрители, использующие функцию «Предложить изображение», рекомендуют визуальные изображения. Они имеют более высокое разрешение, чем инфракрасные камеры THEMIS: 60 футов (18 метров) на пиксель против 330 футов (100 м) на пиксель для инфракрасных.
«Съемка изображений с орбитального спутника может быть сложной задачей, но этот инструмент значительно упрощает ее», — говорит Эрик Энгл, научный инженер-программист Центра космических полетов на Марс и ведущий разработчик проекта группы ASU. «Мы надеемся, что людям понравится этот шанс участвовать с нами в исследовании Марса».
Прямой эфир с Марса
Команда ASU вместе с программистами Google также разработала вторую новую функцию Google Планета Земля под названием Live From Mars. Он показывает последние инфракрасные изображения от THEMIS, как только их получает команда миссии в ASU; ищите новую функцию среди слоев Mars Gallery в Google Earth 5.0.
При нажатии на слой зрители увидят марсианский глобус с последними инфракрасными изображениями THEMIS, отображаемыми на поверхности, каждое из которых помечено квадратным символом. Зрители могут увеличивать каждое изображение, чтобы более четко видеть детали.
При наведении курсора мыши на квадратный символ отображается идентификационный номер изображения, а при нажатии на символ открывается всплывающее окно с дополнительной информацией (например, широтой и долготой, а также датой и временем съемки). В пузыре также есть ссылки на сайт камеры THEMIS в ASU и сайт NASA Mars Odyssey.
Дизайнер THEMIS Кристенсен отмечает, что обе новые функции позволяют широкой публике заглянуть через плечо исследователей Марса — и, в частности, «Предложить изображение» предлагает потенциально уникальную награду:
«Поскольку покрытие Марса THEMIS в видимом диапазоне волн ни в коем случае не является полным, — говорит Кристенсен, — некоторые люди, которые рекомендуют изображение цели, могут быть первыми людьми, которые когда-либо видели это конкретное место в таких деталях».
Марс – Комната карт
Опубликовано на Джонатаном Кроу
ESA
Новая карта Марса показывает обилие водных минералов — глин и солей, образующихся в присутствии воды, — которые образовались в далеком водном прошлом планеты. «Большим сюрпризом является распространенность этих минералов. Десять лет назад планетологи знали около 1000 обнажений на Марсе. Это делало их интересными как геологические причуды. Однако новая карта изменила ситуацию, открыв сотни тысяч таких областей в древнейших уголках планеты».
Ссылка•Категории Астрономия, Геология•Теги Марс
Опубликовано на Джонатаном Кроу
National Geographic рассказывает о соперничестве двух первых картографов Марса, которые основывали свои карты на наблюдениях, сделанных во время «великого противостояния» Марса в 1877 году: Натаниэля Грина, чей Марс «был деликатно затененным миром с формами рельефа, которые постепенно возвышались над обширными равнинами. и особенности, которые сливались друг с другом» (на фото) и Джованни Скиапарелли, чей Марс имел больше деталей, включая те знаменитые каналы, но был менее точен.
Новое исследование наносит на карту возможные местоположения подземных резервуаров воды и льда, жизненно важных для любых миссий с экипажем. [ Sky & Telescope ]
Виртуальный глобус Марса Кеннета Филда следует по стопам его карты 2016 года.
Интерактивные карты, показывающие расположение и пути марсоходов Curiosity и Perseverance . [Карты Мания]
Как изобразить высоту на карте Марса? Ранее в этом году Дэниел Хаффман опубликовал обзор гипсометрических оттенков Марса.
У меня есть своеобразное хобби — собирать марсианские гипсометрические схемы окраски: те наборы цветов, которые картографы используют для изображения возвышенностей на Красной планете. Это захватывающая картографическая граница . В то время как классический (и несколько несовершенный) способ показать возвышения Земли заключается в использовании цветовой схемы, которая начинается с зеленых низменностей, а затем переходит к некоторой комбинации коричневого/желтого/оранжевого/красного, пока не достигает белого в самых высоких областях, здесь нет стандарт еще для Марса. Возможно, через столетия одна из приведенных ниже схем станет таким стандартом.
Всего Хаффман рассматривает пятнадцать схем в посте и в этом видео на YouTube:
Не пропустите прокручиваемую карту New York Times пути марсохода Opportunity на Марсе. (С технической точки зрения она очень похожа на их карту границы США и Мексики.)
Ссылка•Категории Астрономия•Теги Марс, New York Times
Опубликовано Джонатаном Кроу
Камилла Фламмарион, «Географическая карта Марса», Terres du Ciel , 1884.
Цифровой музей картографирования планет представляет собой онлайн-коллекцию карт планет и лун нашей Солнечной системы. В каталоге более двух тысяч карт, некоторые датируются XVII веком, но большинство из них, понятное дело, гораздо более поздние; также понятно, что Марс и Луна являются объектами большинства карт (40 и 46 процентов соответственно).
Сайт больше похож на блог, чем на библиотечный каталог: он работает на WordPress, а отдельные списки представляют собой сообщения в блогах, но это совершенно законно, хотя и менее элегантно. (Но тогда кто я такой, чтобы судить?)
Проект был представлен на Европейском планетарном научном конгрессе в Берлине в прошлом месяце: новости см. на сайтах Phys.org и Space.com; пресс-релиз здесь. [WMS/WMS]
Ссылка•Категории Старинные карты, Астрономия, Блоги•Теги Марс, Луна, луны, планеты
Опубликовано Джонатан Кроу
Карты Google (скриншот)
Луна и Марс были относительно ранними дополнениями к Google Earth; это приложение, возможно, было перенесено в Интернет, но планеты и луны продолжают появляться. Вчера Google объявил о добавлении дюжины других миров в нашу солнечную систему; космический слой Google Maps теперь включает планеты Меркурий, Венеру и Марс; карликовые планеты Церера и Плутон; 1 Спутники Юпитера Ио, Европа и Ганимед; и спутники Сатурна Диона, Энцелад, Япет, Мимас, Рея и Титан. Большие луны Каллисто и Тритон не включены, а Япет спроецирован на сферу, а не выглядит как причудливый космический орех.
Эмили Лакдавалла из Планетарного общества заметила одну вещь:
Кто-нибудь знает, с кем мне следует поговорить в @Google, чтобы сообщить им, что на некоторых ледяных лунных картах названия и изображения смещены на 180 градусов?
— Леди Лакдавалла из Балтис Валлис (@elakdawalla) 16 октября 2017 г.
Эмили сообщает, что эта ошибка затрагивает несколько спутников Юпитера и Сатурна; Google, по-видимому, уже на нем и, возможно, исправил его к тому времени, когда вы это читаете.
Новая гравитационная карта Марса, которая показывает толщину марсианской коры на основе гравитационных измерений с марсианских орбитальных аппаратов, показывает, что кора менее плотная и показывает меньше изменений, чем более ранние карты. «Исследователи нанесли на карту плотность марсианской коры, оценив среднюю плотность в 2582 килограмма на кубический метр (около 161 фунта на кубический фут). Это сопоставимо со средней плотностью лунной коры. Как правило, марсианская кора считается не менее плотной, чем океаническая кора Земли, которая составляет около 2,900 кг на кубический метр (около 181 фунта на кубический фут)».
Самодельные глобусы, очевидно, становятся все более популярными. Как сообщает Atlas Obscura на этой неделе, компания Майкла Плихты, Planetenkugel-Manufaktur, производит ручной глобус Марса с изюминкой: он основан на картах Персиваля Лоуэлла, на которых (ошибочно) показана марсианская поверхность, покрытая каналами. Это восхитительное ретро, и мне это нравится. Вот видео:
Нигде на сайте не указана цена, что говорит мне о том, что я не смогу себе это позволить, черт возьми.
Ссылка•Рубрики Астрономия•Теги глобусы, Марс
Опубликовано на Джонатаном Кроу
Шотландская газета В «Курьере » есть несколько запоздалая статья, посвященная 80-летию триггерных столбов Управления боеприпасов.
Одновременно с картой Марса Survey был проведен конкурс на разработку символа карты для обозначения мест посадки. Победитель объявлен: ОС будет использовать символ Пола Марша, который включает в себя символ Марса с шасси, на своих картах Марса в будущем.
Ссылка•Категории Астрономия, Съемка•Теги Марс, Обзор боеприпасов, триангуляция, тригонометрические столбы, Великобритания
Опубликовано Джонатан Кроу
Комиссия ICA по планетарной картографии объявила запрос на составление карт 47 предполагаемых зон исследования на Марсе.
Проект состоит в том, чтобы выбрать одну одну посадочную площадку и разработать реальную карту, которая, по вашему мнению, будет полезна в наземных операциях. Мы просим вас создать не просто геологическую карту, а продукт, которым космонавты смогут пользоваться во время их примерно годичной миссии в Зоне исследований. Это требует творческого подхода, а также полезно иметь хорошие знания о характеристиках поверхности, поверхностных опасностях, научных целях и использовании надлежащих картографических инструментов.
В конкурсе могут принять участие студенты, молодые профессиональные картографы и художники-графики из любой страны мира.
Карта Марса Кеннета Филда (обратите внимание на обновленную ссылку) теперь включает возможность добавления океанов с флажками, чтобы заполнить ландшафт до различных высот.
Вы можете орошать планету под ареоидом на этой карте, используя слои воды. Вы заметите, что слои воды не синие. На Земле вода кажется синей из-за красных, оранжевых, желтых и зеленых длин волн света, которые поглощаются сильнее, чем синие, а также из-за отражения голубого неба. Поскольку на Марсе относительно мало атмосферы и он находится дальше от Солнца, вероятно, вода будет выглядеть по-другому. Мы представляем, что длины волн будут поглощаться по-разному, возможно, возвращая чужеродный зеленый цвет?
[Maps Mania] Также доступна версия для печати: это PDF-файл объемом 1 гигабайт размером 38″×72″ [Kenneth Field].
Изображение предоставлено: NASA/JPL/GSFC/ASU/USGS/ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)/Daniel Macháček.
Даниэль Махачек выпустил свою топографическую карту Марса, основанную на последних данных зонда, в ноябре 2014 года. На ней используется проекция Меркатора между 65 ° северной и 65 ° южной широты и стереографические проекции полюсов. Его можно скачать в безумно высоком разрешении: 17 400×14 700 (78 МБ JPEG, 106 МБ PDF). В его сообщении в блоге (на чешском: используйте кнопку перевода) есть все технические детали. Мне особенно нравится цветовая схема, которую он использовал для данных о высоте: низменные области окрашены в цвет глубоких океанов, что кажется уместным. [Карты в Интернете]
Ссылка•Рубрики Астрономия•Теги Марс, топографические карты
Опубликовано Джонатан Кроу
MIT/UMBC-CRESST/GSFC
Выпущена новая гравитационная карта Марса, основанная на данных трех орбитальных космических аппаратов. «Небольшие различия в гравитации Марса изменили траекторию космического корабля НАСА, вращающегося вокруг планеты, что изменило сигнал, отправляемый с космического корабля в сеть дальнего космоса. Эти небольшие колебания орбитальных данных были использованы для построения карты марсианского гравитационного поля».
NASA/GSFC/Scientific Visualization Studio
Данные позволяют определить толщину земной коры Марса с разрешением примерно 120 километров. Вот короткое видео, объясняющее значение:
Ссылка•Категории Астрономия•Теги Марс, НАСА
Опубликовано на Джонатан Кроу
Еще одна онлайн-карта Марса, на этот раз под названием (Есть ли) жизнь на Марсе? и создано Кеннетом Филдом с использованием ArcGIS. На информационной панели он загадочно говорит: «На карте есть скрытый элемент, который объясняет, почему я действительно сделал это. Хорошей охоты.» [через]
Карта Марса Элеоноры Лутц не совсем средневековая по стилю (это неподходящее слово для нее), но она применяет якобы старую эстетику к очень современному предмету карты. «Я подумал, что было бы забавно использовать их исторический стиль дизайна, чтобы проиллюстрировать наши нынешние приключения на неизведанной территории. […] Поскольку базовая карта нарисована от руки, я также добавил наложение реальных топографических изображений НАСА. Таким образом, даже если некоторые из моих линий немного смещены, вы все равно можете увидеть, как выглядит реальная земля под ними». Как ни назови, выглядит потрясающе. [через]
Ссылка•Категории Астрономия•Теги Mars
Найдите фотографии и отследите марсоходы в Google Mars
Я думаю, что многие из вас, читатели, уже поняли это для себя с тех пор, как он был запущен в марте прошлого года, но я не скачивал и не устанавливал его. до прошлых выходных, так что для меня это новость: Google Mars великолепен. Он встроен в Google Планета Земля и использует тот же движок, что позволяет вращать трехмерный глобус Марса в космосе, увеличивать и уменьшать масштаб с помощью колесика мыши, быстро переходить к именованным функциям и многое другое.
Функция, которую я (уже) нахожу наиболее полезной, — это слои, содержащие информацию о местоположениях изображений с высоким разрешением. Существуют слои, содержащие контуры всех изображений HiRISE, CTX, MOC, HRSC и CRISM, которые были заархивированы на общедоступных серверах. Итак, увеличьте интересующий объект (например, кратер Поллака, дом знаменитой Белой скалы), и вы легко увидите, где были сделаны фотографии с высоким разрешением. Нажмите на любой из этих контуров, и вы увидите версию изображения в высоком разрешении с некоторой базовой информацией о наблюдении и ссылкой на то, где вы можете скачать версию в полном разрешении. Чудесный.
Google Mars: кратер Поллака Цвета линий привязаны к разным слоям изображения. Красный: HiRISE. Оранжевый: CTX. Желтый: МОК. Зеленый: HRSC. Синий: КРИЗМ. Изображение: Google / basemap by ESA / DLR / FU Berlin (G. Neukum)
Ребята из unmannedspaceflight.com разработали еще одно применение для Google Mars, обновляя в нем карту маршрутов Opportunity. Вот обзор маршрута Opportunity на сегодняшний день. Первая часть маршрута нанесена на слой, включенный в Google Mars, но этот слой ведет Opportunity только немного дальше Виктории. Остальную часть карты, во всех ее великолепных деталях, поддерживает Эдуардо Тешайнер.
Google Mars: Opportunity Это изображение содержит дополнения, в том числе дополнительный фоновый слой, основанный на изображениях HiRISE, покрывающих территорию за пределами карты, предоставленной Google Earth, S.F.J.Cody / слой карты маршрута, включая помеченные наземные объекты, начиная с Виктории. Кратер Эдуардо Тешайнера; слой запланированного маршрута, начинающийся в Консепсьоне, на основе статьи Тима Паркера, опубликованной на сайте Unmanned Spaceflight. com, также автором которой является Тешайнер. Изображение: Google / базовая карта ESA / DLR / FU Berlin Gerhard Neukum / NASA / JPL-Caltech / UA
Недавно Opportunity отклонился от края изображения высокого разрешения HiRISE места посадки, включенного в Google Mars. К счастью, участник unmannedspaceflight.com Джон Коди решил проблему, создав новый слой Google Mars, который включает мозаичную и геолоцированную (ареолоцированную?) версию изображения, покрывающую текущий и, вероятно, ближайший путь Opportunity. Если вы хотите проследить путь Opportunity к кратеру Endeavour в Google Mars, вам необходимо загрузить другое изображение HiRISE. Изображения HiRISE не маленькие; этот 256 МБ заархивирован. Я разместил его здесь для всех поклонников вездехода. После загрузки разархивируйте его, а затем откройте файл «MER-B map extension version 2.0.kml» в Google Mars. Затем, чтобы обновить путь Opportunity, посетите ветку «Карта маршрута Opportunity» на unmannedspaceflight.com, чтобы загрузить последний файл kml Эдуардо. Вот скрин, показывающий, где сейчас Opportunity. Мне нравится, как Эдуардо намечает каждую извилину на пути Opportunity.
Google Mars: Opportunity at Concepcion Изображение: Google / basemap NASA / JPL / UA
Файл kml Эдуардо пути Opportunity включает еще один вклад от Джона Коди, приблизительный маршрут, запланированный для остальной части поездки на Endeavour (синий путь в шапку экрана выше). Вы можете видеть, что они будут двигаться на юг еще немного, а затем сделают крутой поворот на восток вдоль какой-то красивой, богатой коренными породами местности, остановившись у другого свежего лучистого кратера (один значительно больше, чем Консепсьон), прежде чем повернуть на юго-восток. к краю Endeavour.
У меня уже было несколько веселых вечеров, когда, уложив детей спать, я расслаблялся, открывая пиво и летая вокруг Марса, чтобы посмотреть, что там можно увидеть. Я думаю, что объект ниже, Olympica Fossae, является самым крутым местом, которое я «открыл» до сих пор. Я не уверен, что здесь происходит, но я с нетерпением жду возможности покопаться глубже в изображениях с более высоким разрешением.
Google Mars: Olympica Fossae Изображение: Google / базовая карта ESA / DLR / FU Berlin (G. Neukum)
В Google Earth также есть приложение Google Moon, но у них (пока) нет удобного высокого уровня Слой контура изображения -res — я надеюсь, что это просто потому, что они планируют сделать это с изображениями Lunar Reconnaissance Orbiter, которые еще не были официально опубликованы в Planetary Data System.
Почему нет Google Venus? Или Гугл Энцелад? Что их сдерживает? Это достаточно круто, но я хочу большего!!
Помогите запустить The Planetary Academy
Поддержите ли вы нашу новую программу детского членства, разделив свою страсть к космосу с юным исследователем в вашей жизни?
Назад Наш проект
Подробнее: Объяснение обработки изображений, Марс, Марсоход Opportunity для исследования Марса, Марсоход для исследования Марса Spirit, Марсоходы для исследования Марса, Mars Express, Mars Global Surveyor, Миссии на Марс, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, Космические миссии, Марсианская система, Миры
You are here: Home > Статьи
Статьи по теме
Исследовать космос
Планеты и другие миры
Космические миссии
Ночное небо
Космическая политика
Для детей
Обучение
Артикул
Планетарное радио
Космические снимки
Видео
Курсы
Планетарный отчет
Примите участие
Центр действий
Регистрация по электронной почте
Стать участником
Связаться
Дать
Продлить членство
Поддержите проект
Магазин для поддержки
Путешествия
Другие способы пожертвований
Расширение прав и возможностей граждан мира для развития космической науки и исследований.
Центр учета • Свяжитесь с нами
Отдавайте с уверенностью. Планетарное общество является зарегистрированной некоммерческой организацией 501(c)(3).
Китайский марсоход собрал огромное количество новых геологических данных
В июле Чжурон сделал снимок места приземления парашюта и части капсулы, которая благополучно подняла его на поверхность. Предоставлено: CNSA
.
Более 30 ученых из материкового Китая, Гонконга и Макао спешат обработать данные, собранные китайским марсоходом Zhurong и национальным космическим кораблем Tianwen-1, находящимся на орбите вокруг планеты. Было проведено несколько исследований, но исследователи говорят, что в ближайшие недели и месяцы появятся новые, предлагающие информацию о климате, геологии и истории северного полушария Марса.
С сентября Национальная астрономическая обсерватория Китайской академии наук (NAOC), получающая данные из космоса, опубликовала почти 200 гигабайт информации, собранной с восьми инструментов на вездеходе и орбитальном аппарате в период с февраля по июнь. . Эти инструменты включают в себя камеры, радарную систему, климатические датчики и лазерный спектрометр.
Почему место посадки китайского марсохода взволновало геологов
Некоторые особенности поверхности, такие как возможный осадочный материал и потенциальные грязевые вулканы, намекают на историческое течение воды, поэтому ученые ищут любые подсказки того, что когда-то под поверхностью была вода или лед. Это «представляет большой научный интерес», потому что может свидетельствовать о существовании древнего океана, говорит Бо Ву, планетолог из Гонконгского политехнического университета, который анализирует некоторые данные.
Tianwen-1 прибыл на Марс в феврале. В мае он сбросил посадочный модуль с Чжуронгом в обширную котловину, известную как Равнина Утопия. Первоначальная миссия марсохода должна была длиться всего около трех месяцев, но она превзошла все ожидания. За четыре месяца марсоход преодолел более 1000 метров, посетил интересные места и даже исследовал часть капсулы, которая подняла его на поверхность, вместе с остатками спускаемого парашюта.
Пауза в общении
В сентябре Чжужун был переведен в режим гибернации Китайским национальным космическим управлением (CNSA), поскольку Марс прошел за Солнцем относительно Земли, а это означало, что связь была потеряна. Однако в октябре его снова включили, и он прошел еще 200 метров в направлении того, что когда-то могло быть береговой линией древнего океана.
Во время месячного перерыва ученые из исследовательских институтов по всему Китаю получили возможность начать анализ данных. Некоторые исследователи уже получили изображения Марса с камер орбитального аппарата в марте, а CNSA ранее поделилась с общественностью снимками и видео, снятыми марсоходом во время его спуска и с поверхности. Но сейчас исследователи изучают гораздо больший объем данных, опубликованных в сентябре.
Этот набор данных включает изображения с навигационной камеры Zhurong; климатические данные о температуре, давлении и скорости ветра; информация о химическом составе горных пород, почвы и песчаных дюн с лазерного спектрометра; и подсказки из-под поверхности от его георадара.
Помимо нескольких изображений и видео, опубликованных CNSA, до сих пор было выпущено или опубликовано несколько научных сведений о миссии. Исследователи говорят, что это связано с тем, что на обработку и очистку данных ушло время.
Это гарантирует надежность данных и устраняет шум, создаваемый приборами, — говорит Лу Пан, планетолог из Копенгагенского университета. Тот факт, что эта миссия является первой для Китая на поверхности другой планеты, также мог замедлить ход событий по сравнению с недавними марсианскими миссиями НАСА. «Если вы делаете это в первый раз, это процесс обучения», — говорит она.
Дэвид Флэннери, астробиолог из Технологического университета Квинсленда в Брисбене, Австралия, который общается с учеными в Китае, говорит, что подход команды к управлению данными также мог способствовать задержке с выпуском новых идей. В рамках миссии НАСА «Настойчивость», в которой участвует Фланнери, каждый инструмент на марсоходе разрабатывается отдельной командой, которая имеет эксклюзивный доступ к данным этого инструмента в течение нескольких месяцев, прежде чем данные станут доступны для всех.
Но в соответствии с моделью CNSA данные, полученные для всех инструментов на Чжужун и Тяньвэнь-1, обрабатываются NAOC, прежде чем сделать информацию доступной для нескольких групп ученых, связанных с миссией.
CNSA опубликовало в июле это изображение вида с посадочного модуля на парашют, когда он дрейфовал к поверхности Марса. Предоставлено: CNSA
.
Ускорение анализа
Уже появились две публикации. Одно исследование 1 , опубликованный в качестве препринта в конце сентября, проанализировал изображения и информацию о трении, полученную при движении колес Чжуронга. Результаты показывают, что области Марса, над которыми проехал марсоход, имеют свойства, аналогичные свойствам плотной песчаной почвы на Земле.
Исследование «предоставляет полезные данные о поверхностных свойствах почвы», — говорит Сяо Лун, планетарный геолог из Китайского университета геонаук в Ухане. Это может быть полезно для понимания того, как образовались почва и пыль на поверхности, — говорит Лонг, который также проводит собственный анализ.
Китайский марсоход возвращает первые изображения — ученые говорят, что вид многообещающий
Второе исследование 2 , опубликованное в августе, использовало изображения высокого разрешения с орбитального аппарата, чтобы определить точные координаты марсохода на Марсе. Но исследователи говорят, что в ближайшее время ожидается еще много исследований, в том числе по топографии региона.
Пока что данные были переданы только исследователям, непосредственно участвующим в миссии, но Ву говорит, что NAOC в какой-то момент опубликует их для общественности и международного сообщества.
Это поможет ускорить анализ. По словам Флэннери, ученые, имеющие больший опыт изучения Марса, смогут быстрее распознать интересующие его особенности и их значение. «Марс в некотором роде уникален, и геологи настолько хороши, насколько хороши скалы, которые они видели в прошлом», — добавляет он.
Следующий этап миссии
Zhurong теперь будет продолжать исследования, возможно, в течение многих лет, как это делают некоторые марсоходы НАСА.
Tianwen-1 тоже был занят. Космический корабль недавно скорректировал свою орбиту и переключился с работы в основном в качестве ретранслятора связи между Чжуронгом и Землей на проведение собственных наблюдений за Марсом. Вэньчжэ Фа, планетолог из Пекинского университета в Пекине, который анализирует данные радара «Чжужун», говорит, что 11 ноября CNSA развернула и начала тестировать антенну радара орбитального аппарата.
Также ранее в этом месяце CNSA и Европейское космическое агентство (ЕКА) проверили, можно ли использовать орбитальный аппарат ЕКА Mars Express для передачи данных Чжуронга на Землю — упражнение, которое Пан говорит, является «удивительным шагом» на пути к расширению международного сотрудничества с Китаем. .
Когда Чжуронг возобновляет свое путешествие, Бо говорит, что он и его команда делают «предложения по сбору данных в будущем», которые учитывают особенности поверхности, представляющие особый научный интерес.
Исследование Марса с помощью Google Maps — Родственная душа Близнецового Пламени
Вы можете исследовать Марс с помощью Google Maps. Интерфейс похож на версию Google Maps и позволяет увеличивать и уменьшать масштаб, просматривать и искать различные планетарные объекты. Карты также интерактивны и содержат ссылки для различных регионов. Некоторые из регионов включают кратер Ломоносова, названный в честь русского ученого, открывшего закон сохранения массы. Изображения получены со спутников Landsat 8.
Уровень детализации
Недавно Google добавил поверхность Марса на Google Maps. Теперь пользователи могут исследовать Марс и Луну в мельчайших деталях. Хотя это не так захватывающе, как Google Maps на Земле, новая карта показывает поверхность планеты в абсурдных деталях. Чтобы увидеть уровень детализации, просто уменьшите масштаб от Земли и выберите вид со спутника. Вот несколько советов, как получить удовольствие от просмотра карты:
Источник изображений
Если вы хотите просмотреть изображения Марса, вы можете получить к ним доступ с карты Google Mars. Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, находить различные планетарные особенности и просматривать. Есть также ссылки на разные регионы, в том числе на кратер Ломоносова, названный в честь русского ученого, открывшего закон сохранения массы. Вы можете узнать больше об источнике изображений, посетив блог Google LatLong.
Изображения, полученные со спутников и самолетов, получены в ходе миссий NASA Landsat. Разрешение варьируется от 15 метров до 15 сантиметров. При увеличении изображения становятся более детализированными, что позволяет рассмотреть поверхность более подробно. Изображения размещаются на серверах Google, и для доступа к данным требуется подключение к Интернету. Вы также можете загрузить его из Интернета и использовать на своих картах Google.
Частота изображения
Google Планета Земля предоставляет изображения с высокой частотой в пятнадцать сантиметров. Это изображение было получено миссией НАСА по топографической съемке. Следовательно, этот снимок имеет самое высокое разрешение среди спутниковых снимков. Изображение создает трехмерное впечатление о местности. Для создания Google Earth НАСА использовало данные со спутников и самолетов. Данные с Landsat 7 были повреждены аппаратным сбоем. Чтобы исправить это, Google взял данные с других спутников.
Изображения Марса доступны в браузерной версии Google Планета Земля. В отличие от оригинальной Google Earth, изображения Google Mars более детализированы и включают трехмерную местность, инфракрасные изображения и данные о высоте. Эти изображения получены с камеры HiRISE на Марсианском разведывательном орбитальном аппарате. Стереоизображения HiRISE также доступны в некоторых местах. В дополнение к изображениям высокого разрешения Google Планета Земля предлагает карты спутников Марса.
Снимки Landsat 8
Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит Марс, вы не единственный! Google Maps обновляет свои спутниковые и аэрофотоснимки, чтобы лучше показать планету. Новые изображения Landsat 8 намного более детализированы и точны, а скорость захвата намного выше. Изображения были обновлены как для Google Earth, так и для Google Maps. Google уже интегрирует новые данные из НАСА и Геологической службы США.
В дополнение к спутниковым снимкам теперь вы можете увидеть всю планету в последней версии Google Maps. Обновленный Google Earth использует спутниковые снимки Landsat 8, что придает планете совершенно новый вид. Хотя вы, возможно, видели изображения Landsat 7 раньше, они часто были скрыты атмосферными эффектами и облаками. Снимки Landsat 8 намного четче, и Google утверждает, что это самая свежая глобальная мозаика из когда-либо созданных.
Спутник Landsat 8, запущенный в 2013 году. Он использует ту же сенсорную технологию, что и его предшественник, и использует конструкцию с метелкой для выравнивания с фокальной плоскостью космического корабля. Он имеет поле зрения 115 миль и имеет до 7000 датчиков на спектральный диапазон. Пиксели на Landsat 8 имеют диаметр примерно 30 метров, что эквивалентно размеру бейсбольного поля или среднего поля сельскохозяйственных культур в США.
Помимо использования данных для карт Google, вы можете использовать снимки Landsat, чтобы понять, как выглядит Марс. Вы даже можете увидеть, где тают марсианские ледяные шапки и какие изменения они испытывают. Если вас интересует климат планеты, вы можете использовать снимки Landsat 8, чтобы понять, как он соотносится с другими планетами. Информация, которую он предоставляет, может помочь нам понять, как защитить нашу планету.
Названия кратеров на Марсе
Теперь вы можете узнать названия кратеров на Марсе с помощью Google Maps. Марсоход НАСА Curiosity приземлился в кратере Гейла 5 августа 2012 года. Названия этих кратеров указаны в Google Maps Mars. Эта невероятная карта позволяет увеличить любой объект на поверхности и рассмотреть его с гораздо более близкого расстояния. Название кратера на Марсе является одним из самых важных сведений о конкретном регионе.
В 1877 году Джованни Скиапарелли опубликовал первую подробную карту Марса. Его карта включала то, что сейчас известно как «каналы» — название, которое он дал им как оптическую иллюзию. В процессе названия были неправильно переведены на «каналы», а кратеру дали прославленное имя в честь его английского тезки.
Художественная концепция PSR B1257 + 12 система планет
Планеты-пульсары находятся планеты которые находятся на орбите пульсары, или быстро вращающийся нейтронные звезды. Первые такие планеты были обнаружены около миллисекундный пульсар и были первыми внесолнечная планета подлежит подтверждению как обнаруженное.
Содержание
1 История
2 Список планет пульсаров
2.1 Подтвержденные планеты
2.2 Планеты-кандидаты
2.2.1 Сомнительные планеты
2.3 Протопланетные диски (резервные диски)
2.4 Опровергнутые планеты
3 Смотрите также
4 Рекомендации
История
Планеты-пульсары открываются путем измерения времени пульсаров для обнаружения аномалий в периоде пульсации. Любые тела, вращающиеся вокруг пульсара, будут вызывать регулярные изменения его пульсации. Поскольку пульсары обычно вращаются с почти постоянной скоростью, любые изменения можно легко обнаружить с помощью точных временных измерений. Открытие пульсарных планет было неожиданным; пульсары или нейтронные звезды ранее становились сверхновыми, и считалось, что любые планеты, вращающиеся вокруг таких звезд, были бы уничтожены во время взрыва.
В 1991 г. Эндрю Дж. Лайн объявила о первой в истории планете пульсара, обнаруженной вокруг PSR 1829–10.[1] Однако позже это было отозвано,[2] как раз перед тем, как были объявлены первые настоящие планеты-пульсары.
В 1992 г. Александр Вольщан и Дейл Хрупкий объявил об открытии многопланетной планетная система вокруг миллисекундного пульсара ОГР 1257 + 12.[3] Это были первые две внесолнечные планеты, открытие которых подтверждено, и, таким образом, первая открытая многопланетная внесолнечная планетная система и первые планеты-пульсары. Существовали сомнения относительно открытия из-за втягивания предыдущей планеты-пульсара и вопросы о том, как пульсары могли иметь планеты. Однако планеты оказались настоящими.[4] Позже с помощью того же метода были обнаружены еще две планеты меньшей массы, хотя с тех пор одна была удалена.
В 2000 году миллисекундный пульсар ПСР В1620−26 было обнаружено, что кругосветная планета (ПСР В1620−26 б ), который вращается вокруг него и его спутника белый Гном, WD B1620–26. Она была объявлена самой старой из когда-либо обнаруженных планет, возраст которой составляет 12,6 миллиарда лет.[5] В настоящее время считается, что первоначально она была планетой WD B1620–26, прежде чем стать околоземной планетой, и поэтому, хотя она была обнаружена с помощью метода измерения времени пульсаров, она не сформировалась так, как думают планеты PSR B1257 + 12.
В 2006 г. магнетар 4U 0142 + 61, расположенный на расстоянии 13000 световых лет (1,2×1017 км) от Земли, было обнаружено, что околозвездный диск. Открытие было сделано командой под руководством Дипто Чакрабарти из Массачусетский технологический институт с использованием Космический телескоп Спитцера.[6] Считается, что диск образовался из богатого металлом мусора, оставшегося от сверхновая звезда который сформировал пульсар примерно 100000 лет назад и похож на те, что наблюдаются вокруг звезд, подобных Солнцу, что позволяет предположить, что он может формировать планеты аналогичным образом. На планетах-пульсарах вряд ли будет жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, из-за высокого уровня ионизирующего излучения, излучаемого пульсаром, и соответствующего недостатка видимого света.
В 2011 году было объявлено о планете, которая предположительно является оставшимся ядром звезды, вращающейся вокруг пульсара. Он вращается вокруг пульсара с миллисекундами ПСР J1719-1438, и представляет собой путь к статусу планеты путем испарения звезды.[7][8] По оценкам, плотность планеты как минимум в 23 раза больше плотности воды, диаметр 55 000 км, масса близка к массе Юпитера, а период обращения по орбите составляет 2 часа 10 минут на высоте 600 000 км. Считается, что это ядро кристалла алмаза, оставшееся от испарившегося белого карлика, с предполагаемым весом 2,0×1027 кг (1×1031 карат).[9][10]
На данный момент известно три типа планет-пульсаров. Планеты PSR B1257 + 12 образовались из обломков разрушенной звезды-компаньона, которая раньше вращалась вокруг пульсара.[11] В PSR J1719-1438, планета, скорее всего, является компаньоном или тем, что осталось от нее после того, как она была почти полностью уничтожена сильным излучением ближайшего пульсара. PSR B1620–26b, скорее всего, захваченная планета.
Астрономы из университета Саутгемптон обнаружили самый быстрый рентгеновский пульсар, когда-либо наблюдавшийся в истории астрономии, сообщает Universe Today. В то же время специализированный журнал, посвященный поискам жизни за пределами Земли, Astrobiology Journal, сообщил об открытии 12 новых планет за пределами Солнечной системы.
Период вращения новооткрытого пульсара составляет 600 оборотов в секунду. Ранее неизвестный объект, обозначенный сейчас в звездных каталогах под именем IGR J00291+5934, первоначально был зарегистрирован при помощи космического телескопа INTEGRAL Европейского Космического Агентства (ESA) в декабре прошлого года. Дальнейшие наблюдения показали, что это один из компонентов тесной двойной системы c орбитальным периодом 2.5 часа и расстоянием между компонентами, аналогичным расстоянию между Землей и Луной.
Двойными системами называются две звезды, объединённые силами гравитационного взаимодействия и обращающиеся по эллиптическим орбитам вокруг общего центра масс. Одна из этих звезд образуется при взрыве сверхновых звезд. В результате гравитационного коллапса (сжатия) в ее центральной части возникает массивное, быстро вращающееся компактное тело, полностью состоящее из нейтронов, с массой, равной массе Солнца, но размером всего лишь с небольшой городок. Плотность нейтронных звезд такова, что пригоршня ее вещества весит столько же, сколько все население Земного шара.
Мощное гравитационное поле нейтронной звезды проводит к спиралевидному перетеканию вещества от соседней нормальной звезды (обычно видимой в телескопы), в результате чего происходит аккреция (падение) материи на поверхность пульсара. Магнитное поле канализирует поток аккрецирующей плазмы и направляет ее в область магнитных полюсов. Зона, на которую выпадает вещество, так называемые «горячие пятна», не превышает по площади 1 км2. Так как нейтронная звезда быстро вращается, аккреция в таких зонах сопровождается пульсирующим рентгеновским и гамма-излучением, которое регистрируется как вспышки некоего космического маяка.
Видимый компонент тесной двойной системы, где при помощи космического телескопа INTEGRAL обнаружен пульсар IGR J00291+5934
Доктор Саймон Шоу (Simon Shaw) из Школы Физики и Астрономии университета Саутгемптон сейчас координирует работу по мониторингу данных, получаемых с космического телескопа INTEGRAL, который предназначен для регистрации рентгеновского и гамма-излучения. «Наблюдаемые скорости звезд действительно впечатляют, говорит он. Это дает уникальную возможность современной физике изучать эффекты экстремальных взаимодействий, происходящих в экзотической среде нейтронных звезд, которая отсутствует на Земле. Вполне возможно, что сюрпризы нас ожидают и в будущем. Если экзотические объекты такого рода действительно существуют в природе, INTEGRAL будет способен их обнаружить».
Информация об открытиях другого рода поступает от ученых, занятым поиском экзопланет. Последний месяц оказался самым плодотворным в этой области.Четыре независимые группы астрономов анонсировали открытие 12 новых миров, доведя общее количество открытых планет за пределами Солнечной системы до 145-ти.
Планеты рождаются из пыли. Источник: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech)
Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли
Только 10 лет назад ученым было известно только 9 планет, обращающихся вокруг нашей собственной звезды. Развитие астрономической техники регистрации изображений привело к открытию в 1995 г. первой планетной системы у одной из ближайших к нам звезд. С тех пор последовала целая серия открытий, и сейчас несколько десятков научных групп из разных стран мира постоянно увеличивают число новооткрытых планет. Большинство из них сильно отличаются от планет земной группы, они больше похожи на Юпитер или Сатурн, и маловероятно, чтобы на них была жизнь.
По современным оценкам, четвертая часть звезд имеют планеты. Источник: NASA/ STScI/ ESA.
Первые две группы европейских охотников за планетами работают в построенной сравнительно недавно крупной международной обсерватории Ля Силла (La Silla), Чили, в рамках программы поиска планет на основании высокоточных измерений радиальных скоростей звезд (High Accuracy Radial velocity Planet Search). Две из шести открытых ими планет похожи на Сатурн, три принадлежат к классу так называемых «горячих Юпитеров» из-за их тесной близости к материнской звезде, шестая газовый гигант в 4. 5 раза тяжелее, чем Юпитер. Открытия пяти планет такого же типа были сделаны командой американских астрономов из Калифорнийского университета и НАСА на Гавайских островах и описаны в январском выпуске самого крупного астрономического журнала the Astrophysical Journal. Метод определения планет данного класса, которые остаются невидимы для прямого наблюдения по отраженному свету, как планеты Солнечной системы, основан на измерении радиальной скорости материнской звезды. Возмущение от планеты приводит к тому, что звезда обращается вокруг общего центра масс, это можно зарегистрировать как красное и голубое смещение в спектре звезды.
А на прошлой неделе Алекс Вольшчан (Alex Wolszczan) и Мацей Конацки (Maciej Konacki) анонсировали открытие самой маленькой планеты за пределами Солнечной системы (1/5 размера Плутона), принадлежащих к редкому классу планетообразных тел, обращающихся вокруг пульсаров, а не нормальных звезд. Такие планеты, естественно, непригодны для жизни из-за мощной гамма и рентгеновской радиации, исходящей от нейтронной звезды. В отличие он «нормальных» экзопланет, планеты такого типа можно обнаружить на основании систематических сбоев в пульсациях нейтронных звезд, анализ которых позволяет регистрировать феномены, происходящие в окрестности звезды.
Новые цифровые проекты для отрасли АПК будут представлены на Международном форуме «Kazan Digital Week»
ПУЛЬСАР | Энциклопедия Кругосвет
Содержание статьи
Механизм действия пульсара.
Открытие.
Строение пульсара.
Двойные пульсары.
Расстояние до пульсаров.
ПУЛЬСАР, астрономический объект, испускающий мощные, строго периодические импульсы электромагнитного излучения в основном в радиодиапазоне. Энергия, излучаемая в импульсах, составляет лишь малую долю его полной энергии. Почти все известные пульсары находятся в нашей Галактике. У каждого пульсара свой период пульсаций; они лежат в диапазоне от 640 импульсов в секунду до одного импульса каждые 5 с. Периоды большинства пульсаров составляют от 0,5 до 1 с. Точные измерения показывают, что обычно период между импульсами возрастает на одну миллиардную долю секунды в сутки; как раз этого следует ожидать при замедлении вращения звезды, теряющей энергию в процессе излучения.
Открытие пульсаров в 1967 было большой неожиданностью, поскольку такие явления не предсказывались ранее. Вскоре стало ясно, что это явление связано либо с радиальными пульсациями, либо с вращением звезд. Но ни обычные звезды, ни даже белые карлики не могут естественным образом пульсировать с такой высокой частотой. Не могут они и вращаться так быстро – центробежная сила разорвет их. Это может быть только очень плотное тело, состоящее из вещества, предсказанного Л.Д.Ландау и Р.Оппенгеймером в 1939. В этом веществе ядра атомов вплотную прижаты друг к другу. Сжать вещество до такой степени может только гигантская сила тяжести, которой обладают лишь очень массивные тела, такие, как звезды. При огромной плотности ядерные реакции превращают большинство частиц в нейтроны, поэтому такие тела называют нейтронными звездами.
Обычные звезды, такие, как Солнце, состоят из газа со средней плотностью чуть больше, чем у воды. Белый карлик с такой же массой, но диаметром около 10 000 км имеет в центре плотность ок. 40 т/см3. У нейтронной звезды масса тоже близка к солнечной, но ее диаметр всего ок. 30 км и плотность ок. 200 млн. т/см3. Если бы до такой плотности сжать Землю, то ее диаметр составил бы ок. 300 м; при такой плотности все человечество уместилось бы в наперстке. По-видимому, нейтронная звезда может образоваться из центральной части массивной звезды в момент ее взрыва как сверхновой. При таком взрыве оболочка массивной звезды сбрасывается, а ядро сжимается в нейтронную звезду. См. также ГРАВИТАЦИОННЫЙ КОЛЛАПС; СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА.
Наиболее детально исследован мощный пульсар PSR 0531 + 21, расположенный в Крабовидной туманности. Эта нейтронная звезда делает 30 оборотов в секунду и ее вращающееся магнитное поле с индукцией 1012 Гс «работает» как гигантский ускоритель заряженных частиц, сообщая им энергию до 1020 эВ, что в 100 млн. раз больше, чем в самом мощном ускорителе на Земле. Полная мощность излучения этого пульсара в 100 000 раз выше, чем у Солнца. Менее 0,01% этой мощности приходится на радиоимпульсы, ок. 1% излучается в виде оптических импульсов и ок. 10% – в виде рентгеновского излучения. Оставшаяся мощность, вероятно, приходится на низкочастотное радиоизлучение и высокоэнергичные элементарные частицы – космические лучи.
Длительность радиоимпульса у типичного пульсара составляет всего 3% интервала времени между импульсами. Последовательно приходящие импульсы сильно отличаются друг от друга, но средняя (обобщенная) форма импульса у каждого пульсара своя и сохраняется в течение многих лет. Анализ формы импульсов показал много интересного. Обычно каждый импульс состоит из нескольких субимпульсов, которые «дрейфуют» вдоль среднего профиля импульса. У некоторых пульсаров форма среднего профиля может внезапно меняться, переходя от одной устойчивой формы к другой; каждая из них сохраняется в течение многих сотен импульсов. Иногда мощность импульсов падает, а затем восстанавливается. Такое «замирание» может длиться от нескольких секунд до нескольких суток.
При подробном анализе у субимпульсов обнаруживается тонкая структура: каждый импульс состоит из сотен микроимпульсов. Область излучения такого микроимпульса на поверхности пульсара имеет размер менее 300 м. При этом мощность излучения сравнима с солнечной.
Механизм действия пульсара.
Пока существует лишь приближенная картина действия пульсара. Его основой служит вращающаяся нейтронная звезда с мощным магнитным полем. Вращающееся магнитное поле захватывает вылетающие с поверхности звезды ядерные частицы и ускоряет их до очень высоких энергий. Эти частицы испускают электромагнитные кванты в направлении своего движения, формируя вращающиеся пучки излучения. Когда пучок оказывается направленным на Землю, мы принимаем импульс излучения. Не совсем ясно, почему эти импульсы имеют столь четкую структуру; возможно, лишь небольшие области поверхности нейтронной звезды выбрасывают частицы в магнитное поле. Частицы максимально высокой энергии не могут быть ускорены по отдельности; по-видимому, они образуют пучки, содержащие, возможно, 1012 частиц, которые ускоряются как единая частица. Это помогает понять и резкие границы импульсов, каждый из которых, вероятно, связан с отдельным пучком частиц.
Открытие.
Первый пульсар открыли случайно в 1967 астрономы Кембриджского университета Дж. Белл и Э.Хьюиш. Испытывая новый радиотелескоп с аппаратурой для регистрации быстропеременного космического излучения, они неожиданно обнаружили цепочки импульсов, приходящих с четкой периодичностью. Первый пульсар имел период 1,3373 с и длительность импульса 0,037 с. Ученые назвали его CP 1919, что значит «кембриджский пульсар» (Cambridge Pulsar), имеющий прямое восхождение 19 ч 19 мин. К 1997 усилиями всех радиоастрономов мира было открыто более 700 пульсаров. Исследование пульсаров проводится с помощью крупнейших телескопов, поскольку для регистрации коротких импульсов необходима высокая чувствительность.
Строение пульсара.
Нейтронные звезды имеют жидкое ядро и твердую кору толщиной ок. 1 км. Поэтому по структуре пульсары больше напоминают планеты, чем звезды. Быстрое вращение приводит к некоторой сплюснутости пульсара. Излучение уносит энергию и момент импульса, что вызывает торможение вращения. Однако твердая кора не позволяет пульсару постепенно становиться сферическим. По мере замедления вращения в коре накапливаются напряжения и наконец она ломается: звезда скачкообразно становится чуть более сферической, ее экваториальный радиус уменьшается (всего на 0,01 мм), а скорость вращения (в результате сохранения момента) немного возрастает. Затем вновь следует постепенное замедление вращения и новое «звездотрясение», приводящее к скачку скорости вращения. Так, изучая изменения периодов пульсаров, удается многое узнать о физике твердой коры нейтронных звезд. В ней происходят тектонические процессы, как в коре планет, и, возможно, образуются свои микроскопические горы.
Двойные пульсары.
Пульсар PSR 1913+16 стал первым, обнаруженным в двойной системе. Его орбита сильно вытянута, поэтому он очень близко подходит к своему соседу, который может быть только компактным объектом – белым карликом, нейтронной звездой или черной дырой. Высокая стабильность импульсов пульсара позволяет по доплеровскому смещению частоты их прихода очень точно изучать его орбитальное движение. Поэтому двойной пульсар был использован для проверки выводов общей теории относительности, согласно которой большая ось его орбиты должна поворачиваться в год примерно на 4°; именно это и наблюдается.
Известно несколько десятков двойных пульсаров. Открытый в 1988 пульсар в двойной системе совершает 622 оборота в секунду. Его сосед с массой всего 2% солнечной, вероятно, был когда-то нормальной звездой. Но пульсар заставил его «похудеть», часть массы перетянув на себя, а часть – испарив и «сдув» в космическое пространство. Скоро пульсар окончательно уничтожит соседа и останется в одиночестве. Видимо, этим можно объяснить тот факт, что подавляющее число пульсаров – одиночки, тогда как не менее половины нормальных звезд входит в двойные и более сложные системы.
Расстояние до пульсаров.
Проходя от пульсара до Земли, радиоволны преодолевают межзвездную среду; взаимодействуя в ней со свободными электронами, они замедляются – чем больше длина волны, тем сильнее замедление. Измерив задержку длинноволнового импульса относительно коротковолнового (которая достигает нескольких минут) и зная плотность межзвездной среды, можно определить расстояние до пульсара.
Как показывают наблюдения, в среднем в межзвездной среде приходится ок. 0,03 электрона на кубический сантиметр. Основанные на этой величине расстояния до пульсаров в среднем составляют несколько сотен св. лет. Но есть и более удаленные объекты: упомянутый выше двойной пульсар PSR 1913+16 удален на 18 000 св. лет.
Что значит пульсар. Нейтронная звезда пульсар
Пульсары – это космические источники радио-, оптического, рентгеновского и/или гамма-излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов).
Пульсар — это маленькая вращающаяся звезда. На поверхности звезды есть участок, который излучает в пространство узконаправленный пучок радиоволн. Наши радиотелескопы принимают это излучение тогда, когда источник повернут в сторону Земли. Звезда вращается, и поток излучения прекращается. Следующий оборот звезды — и мы снова принимаем ее радио послание.
Так же действует маяк с вращающимся фонарем. Издали мы воспринимаем его свет как пульсирующий. То же самое происходит и с пульсаром. Мы воспринимаем его излучение, как пульсирующий с определенной частотой источник радио волнового излучения. Пульсары относятся к семейству нейтронных звезд. Нейтронная звезда — это звезда, которая остается после катастрофического взрыва гигантской звезды.
Пульсар – нейтронная звезда
Звезда средней величины, например Солнце, размерами в миллион раз превосходит такую планету, как Земля. Гигантские звезды в поперечнике в 10, а иногда и в 1000 раз больше Солнца. Нейтронная звезда — это гигантская звезда, сжатая до размера крупного города. Это обстоятельство и делает поведение нейтронной звезды очень странным. Каждая такая звезда равна по массе гигантской звезде, но эта масса стиснута в чрезвычайно малом объеме. Одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит миллиард тонн.
Нейтронная звезда — весьма странный объект при диаметре 20 километров это тело имеет массу сравнимую с солнечной, один грамм нейтронной звезды весил бы в земных условиях более 500 миллионов тонн! Что же это за объекты? О них и пойдет речь в статье.
Состав нейтронных звёзд
Состав этих объектов (по понятным причинам) изучен пока только в теории и математических расчетах. Однако, известно уже многое. Как и следует из названия, состоят они преимущественно из плотно упакованных нейтронов.
Атмосфера нейтронной звезды имеет толщину всего несколько сантиметров, но в ней сосредоточено все её тепловое излучение. За атмосферой находится кора, состоящая из плотно упакованных ионов и электронов. В середине находится ядро, состоящее из нейтронов. Ближе к центру достигается максимальная плотность вещества, которая в 15 раз больше ядерной. Нейтронные звезды — самые плотные объекты во вселенной. Если попытаться и далее увеличивать плотность вещества произойдет коллапс в черную дыру, или образуется кварковая звезда.
Магнитное поле
Нейтронные звёзды имеют скорости вращения до 1000 оборотов в секунду. При этом электропроводящие плазма и ядерное вещество вырабатывают магнитные поля гигантских величин. Для примера магнитное поле Земли 1 гаусс, нейтронной звезды 10 000 000 000 000 гаусс. Самое сильное поле, созданное человеком, будет в миллиарды раз слабее.
Пульсары
Это обобщающее название для всех нейтронных звезд. Пульсары имеют четко определенный период вращения, который не меняется очень долгое время. Благодаря этому свойству их прозвали «маяками вселенной».
Частицы узким потоком на очень высоких скоростях вылетают через полюса, становясь источником радиоизлучения. Из-за несовпадения осей вращения, направление потока постоянно меняется, создавая эффект маяка. И, как у каждого маяка, у пульсаров своя частота сигнала, по которой его можно идентифицировать.
Практически все обнаруженные нейтронные звёзды существуют в двойных рентгеновских системах или в качестве одиночных пульсаров
Экзопланеты у нейтронных звезд
Первую экзопланету открыли при исследовании радиопульсара. Так как нейтронные звезды очень стабильны, возможно очень точно отслеживать находящиеся рядом планеты с массами, намного меньшими массы Юпитера.
Очень легко отыскалась планетная система у пульсара PSR 1257+12, удалённого от Солнца на 1000 световых лет. Рядом со звездой три планеты, имеющие массы 0,2, 4,3 и 3,6 масс Земли с периодами обращений в 25, 67 и 98 суток. Позже нашлась ещё одна планета с массой Сатурна и периодом обращения 170 лет. Также известен пульсар с планетой немного массивнее Юпитера.
На самом деле парадоксально, что возле пульсара существуют планеты. Нейтронная звезда рождается в результате взрыва сверхновой, и та теряет основную часть своей массы. Оставшаяся часть уже не обладает достаточной гравитацией для удержания спутников. Вероятно, найденные планеты образовались уже после катаклизма.
Исследования
Число известных нейтронных звёзд около 1200. Из них 1000 считаются радиопульсарами, а остальные определены как рентгеновские источники. Изучать эти объекты невозможно, послав к ним какой-либо аппарат. В кораблях «Пионер» были отправлены послания разумным существам. И местоположение нашей Солнечной системы указано именно с ориентацией на ближайшие к Земле пульсары. От Солнца линиями показаны направления на эти пульсары и расстояния до них. А прерывистость линии обозначает период их обращения.
Ближайший к нам нейтронный сосед расположен в 450 световых годах. Это двойная система – нейтронная звезда и белый карлик, период её пульсации 5,75 миллисекунды.
Вряд ли возможно оказаться рядом с нейтронной звездой и остаться в живых. Можно только фантазировать на эту тему. Да и как представить выходящие за границы разума величины температуры, магнитного поля и давления? Но пульсары ещё помогут нам в освоении межзвёздного пространства. Любое, даже самое дальнее галактическое путешествие, окажется не гибельным, если будут работать стабильные маяки, видимые во всех уголках Вселенной.
– это космические источники радио-, оптического, рентгеновского и/или гамма-излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов).
Поэтому по виду излучения их разделяют на радиопульсары, оптические пульсары, рентгеновские и/или гамма-пульсары. Природа излучения пульсаров пока полностью не раскрыта, модели пульсаров и механизмов излучения ими энергии изучаются теоретически. На сегодняшний день преобладает мнение о пульсарах как о вращающихся нейтронных звездах с сильным магнитным полем.
Открытие пульсаров
Это произошло в 1967 г. Английский радиоастроном Э. Хьюиш и его сотрудники обнаружили идущие как бы из пустого места в космосе короткие радиоимпульсы, повторяющиеся стабильно с периодом не менее секунды. Сначала результаты наблюдений за этим явлением хранились в тайне, т.к. можно было предположить, что эти импульсы радиоизлучения имеют искусственное происхождение – возможно, это сигналы какой-нибудь внеземной цивилизации? Но источника излучения, совершающего орбитальное движение, обнаружено не было, зато группа Хьюиша нашла еще 3 источника подобных сигналов. Таким образом, надежда на сигналы внеземной цивилизации исчезла, и в феврале 1968 г. в появилось сообщение об открытии быстропеременных внеземных радиоисточников неизвестной природы с высокостабильной частотой.
Это сообщение вызвало настоящую сенсацию, а в 1974 г. за это открытие Хьюиш получил Нобелевскую премию. Пульсар этот называется PSR J1921+2153. В настоящее время известно около 2 тысяч радиопульсаров, они обычно обозначаются буквами PSR и цифрами, которые выражают их экваториальные координаты.
Что представляет собой радиопульсар?
Астрофизики пришли к общему мнению, что радиопульсар представляет собой нейтронную звезду. Она испускает узконаправленные потоки радиоизлучения, и в результате вращения нейтронной звезды поток попадает в поле зрения внешнего наблюдателя через равные промежутки времени — так образуются импульсы пульсара. Большинство астрономов уверены в том, что пульсары — это крохотные нейтронные звезды с диаметром в несколько километров, вращающиеся с периодами в доли секунды. Их даже называют иногда «звездными волчками». Из-за магнитного поля излучение пульсара похоже на луч прожектора: когда из-за вращения нейтронной звезды луч попадает на антенну радиотелескопа, видны всплески излучения. Сигналы пульсаров на разных радиочастотах распространяются в межзвездной плазме с разной скоростью. По взаимному запаздыванию сигналов определяют расстояние до пульсара, определяют их расположение в Галактике. Распределение пульсаров приблизительно соответствует распределению остатков сверхновых звезд.
Рентгеновские пульсары
Рентгеновский пульсар представляет собой тесную двойную систему , одним из компонентов которой является нейтронная звезда , а вторым — нормальная звезда , в результате чего происходит перетекание материи с обычной звезды на нейтронную.Нейтронные звезды — это звезды с очень малыми размерами (20-30 км в диаметре) и чрезвычайно высокими плотностями, превышающими плотность атомного ядра. Астрономы считают, что нейтронные звёзды появляются в результате взрывов сверхновых. При взрыве сверхновой происходит стремительный коллапс ядра нормальной звезды, которое затем и превращается в нейтронную звезду. Во время сжатия в силу закона сохранения момента импульса, а также сохранения магнитного потока происходит резкое увеличение скорости вращения и магнитного поля звезды. Таким образом, для рентгеновского пульсара важны именно два этих признака: быстрая скорость вращения и чрезвычайно высокие магнитные поля. Материя, ударяясь о твердую поверхность нейтронной звезды, сильно разогревается и начинает излучать в рентгене. Близкими родственниками рентгеновских пульсаров являются поляры и промежуточные поляры . Различие между пульсарами и полярами заключается в том, что пульсар — это нейтронная звезда, а поляр — белый карлик. Соответственно, у них ниже магнитные поля и скорость вращения.
Оптические пульсары
В январе 1969 г. район пульсара в Крабовидной туманности был обследован оптическим телескопом с фотоэлектрической аппаратурой, способной регистрировать быстрые колебания блеска. Было отмечено существование оптического объекта с колебаниями блеска, имеющими такой же период, как и радиопульсар в этой туманности. Этим объектом оказалась звездочка 16-й величины в центре туманности. Она имела какой-то неразборчивый спектр без спектральных линий. Исследуя в 1942 г. Крабовидную туманность, В. Бааде указал на нее как на возможный звездный остаток сверхновой, а И.С. Шкловский в более поздние годы предполагал, что она является источником релятивистских частиц и фотонов высокой энергии. Но все это были лишь предположения. И вот звезда оказалась оптическим пульсаром , имеющим одинаковые с радиопульсаром период и интеримпульсы, а физически она должна быть нейтронной звездой, расход энергии которой достаточен для поддержания свечения и всех видов излучений Крабовидной туманности. После открытия оптического пульсара были проведены поиски и в других остатках сверхновых, особенно в тех, где уже найдены радиопульсары. Но только в 1977 г. австралийским астрономам с помощью специальной техники удалось нащупать пульсацию в оптическом диапазоне исключительно слабой звездочки 25-й величины в остатке сверхновой Паруса X. Третий оптический пульсар нашли в 1982 г. в созвездии Лисички по радиоизлучению. Остатка сверхновой не найдено.
Что же собой представляет оптический пульсар? Центральные компоненты спектральных линий SS 433 показывают перемещения с периодом 13 суток и изменения скорости движения от -73 до +73 км/с. Видимо, здесь также присутствует тесная двойная система, состоящая из оптически наблюдаемого горячего сверхгиганта классов О или В и невидимого в оптике рентгеновского компонента. Сверхгигант имеет массу более десяти солнечных, он раздулся до предельных границ собственной зоны тяготения, пополняет своим газом диск, окружающий по экватору вращения рентгеновский компонент. Плоскость диска перпендикулярна оси вращения компактного объекта, каким является рентгеновский компонент, а не лежит в орбитальной плоскости двойной системы. Поэтому диск и обе газовые струи ведут себя как наклонно вращающийся волчок, причем ось их вращения прецессирует (описывает конус), совершая один оборот за 164 суток (это известное явление прецессии вращающихся тел). Рентгеновский компонент, пожирающий газ диска и выбрасывающий струи, может быть нейтронной звездой.
Относятся к числу самых мощных космических источников гамма-излучения. Астрофизики очень хотят выяснить, каким образом эти нейтронные звезды ухитряются так сильно светить в гамма-диапазоне. До запуска телескопа Ферми было известно лишь около десятка гамма-пульсаров, в то время как общее число пульсаров составило примерно 1800. Теперь новая обсерватория стала открывать гамма-пульсары десятками. Ученые надеются, что ее работа дастмножество ценных сведений, которые помогут лучше понять природу гамма-пульсаров и других космическихгенераторов гамма-квантов.
В 2012 г. астрономы обнаружили при помощи орбитального гамма-телескопа «Ферми» быстрейший на сегодня гамма-пульсар в созвездии Центавра, совершающий один оборот за 2,5 миллисекунды и пожирающий при этом останки звезды-компаньона размером с Юпитер. (Га́мма-излуче́ние (гамма-лучи , γ-лучи ) — вид электромагнитного излучения с чрезвычайно малой длиной волны —
Подытожим…
Нейтронные звезды – удивительные объекты. Их в последнее время наблюдают с особенным интересом, т.к. загадку представляет не только их строение, но и огромная их плотность, сильнейшие магнитные и гравитационные поля. Материя там находится в особом состоянии, напоминающем огромное атомное ядро, и эти условия невозможно воспроизвести в земных лабораториях. Пульсар — это просто огромный намагниченный волчок, крутящийся вокруг оси, не совпадающей с осью магнита . Если бы на него ничего не падало и он ничего не испускал, то его радиоизлучение имело бы частоту вращения и мы никогда бы его не услышали на Земле. Но дело в том, что данный волчок имеет колоссальную массу и высокую температуру поверхности, а вращающееся магнитное поле создает огромное по напряженности электрическое поле, способное разгонять протоны и электроны почти до световых скоростей. Причем все эти заряженные частицы, носящиеся вокруг пульсара, зажаты в ловушке из его колоссального магнитного поля. И только в пределах небольшого телесного угла около магнитной оси они могут вырваться на волю (нейтронные звезды обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной, достигающими 1010-1014 гаусс. Сравним: земное поле составляет 1 гаусс, солнечное — 10-50 гаусс). Именно эти потоки заряженных частиц и являются источником того радиоизлучения, по которому и были открыты пульсары, оказавшиеся в дальнейшем нейтронными звездами. Поскольку магнитная ось нейтронной звезды необязательно совпадает с осью ее вращения, то при вращении звезды поток радиоволн распространяется в космосе подобно лучу проблескового маяка — лишь на миг прорезая окружающую мглу.
Слишком уж необычным был. Главная его особенность, за что он и получил свое название – периодические вспышки излучения, причем со строго определенным периодом. Этакий радиомаяк в космосе. Сначала предполагали, что это пульсирующая звезда, которая меняет свои размеры – такие давно известны. А обнаружила его Джоселин Белл, аспирантка Кембриджского университета, с помощью радиотелескопа. Что интересно, первый пульсар назвали LGM-1, что на английском означает «маленькие зеленые человечки». Однако постепенно выяснилось, что пульсары – естественные объекты нашей Вселенной, да и открыто их уже довольно много – под две тысячи. Самый близкий от нас находится на расстоянии 390 световых лет.
Итак, что же представляет собой пульсар? Это очень маленькая, но очень плотная нейтронная звезда. Такие звезды образуются после взрыва звезды – гиганта, гораздо большей, чем наше Солнце – карлик. В результате прекращения термоядерной реакции вещество звезды сжимается в очень плотный объект – это называется коллапсом, а во время этого электроны – отрицательные частицы, вдавливаются внутрь ядер и соединяются с протонами – положительными частицами. В конце концов, все вещество звезды оказывается состоящим из одних нейтронов, что и дает огромную плотность – нейтроны не имеют заряда и могут располагаться очень тесно, практически друг на друге.
Так вот, вся материя огромной звезды умещается в одной нейтронной звезде, которая имеет размеры всего в несколько километров. Плотность ее такова, что чайная ложка вещества этой звезды весит миллиард тонн.
Первый пульсар, открытый Джоселин Белл, посылал в космос электромагнитные вспышки с частотой 1.33733 секунды. Другие пульсары имеют другие периоды, но частота их излучения остается постоянной, хотя и может лежать в различных диапазонах – от радиоволн до рентгеновского излучения. Почему так происходит?
Дело в том, что нейтронная звезда размером с город очень быстро вращается. Она может совершить тысячу оборотов вокруг своей оси за одну секунду. При этом она имеет очень мощное магнитное поле. По силовым полям этого поля движутся протоны и электроны, а около полюсов, где магнитное поле особенно сильное и где эти частицы достигают очень больших скоростей, они выделяют кванты энергии в различных диапазонах. Получается как бы естественный синхрофазотрон – ускоритель частиц, только в природе. Вот так на поверхности звезды образуется две области, из которых идет очень мощное излучение.
Положите на стол фонарик и начните его вращать. Луч света вращается вместе с ним, освещая все по кругу. Так и пульсар, вращаясь, посылает свое излучение с периодом своего вращения, а оно у него очень быстрое. Когда на пути луча оказывается Земля, мы видим всплеск радиоизлучения. Притом идет этот луч из пятна на звезде, размер которого всего-навсего 250 метров! Это какая же мощность, если мы можем обнаружить сигнал за сотни и тысячи световых лет! Магнитные полюса и ось вращения у пульсара не совпадают, поэтому излучающие пятна вращаются, а не стоят на месте.
Остаток сверхновой Корма-А, в центре которой находится нейтронная звезда
Нейтронные звезды являются остатками массивных звезд, которые достигли конца своего эволюционного пути во времени и пространстве.
Эти интересные объекты, рождаются от некогда массивных гигантов, которые в четыре-восемь раз больше нашего Солнца. Происходит это во вспышке сверхновой.
После такого взрыва внешние слои выбрасываются в космос, ядро остается, но она больше не в состоянии поддерживать ядерный синтез. Без внешнего давления от вышележащих слоев, она коллапсирует и катастрофически сжимается.
Несмотря на свой малый диаметр — около 20 км, нейтронные звезды могут похвастаться в 1,5 раза большей массой нежели чем у нашего Солнца. Таким образом, они являются невероятно плотными.
Маленькая ложка вещества звезды на Земле будет весить около ста миллионов тонн. В ней протоны и электроны объединяются в нейтроны — этот процесс называется нейтронизацией.
Состав
Состав их неизвестен, предполагают, что они могут состоять из сверхтекучей нейтронной жидкости. Они обладают чрезвычайно сильным гравитационным притяжением, гораздо больше, чем у Земли и даже у Солнца. Это гравитационные силы особенно впечатляют, поскольку она имеет небольшой размер. Все они вращаются вокруг оси. При сжатии, угловой момент вращения сохраняется, а из-за уменьшения размеров, скорость вращения возрастает.
Из-за огромной скорости вращения, внешняя поверхность, представляющая собой твердую «кору» периодически трескается и происходят «звездотрясения», которые замедляют скорость вращения и сбрасывают «излишки» энергии в космос.
Ошеломляющее давление, которое существуют в ядре, может быть похоже на то, которое существовало в момент большого взрыва, но к сожалению, его нельзя смоделировать на Земле. Поэтому эти объекты являются идеальными природными лабораториями, где мы можем наблюдать энергии недоступные на Земле.
Радиопульсары
Радиоульсары были открыты в конце 1967 г. аспирантом Jocelyn Bell Burnell как радиоисточники, которые пульсируют на постоянной частоте. Радиация, испускаемая звездой, видна как пульсирующий источник излучения или пульсар.
Схематическое изображение вращения нейтронной звезды
Радиопульсары (или просто пульсар) — это вращающиеся нейтронные звезды, струи частиц которых, движутся почти со скоростью света, как вращающийся луч маяка.
После непрерывного вращения, в течение нескольких миллионов лет, пульсары теряют свою энергию и становятся нормальными нейтронными звездами. На сегодня известно только около 1000 пульсаров, хотя их могут быть сотни в галактике.
Радиопульсар в Крабовидной туманности
Некоторые нейтронные звезды испускают рентгеновское излучение. Знаменитая Крабовидная туманность — хороший пример такого объекта, образовавшейся во время взрыва сверхновой. Эта вспышка сверхновой наблюдалась в 1054 году нашей эры.
Ветер от Пульсара, видео телескопа Чандра
Радиопульсар в Крабовидной туманности, сфотографированный с помощью космического телескопа Хаббла через фильтр 547nm (зеленый свет) с 7 августа 2000 года по 17 апреля 2001 года.
Магнетары
Нейтронные звезды имеют магнитное поле в миллионы раз сильнее, чем самое сильное магнитное поле, производимое на Земле. Они также известны как магнетары.
Планеты у нейтронных звезд
На сегодня известно, что у четырех есть планеты. Когда она находится в двойной системе, то возможно измерить ее массу. Из числа таких двоичных систем в радио или рентгеновском диапазоне, измеренные массы нейтронных звезд были примерно в 1.4 раза больше массы Солнца.
Двойные системы
Совсем иной тип пульсаров виден в некоторых рентгеновских двойных системах. В этих случаях, нейтронная звезда и обычная образуют двойную систему. Сильное гравитационное поле тянет материал из обычной звезды. Материал, падающий на нее в процессе аккреции, нагревается так сильно, что производит рентгеновские лучи. Импульсные рентгеновские лучи видны, когда горячие пятна на вращающемся пульсаре проходят через луч зрения с Земли.
Для бинарных систем, содержащих неизвестный объект, эта информация помогает отличить: является ли он нейтронной звездой, или например черной дырой, потому что черные дыры куда более массивные.
Нейтронная звезда — пульсар
Содержание страницы:
Что из себя представляет
Состав нейтронных звёзд
Магнитное поле
Типы нейтронных звезд
Пульсары
Магнетары
Рентгеновские пульсары.
Миллисекундные пульсары.
Экзопланеты у нейтронных звезд
Исследования
Нейтронная звезда — очень быстро вращающееся тело, оставшееся после взрыва сверхновой звезды. При диаметре 20 километров это тело имеет массу сравнимую с солнечной, один грамм нейтронной звезды весил бы в земных условиях более 500 миллионов тонн! Такая огромная плотность возникает от вдавливания электронов в ядра, от чего они объединяются с протонами и образуют нейтроны. По сути, нейтронные звезды по свойствам, включая плотность и состав, очень похожи на атомные ядра.Но есть существенная разница: в ядрах нуклоны притягивает сильное взаимодействие, а в звездах – сила гравитации.
Что из себя представляет
Для того, чтобы понять, что же из себя представляют эти загадочные объекты мы настоятельно рекомендуем обратиться к выступлениям Сергея Борисовича ПоповаСергей Борисович ПоповАстрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга. Лауреат фонда «Династия» (2015). Лауреат государственной премии «За верность науке» как лучший популяризатор 2015 года
Состав нейтронных звёзд
Состав этих объектов (по понятным причинам) изучен пока только в теории и математических расчетах. Однако, известно уже многое. Как и следует из названия, состоят они преимущественно из плотно упакованных нейтронов.
Атмосфера нейтронной звезды имеет толщину всего несколько сантиметров, но в ней сосредоточено все её тепловое излучение. За атмосферой находится кора, состоящая из плотно упакованных ионов и электронов. В середине находится ядро, состоящее из нейтронов. Ближе к центру достигается максимальная плотность вещества, которая в 15 раз больше ядерной. Нейтронные звезды — самые плотные объекты во вселенной. Если попытаться и далее увеличивать плотность вещества произойдет коллапс в черную дыру, или образуется кварковая звезда.
Сейчас эти объекты изучают путем вычисления сложных математических моделей на суперкомпьютерах.
Магнитное поле
Нейтронные звёзды имеют скорости вращения до 1000 оборотов в секунду. При этом электропроводящие плазма и ядерное вещество вырабатывают магнитные поля гигантских величин.
Для примера — магнитное поле Земли -1 гаусс, нейтронной звезды — 10 000 000 000 000 гаусс. Самое сильное поле, созданное человеком, будет в миллиарды раз слабее.
Типы нейтронных звезд
Пульсары
Это обобщающее название для всех нейтронных звезд. Пульсары имеют четко определенный период вращения, который не меняется очень долгое время. Благодаря этому свойству их прозвали «маяками вселенной»
Частицы узким потоком на очень высоких скоростях вылетают через полюса, становясь источником радиоизлучения. Из-за несовпадения осей вращения, направление потока постоянно меняется, создавая эффект маяка. И, как у каждого маяка, у пульсаров своя частота сигнала, по которой его можно идентифицировать.
Практически все обнаруженные нейтронные звёзды существуют в двойных рентгеновских системах или в качестве одиночных пульсаров.
Магнетары
При рождении очень быстро крутящейся нейтронной звезды, общие вращение и конвекция создают громадное магнитное поле. Это происходит за счёт процесса «активного динамо». Это поле превышает величины полей обычных пульсаров в десятки тысяч раз. Действие динамо заканчивается через 10 – 20 секунд, и происходит охлаждение атмосферы звезды, но магнитное поле успевает возникнуть заново за этот срок. Оно неустойчиво, и быстрая смена его структуры порождает выброс гигантского количества энергии. Получается, что магнитное поле звезды разрывает её саму. Кандидатов на роль магнетаров в нашей галактике насчитывается около десятка. Появление его возможно из звезды, превосходящей минимум в 8 раз массу нашего Солнца. Размеры же их порядка 15 км в диаметре, при массе около одной солнечной. Но достаточного подтверждения существования магнетаров пока не получено.
Рентгеновские пульсары.
Они считаются другой фазой жизни магнетара и излучают исключительно в рентгеновском диапазоне. Излучение возникает в результате взрывов, имеющих определённый период.
Некоторые нейтронные звёзды появляются в двойных системах или же приобретают компаньона, захватив его в свое гравитационное поле. Такой компаньон будет отдавать своё вещество агрессивной соседке. Если компаньон нейтронной звезды по массе не меньше Солнца, то возможны интересные явления – барстеры. Это рентгеновские вспышки, продолжительностью в секунды или минуты. Но они способны усилить светимость звезды до 100 тыс. солнечных. Перенесённые с компаньона водород и гелий наслаиваются на поверхности барстера. Когда слой становится очень плотным и горячим, запускается термоядерная реакция. Мощность такого взрыва невероятна: на каждом квадратном сантиметре звезды выделяется мощь, эквивалентная взрыву всего земного ядерного потенциала.
При наличии компаньона-гиганта, вещество теряется им в виде звёздного ветра, а нейтронная звезда втягивает его своей гравитацией. Частицы летят по силовым линиям по направлению к магнитным полюсам. При несовпадении магнитной оси и оси вращения, яркость звезды будет переменной. Получается рентгеновский пульсар.
Миллисекундные пульсары.
Они тоже связаны с двойными системами и обладают самыми короткими периодами (меньше 30 миллисекунд). Вопреки ожиданиям, они оказываются не самыми молодыми, а достаточно старыми. Старая и медленная нейтронная звезда поглощает материю компаньона-гиганта. Падая на поверхность захватчика, материя придаёт ей вращательную энергию, и вращение звезды усиливается. Постепенно компаньон превратится в белого карлика, потеряв в массе.
Экзопланеты у нейтронных звезд
Первую экзопланету открыли при исследовании радиопульсара. Так как нейтронные звезды очень стабильны, возможно очень точно отслеживать находящиеся рядом планеты с массами, намного меньшими массы Юпитера.
Очень легко отыскалась планетная система у пульсара PSR 1257+12, удалённого от Солнца на 1000 световых лет. Рядом со звездой три планеты, имеющие массы 0,2, 4,3 и 3,6 масс Земли с периодами обращений в 25, 67 и 98 суток. Позже нашлась ещё одна планета с массой Сатурна и периодом обращения 170 лет. Также известен пульсар с планетой немного массивнее Юпитера.
На самом деле парадоксально, что возле пульсара существуют планеты. Нейтронная звезда рождается в результате взрыва сверхновой, и та теряет основную часть своей массы. Оставшаяся часть уже не обладает достаточной гравитацией для удержания спутников. Вероятно, найденные планеты образовались уже после катаклизма.
Исследования
Число известных нейтронных звёзд около 1200. Из них 1000 считаются радиопульсарами, а остальные определены как рентгеновские источники. Изучать эти объекты невозможно, послав к ним какой-либо аппарат. В кораблях «Пионер» были отправлены послания разумным существам. И местоположение нашей Солнечной системы указано именно с ориентацией на ближайшие к Земле пульсары. От Солнца линиями показаны направления на эти пульсары и расстояния до них. А прерывистость линии обозначает период их обращения.
Ближайший к нам нейтронный сосед расположен в 450 световых годах. Это двойная система – нейтронная звезда и белый карлик, период её пульсации 5,75 миллисекунды.
Вряд ли возможно оказаться рядом с нейтронной звездой и остаться в живых. Можно только фантазировать на эту тему. Да и как представить выходящие за границы разума величины температуры, магнитного поля и давления? Но пульсары ещё помогут нам в освоении межзвёздного пространства. Любое, даже самое дальнее галактическое путешествие, окажется не гибельным, если будут работать стабильные маяки, видимые во всех уголках Вселенной.
Астрономы разрешили пульсарам иметь пригодные для жизни планеты
Астрономия
Сложность 5.6
Institute of Astronomy, University of Cambridge
Рядом с пульсарами могут существовать потенциально пригодные для жизни планеты, сообщают астрономы в журнале Astronomy & Astrophysics. Однако они должны обладать очень плотной атмосферой, а их масса — превосходить земную в несколько раз.
Пульсары традиционно считаются не самыми лучшими кандидатами на роль «хозяев» потенциально обитаемых планет. Дело в том, что пульсар — это оставшаяся после взрыва сверхновой вращающаяся нейтронная звезда, которая обладает сильным магнитным полем и испускает узконаправленные потоки излучения в области магнитных полюсов. При этом основная часть излучения приходится на рентгеновский диапазон, который губителен для известных нам организмов.
Однако нидерландские астрономы Алессандро Патруно (Alessandro Patruno) и Михкель Кама (Mihkel Kama) из Лейденского университета пришли к выводу, что чисто гипотетически у пульсаров могут существовать пригодные для жизни планеты. В своей работе исследователи уточнили, как возникли три экзопланеты рядом с пульсаром PSR B1257+12, и на основе этих данных предположили, где должна находиться зона обитаемости вращающихся нейтронных звезд.
Исследователи искали обломочный диск, гипотезу о наличии которого выдвинула другая группа астрономов еще 10 лет назад. Он должен помочь объяснить механизм образования экзопланет у пульсара PSR B1257+12, находящегося в 2,3 тысячи световых лет от Земли. Исследователи искали следы диска в данных космической рентгеновской обсерватории «Чандра» и действительно их нашли. Они обнаружили неравномерность распределения энергии фотонов, идущих от источника, в диапазоне 0,3 — 8,0 килоэлектронвольт, что указало на присутствие поглощающего материала.
Существует три сценария образования экзопланет вокруг пульсаров. Согласно первому, они рождаются в аккреционном диске молодой звезды. Второй сценарий предполагает возникновение небесных тел из материала, оставшегося поле взрыва сверхновой, а третий — из вещества звезды-компаньона — «соседки» нейтронной звезды (если система была двойной). Однако первый вариант маловероятен, так как взрыв сверхновой, скорее всего, выбросил бы «нормальные» экзопланеты со своих орбит. Другие сценарии отделить друг от друга непросто — тем не менее, пульсар PSR B1257+12 относится к классу миллисекундных, а они приобретают высокую скорость вращения как раз за счет поглощения своих компаньонов.
Если пульсарные планеты образуются согласно второму или третьему сценарию, то их газовые оболочки будут богаты тяжелыми элементами (в астрономии это все, что тяжелее гелия), так как именно взрывы сверхновых считаются их главным источником. Водород легко уносится в космос, поэтому в атмосфере должны остаться более тяжелые газы. Благодаря этому небесные тела могут быть устойчивы к рентгеновскому излучению пульсаров, которое действует на атмосферу крайне разрушительно.
Однако газовые оболочки небесных тел должны быть очень плотными. На объектах в несколько раз тяжелее Земли атмосфера должна быть в сотни тысяч или даже миллионы раз массивнее земной. При этом и самой планете необходимо быть достаточно массивной, чтобы удержать такую газовую оболочку. Ученые предполагают, что для системы пульсара PSR B1257+12 такой сценарий вполне реален: две планеты из трех являются суперземлями с массой 3,9 и 4,3 земных.
В то же время, потеря атмосферы все равно неизбежна, вопрос лишь в том, как скоро это случится. Патруно и Кама построили модель взаимодействия газовых оболочек суперземель с пульсарным излучением. Они рассмотрели сценарий, в котором у планет нет глобального магнитного поля. Выяснилось, что объект, по своим характеристикам похожий на Землю, потеряет атмосферу относительно быстро — за период от одного до десяти миллионов лет. Для суперземель прогноз оказался несколько лучше: если атмосфера такого объекта будет достаточно толстой (30 процентов массы планеты), то она сохранится и через миллиард лет. С магнитным полем этот процесс замедлится, правда, неизвестно насколько. Обитаемая зона пульсаров (область, допускающая существование жидкой воды на поверхности) при этом может варьироваться от менее 0,01 до 10 астрономических единиц в зависимости от светимости пульсара.
Однако имеются и другие ограничения: например, поверхность планет может быть недостаточно теплой. Рентгеновское излучение, которое будет разогревать небесные тела, согласно расчетам, должно поглощаться в 50–70 километрах от поверхности. Кроме того, со временем поток энергии от пульсара станет уменьшаться, поэтому планеты будут остывать.
Таким образом, несмотря на то, что пульсарные планеты, по мнению Патруно и Камы, могут быть пригодны для жизни, эта гипотеза требует тщательного рассмотрения. Из-за толщины атмосферы поверхность небесных тел будет довольно темной, а давление у нее — очень высоким. Кроме того, неизвестно, какие температуры будут господствовать в нижних слоях газовой оболочки планет, поэтому сегодня пульсарные планеты все-таки трудно назвать лучшими кандидатами для поиска жизни.
В этом году астрономы открыли первый миллисекундный оптический пульсар. Он представляет собой нейтронную звезду с периодом вращения 1,69 миллисекунды, которая удалена от нас на 4,5 тысячи световых лет.
Кристина Уласович
Астрономы просканировали 800 пульсаров, чтобы увидеть, есть ли среди них планеты
Астрономы открыли первые экзопланеты в 1992 году. Они обнаружили пару из них, вращающихся вокруг пульсара PSR B1257+12 примерно в 2300 световых годах от Солнца. Через два года они обнаружили третью планету в системе.
Теперь группа астрономов пытается повторить этот подвиг, исследуя 800 известных пульсаров в поисках экзопланет.
Команда астрономов из Центра астрофизики Джодрелл Бэнк при Манчестерском университете. В Джодрелл Бэнк есть группа, которая работает над пульсарами и астрофизикой во временной области. Пульсары представляют интерес по ряду различных причин, и Джодрелл Бэнк отслеживает 800 пульсаров в рамках своей работы.
Команда представляет свои результаты в документе под названием «Поиск планетарных компаньонов около 800 пульсаров в рамках программы измерения пульсаров Джодрелл Бэнк». Первым автором статьи является Юлиана Ниту, и статья будет опубликована в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества.
Джоселин Белл Бернелл, астрофизик из Северной Ирландии, открыла первый пульсар в 1967 году. Ей и еще одному астрофизику потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это такое. Были обычные предположения об инопланетных источниках, но как только были обнаружены и изучены другие пульсары, стало ясно, что они являются естественными объектами.
Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, сильно намагниченные и испускающие пучки электромагнитного излучения со своих полюсов. Когда один из полюсов направлен на Землю, мы видим его, как маяк. Известно, что пульсары излучают в радиодиапазоне, видимом свете, рентгеновском и даже гамма-излучении. Когда пульсар вращается, луч то виден, то невидим с интервалами всего в несколько миллисекунд. Интервалы очень точны — точнее, чем у атомных часов, — и это делает пульсары полезными инструментами для астрономов.
Их точные интервалы делают их идеальными для поиска планет вокруг них. Даже небольшая разница в их времени означает, что пульсар движется вперед и назад. Это означает, что одна или несколько планет могут тянуть его. Поиск экзопланет вокруг пульсаров называется методом синхронизации пульсаров.
Метод транзита является более распространенным методом поиска экзопланет. Это включает в себя наблюдение за светом звезды и поиск регулярных провалов в его свете. Провал в звездном свете может сигнализировать о присутствии планеты, проходящей перед звездой, и если провал повторяется регулярно, это свидетельствует об орбите. С помощью этого метода ученые находят большинство экзопланет, хотя для подтверждения присутствия планет часто используются последующие измерения с помощью других методов.
Одной из проблем транзитного метода является присущая ему систематическая ошибка выбора. Обнаружить большие планеты намного проще, потому что они блокируют больше звездного света. Также легче найти планеты, вращающиеся вокруг своих звезд, потому что они вращаются быстрее и чаще вызывают провалы в звездном свете.
На этой иллюстрации показан пульсар, линии магнитного поля которого показаны синим цветом. Лучи, исходящие от полюсов, — это то, что омывает наши детекторы, когда мертвая звезда вращается. Изображение предоставлено: NASA
Но время пульсара другое. Поскольку синхронизация пульсаров настолько точна, даже маленькие планеты могут тянуть пульсары достаточно, чтобы сигнализировать об их присутствии. Планеты, обнаруженные вокруг PSR B1257+12 в начале 19 века.90-е были меньше, чем большинство экзопланет, обнаруженных транзитным методом. Самый маленький из трех был всего 0,002 массы Земли. По состоянию на 2019 год самая маленькая экзопланета, когда-либо найденная с помощью метода транзита, составляла 80% размера Земли.
Эта новая попытка найти экзопланеты вокруг 800 пульсаров отличается от других попыток поиска планет. Эта работа не является новым опросом или программой мониторинга. Вместо этого он основан на поиске существующих данных о пульсарах в Центре Джодрелл Бэнк. «Набор данных, используемый в этой работе, состоит из наблюдений примерно 800 пульсаров из базы данных времени пульсаров Jodrell Bank», — объясняют авторы.
Но какова вероятность обнаружения дополнительных экзопланет вокруг пульсаров? Пульсары — это экстремальные объекты с долгой историей, перемежающейся эпизодическими катастрофами. «Очевидная редкость систем, подобных PSR B1257+12, вполне может быть следствием экстремальных условий, в которых формируются пульсары», — пишут авторы.
Пульсары — это нейтронные звезды, а нейтронные звезды имеют катастрофическое происхождение. Они начинаются как массивные звезды с массой от 10 до 25 масс Солнца. В конце своей жизни в результате регулярного синтеза эти звезды взрываются как сверхновые, а затем коллапсируют в сверхплотные нейтронные звезды, состоящие из нейтронно-вырожденного вещества. Маловероятно, что какая-либо планета сможет пережить все это.
Представление художника о сверхновой. Предоставлено: NASA
Могут ли планеты образоваться после взрыва сверхновой? Может быть. Авторы объясняют один возможный сценарий, когда планета формируется вокруг двойной пары звезд, а затем захватывается нейтронной звездой после столкновения двух звезд. Планета также могла «… пережить последующую эволюцию исходной системы в систему нейтронных звезд».
«Полученная система будет состоять из обычного пульсара с планетарными спутниками на эксцентричных орбитах», — пишут они, хотя такие типы планет будут очень редки. Для выживания планет потребуется очень точно настроенная среда.
Второй сценарий более вероятен. В этом случае сверхновая выбрасывает огромное количество материала при взрыве, выбрасывая его в космос с высокой скоростью. Но часть материи может не избежать гравитации оставшейся нейтронной звезды. Вместо этого он образует протопланетный диск, а планеты образуются в результате аккреции. В этом случае ожидается «…нормальный пульсар, окруженный планетами относительно небольшой массы на круговых орбитах», — говорят авторы.
Возможен и третий сценарий. В этом случае планета на самом деле является остатком нейтронной звезды в двойной паре нейтронных звезд. Одна из нейтронных звезд разрушает другую или заставляет другую частично испаряться. Остаток ядра теперь представляет собой планету, почти полностью состоящую из алмазов.
Это только три возможности формирования планет вокруг пульсаров. Одна из причин поиска большего количества планет-пульсаров состоит в том, чтобы сузить эти возможности до более понятной структуры. «В целом, существует большое количество предполагаемых путей образования планет вокруг пульсаров, и поэтому крупномасштабные поиски спутников планетарной массы и их орбитальных параметров имеют решающее значение для ограничения и определения осуществимости различных моделей», — объясняют авторы.
Несмотря на точную синхронизацию пульсаров, есть некоторые проблемы. Шум может проникнуть в измерения. «…обнаруживаемость планет вокруг пульсаров также ограничена наличием так называемого «временного шума», проявляющегося в виде долговременного процесса красного шума во вращении пульсара. Это представляет дополнительную проблему в поиске планетарных компаньонов, поскольку может не только маскировать бинарные подписи, но и имитировать их», — пишут авторы.
Прежде чем команда смогла получить свои результаты, они должны были смоделировать влияние планеты на пульсар. Комбинация пульсар/планета лучше всего моделируется как бинарная пара. «Когда пульсар является частью двойной системы (со звездой или планетой), он вращается вокруг центра масс системы, двигаясь относительно наблюдателя на Земле», — объясняют они. Это движение создает небольшую задержку сигнала, достигающего Земли. Эта задержка называется задержкой Ремера.
Это изображение двойного пульсара J0737-3039. Большинство двойных пульсаров — это пульсары в паре с планетой или нейтронной звездой, но J0737-3039 — это пара пульсаров. Изображение предоставлено: Майклом Крамером (обсерватория Джодрелл-Бэнк, Манчестерский университет), авторство, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=827204
Команда исследователей использовала эти и многие другие факторы для разработки Их аналитический метод. В такой работе есть необходимые ограничения, и самый важный из них связан с массами экзопланет. «Мы накладываем ограничения на прогнозируемые массы любых планетных компаньонов, которые достигают всего 1/100 массы Луны (около 10 -4 Земные массы). Несмотря на то, что это предел, это чрезвычайно маленькая планета, чтобы ее можно было обнаружить.
Исследователи резюмировали свой общий подход, заявив, что «этот подход хорошо подходит для систематического поиска планет вокруг пульсаров, для установления ограничений на массу любых небесных тел на орбите и, следовательно, для вывода статистически значимых свойств населения планеты. эти планеты».
Так что же они нашли?
«Мы обнаружили, что у двух третей наших пульсаров маловероятно, что у них будут компаньоны с массой выше 2 ~ 8 масс Земли», — говорят ученые. «Наши результаты показывают, что менее 0,5% пульсаров могут содержать планеты земной группы, такие же большие, как те, которые вращаются вокруг PSR B1257+12 (около 4 масс Земли)». PSR B1257+12 — первый пульсар, вокруг которого в 1992. Он служит своего рода эталоном для систем планет-пульсаров.
Однако в этих результатах есть по крайней мере одно предостережение, и оно относится к маломассивным планетам. «…однако меньшая планета в этой системе (около 0,02 массы Земли) была бы необнаружима в 95% нашей выборки, скрытой как инструментальными, так и собственными шумовыми процессами…» Команда также указывает, что неясно, существуют ли такие крошечные планеты, как эта могли существовать обособленно.
15 пульсаров в выборке показали некоторые аномалии, но они не обязательно были планетами. Команда объясняет, что суровая магнитосфера вокруг пульсаров может вызывать нерегулярную периодичность. «Мы обнаруживаем значительную периодичность у 15 пульсаров, однако мы обнаруживаем, что внутренние квазипериодические магнитосферные эффекты могут имитировать влияние планеты, и в большинстве этих случаев мы считаем, что это является источником обнаруженной периодичности».
В конечном итоге оказалось, что планеты-пульсары очень редки. Только один пульсар из 800 является вероятным кандидатом на роль хозяина планет. «Мы считаем, что наиболее вероятным кандидатом в спутники планеты в нашей выборке является PSR J2007+3120».
PSR J2007+3120 может содержать пару планет. «Наш первоначальный анализ PSR J2007+3120 выявил колебания, соответствующие планетарному компаньону с орбитальным периодом 723 (8) дней», — пишут авторы. Доказательства существования второй планеты не так убедительны и могут быть просто шумом. «… нет сильного предпочтения между компонентом красного шума и второй планетой», — объясняют они.
В конце концов команда нашла не так много планет. Только у одного из 800 пульсаров есть убедительные свидетельства наличия планет, а свидетельства существования второй планеты вокруг PSR J2007+3120 не очень надежные. Что это говорит нам о пульсарах и планетах? Во-первых, это показывает, насколько необычна система PSR B1257+12 с тремя планетами.
«Поэтому мы подтверждаем гипотезу о том, что образование планет вокруг пульсаров происходит редко, а PSR B1257+12 — это особый случай».
Из «Поиска планетарных спутников около 800 пульсаров из Джодрелл 9».0068 Программа синхронизации пульсаров на берегу», автор Nitu et al. 2022.
«Мы подтверждаем, что PSR B1257+12 должен иметь необычный механизм формирования, устанавливая верхнюю границу в 0,5% пульсаров с похожими планетами». Команда также говорит, что они могут исключить популяцию более массивных планет-пульсаров. «Мы исключаем популяцию необнаруженных планетарных спутников, превышающую примерно 10 масс Земли», — пишут они в заключении.
Представление художника о планетах, вращающихся вокруг PSR B1257+12. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/R. Больно (ССК)
Но они не могут исключить население гораздо меньших планет. Некоторые из этих планет могут быть скрыты в шуме. «Шум времени, присутствующий в большинстве пульсаров, означает, что мы не можем исключить значительную популяцию крошечных (<0,1 массы Земли) планет, хотя неясно, существовали бы такие планеты изолированно». Если эти планеты сформировались из диска материала вокруг пульсаров, то тот же механизм должен производить и более массивные планеты.
«Мы, таким образом, подтверждаем гипотезу о том, что образование планет вокруг пульсаров происходит редко, а PSR B1257+12 — это частный случай», — заключают они. На данный момент он остается единственным пульсаром, в котором есть планеты размером с Землю.
По мере совершенствования технологий у астрономов могут появиться более эффективные способы обнаружения меньших планет вокруг пульсаров и устранения шума в сигнале. Эти усилия не станут последним словом в отношении планет-пульсаров.
Что касается обитаемости, то это крайне маловероятно. Область вокруг пульсаров чрезвычайно сурова. Мощные магнитные поля могут нанести ущерб любым планетам поблизости. А пульсары — это нейтронные звезды, поэтому синтеза не происходит. Они немного больше, чем зола, хотя они все еще могут быть очень горячими. Некоторые из планет вокруг пульсаров представляют собой не более чем взорванные остатки звездного компаньона пульсара и могут состоять из чистого алмаза. Другие являются захваченными объектами.
Но это исследование никогда не касалось обитаемости. Он предназначен для исследования некоторых из самых необычных объектов во Вселенной. Могут ли эти чрезвычайно плотные звезды конечного состояния, состоящие из вырожденной нейтронной материи, звезды, которые быстро вращаются и генерируют экстремальные магнитные поля, стать хозяевами планет?
Не очень часто.
Исследовательская работа: Поиск планетарных спутников около 800 пульсаров из программы измерения пульсаров Джодрелл Бэнк
Вселенная сегодня: почему пульсары такие яркие
Вселенная сегодня: новое моделирование точно показывает, что происходит при слиянии нейтронных звезд
Нравится:
Нравится Загрузка…
Эп. 3: Горячие юпитеры и планеты-пульсары
Фрейзер Кейн: На прошлой неделе мы говорили о различных способах, которыми астрономы находят внесолнечные планеты, используя различные методы. На этой неделе мы хотели поговорить о реальных типах планет, которые были обнаружены. Когда-то астрономы ожидали, что виды солнечных систем, которые они обнаружат, будут очень похожи на те солнечные системы, в которых мы живем, но этого не произошло.
Доктор Памела Гей: На самом деле это одна из тех вещей, где, как бы странно это ни звучало, наша современная модель формирования Солнечной системы восходит к 1755 году и к Иммауэлю Канту, который выдвинул гипотезу о небулярности. До недавнего времени (с изменениями с течением времени) все говорили, что нужно сформировать солнечную систему, взять гигантское облако газа и как-то его потревожить (скажем, ближайшая сверхновая взорвется и подтолкнет его), она начнет коллапсировать, начнет разрушаться. вращения, вы получите сплющенный пылевой диск, в котором формируются планеты. Пылевой диск наиболее нагрет вблизи звезды, и именно там формируются твердые планеты, потому что там испаряются все газы. Как только вы преодолеете определенное расстояние, появится так называемая линия замерзания. За этой линией вы можете получить газообразные планеты.
Итак, у нас была очень четкая, основанная на теории, с использованием тестов нашей собственной солнечной системы, модель того, как, по нашему мнению, должна выглядеть солнечная система: у вас есть звезда, каменистые планеты внутри, газообразные планеты снаружи, и мы сохраняем все куски льда во внешних частях Солнечной системы.
Затем мы начали находить планеты вокруг других звезд, и они обязательно не соответствуют нашим моделям. Мы работали над модификацией этой модели, чтобы учесть горячие юпитеры, которые находятся вблизи звезд, чтобы учесть тот факт, что вокруг пульсаров есть планеты.
Фрейзер: Какие планеты уже были обнаружены?
Памела: Самая первая планета вокруг другой звезды была обнаружена в 1992 году вокруг пульсара Александром Вольщаном. Он радиоастроном из Университета штата Пенсильвания. Он измерял время импульсов, исходящих от очень быстро вращающейся нейтронной звезды. Он обнаружил, что импульсы не были в идеальном ритме друг с другом. Иногда казалось, что они прибывают немного раньше, а иногда — слишком поздно. Это означало, что что-то вызывало очень незначительное изменение расстояния пульсара от нас, поэтому пульсар иногда был немного дальше, и эти импульсы должны были проходить дальше, чтобы добраться до нас (и поэтому замедлялись), или иногда пульсар был немного ближе.
Единственный способ объяснить такое крошечное движение пульсара — это сказать, что там должна быть планета, которая дергает пульсар. С тех пор мы продолжаем находить планеты вокруг пульсаров. Фактически, совсем недавно Алекс Вольщан снова обнаружил миниатюрную систему, в которой есть четыре разные планеты, которые, кажется, образуют модель солнечной системы половинного размера, где у вас есть планеты, уменьшенные с интервалами, пропорциональными Меркурию, Венере и Земле. , а затем есть еще одна планета на внешних краях этой пульсарной солнечной системы. Так что мы все еще находим их.
Фрейзер: Когда они говорят «планета», они, должно быть, используют термин довольно широко.
Памела: Это маленькие кусочки. Мы не можем сказать, соответствуют ли они всем критериям, установленным IAU. Мы не знаем, есть ли еще меньшие куски вещества на орбитах, на которых они находятся. Эти маленькие крошечные, очень каменистые вещи не были сформированы из исходного газа и пыли, которые образовала звезда, которая в конечном итоге сжалась до нейтронной звезды. снаружи. Скорее мы думаем, что они образовались из газа и пыли, выброшенных сверхновой, сформировавшей пульсар.
По сути, вы начинаете с гигантской звезды. Гигантская звезда достигает критической точки в своей жизни. Он больше не может генерировать собственную энергию, поэтому взрывается как сверхновая. Когда он взрывается как сверхновая, он извергает внешние слои звезды во все стороны. Похоже, что часть этого газа и пыли, выбрасываемых сверхновой, объединяется в планеты-пульсары.
После выброса атмосферы ядро этой звезды разрушается и образует нейтронную звезду, настолько плотную, что протоны и электроны больше не могут оставаться отдельными и сливаются в нейтроны. Итак, у вас есть этот очень компактный объект, который вращается очень быстро, а вокруг него остатки бывшей звезды образуют новые миры.
Не совсем так, как в нашей Солнечной системе.
Фрейзер: Нет, но несколько лет спустя люди начали обнаруживать то, что мы могли бы считать «настоящими» планетами.
Памела: Точно. В 1995 году швейцарская команда во главе с Майклом Майором и Дидлером Кело из Женевы объявила, что они обнаружили быстро вращающуюся планету, вращающуюся вокруг яркой звезды 51 Пегаса. Это было не похоже ни на что, что кто-либо ожидал найти. Это была планета, похожая на Юпитер по массе, но с меньшей орбитой, чем у Меркурия. Это было не то, что кто-либо ожидал когда-либо найти. Внезапно всем формациям нашей Солнечной системы пришлось учитывать, как заставить планеты находиться на вершине своих звезд, когда они являются газообразными планетами.
Фрейзер: Верно, астрономы ожидали, что это будут скалы и каменистые планеты, такие как Земля, затем газообразные планеты, а затем ледяные планеты, все красивые и спокойные, но нет.
Памела: Все выстроено вежливо, заказано по типу удаленности от солнца и нет. Вселенная не любит делать то, что мы ожидаем.
Фрейзер: Итак, если бы мы были в 51 Pegasus, что бы мы видели? Как бы выглядела эта планета?
Памела: Нам будет очень жарко, и мы, вероятно, расплавимся или, по крайней мере, испаримся. Солнце просто полностью заполнило бы небо. Наше Солнце огромно, но оно далеко, поэтому кажется, что оно размером с четвертак, вытянутое на расстоянии вытянутой руки. Если бы вместо этого мы были намного ближе, то большую часть времени он просто заполнил бы все небо.
Для 51 Peg планета находится всего в 0,05 а.е. от своей центральной звезды. Это заставляет звезду (которая очень похожа на наше Солнце) заполнять в основном 70 градусов неба. Представьте себе Солнце, простирающееся почти от зенита до горизонта; это довольно впечатляюще представить.
Фрейзер: Считают ли астрономы, что такая ситуация обычна, или это только то, что они смогли обнаружить?
Памела: Мы все еще пытаемся узнать точную статистику. В настоящее время методы наблюдения, которые используются дольше всего и наиболее чувствительны к горячим юпитерам. Они чувствительны к планетам-гигантам, очень близким к обычным звездам. Это в первую очередь то, на что мы обращаем внимание, и это то, что наша техника способна найти в наибольшей степени. Есть эффекты выбора.
Мы начинаем использовать новые методы для поиска планет вокруг других типов звезд и для поиска планет других размеров, и мы получаем все больше и больше технологий, способных находить все более и более мелкие планеты. Точных пропорций мы не знаем, но со временем придет.
Фрейзер: Итак, вначале мы видели множество гигантских планет очень близко к своей родной звезде. Теперь, когда методы совершенствуются, мы находим планеты меньшего размера, более удаленные и с более «нормальными» орбитами.
Памела: Наконец-то мы начинаем находить каменистые планеты. Это, пожалуй, самое утешительное из всего. Мы долгое время находили планеты с горячим газом, и теперь мы, наконец, начинаем находить ледяные планеты, мы начинаем находить каменистые планеты, была обнаружена система, в которой было три планеты, опять-таки все еще довольно близкие орбиты.
Период обращения вокруг Солнца составляет 365 дней. Эти планеты имеют период обращения всего девять дней, 32 дня, 197 дней. Они намного ближе к своему солнцу, но их массы всего в 10-18 раз больше массы Земли. Это вещи, о которых мы можем начать думать. Мы находим каменистые планеты, и очень приятно знать, что такие вещи действительно существуют, нам просто нужно начать их искать и разработать технологию, чтобы постоянно их находить.
Мы также начинаем находить вещи, которые не совсем уверены, как объяснить. Недавно была найдена планета плотностью примерно с пробку. Это не то, что может объяснить какая-либо модель формирования планет, и не единственная: на данный момент найдено две таких модели. Чтобы получить плотность пробки, вы должны быть действительно горячими, более горячими, чем может объяснить близость к звезде. Каким-то образом эти планеты производят собственное тепло, чего планеты не должны делать в больших количествах.
Фрейзер: Итак, когда говорят о плотности пробки, они имеют в виду, что это будет, скажем, масса Юпитера, но намного больше, так что эта масса будет распространяться на большую площадь? Я помню, как смотрел на старые книги, вроде моих старых книг по астрономии, когда я был ребенком, и в них всегда были изображения Сатурна, плавающего в воде?
Является ли Сатурн консистенцией пробки?
Памела: Нет, это самое запутанное. Да, Сатурн менее плотный, чем вода, он будет плавать, это гигантский газовый шар. Но есть разница между пробкой и тем, что она менее плотная, чем вода. Эти планеты, в случае со Шляпой P1 (название планеты с таким невообразимым названием), в 1,38 раза больше радиуса Юпитера, поэтому он в три раза шире, чем Юпитер, но его масса всего в два раза меньше. . Это довольно существенная разница в том, сколько массы вы втиснули в какую большую площадь. Это мир с чрезвычайно низкой плотностью.
Чтобы выразить некоторые цифры, плотность Сатурна составляет 70% плотности воды, а плотность Юпитера примерно на 30% больше, чем плотность воды. Этот мир всего на 25% плотнее воды. Это показывает, что он намного менее плотный, чем Сатурн.
Фрейзер: Каковы пределы земного мира, подобного Земле?
Памела: Мы все еще пытаемся это выяснить. Достижение более низких масс вокруг обычных звезд (не вокруг пульсаров) — это то, что мы все еще пытаемся понять, как это сделать. Самые маленькие планеты, обнаруженные в настоящее время, обнаруживаются с помощью событий микролинзирования, когда планета проходит перед фоновой звездой, и ее гравитационное притяжение влияет на свет от этого фонового объекта.
Итак, мы начинаем находить объекты размером в несколько масс Земли, но еще не дошли до массы Земли. То, что мы находим, на самом деле является поясами астероидов вокруг других звезд. Мы не можем найти Земли, но мы можем, по крайней мере, найти астероиды, и это еще одна довольно крутая вещь.
Фрейзер: как мы сможем увидеть пояс астероидов? Отдельные астероиды намного меньше планеты, подобной Земле.
Памела: Все дело в тепле. Пыль, газ, камни — все они (когда их нагревает звезда) излучают тепло. Мы можем видеть это тепло как инфракрасный свет. Когда вы получаете большой пояс пыли, большой пояс астероидов вокруг звезды, он нагревается звездой, и тогда космический телескоп Спитцер может его обнаружить.
Космический телескоп Спитцер систематически обнаруживает пояса астероидов и даже ледяные пояса, напоминающие пояс Койпера, вокруг далеких звезд. Все, что вы делаете, это ищете отраженный свет, исходящий от большого пояса объектов. Что интересно, некоторые из них очень похожи на наш собственный пояс. Они появляются вокруг звезд, по возрасту схожих с нашим Солнцем, и имеют очень четкие края.
Например, звезда HD69830, похожая на Солнце, имеет пояс астероидов, который примерно в 25 раз массивнее нашего собственного пояса астероидов, но этот пояс астероидов очень четко очерчен, что говорит нам о существовании вероятно, планета рядом с ним, которая способна пасти или пасти астероиды, чтобы они оставались в красивом, согласованном, четко определенном поясе, точно так же, как луны Сатурна могут пасти кольца в когерентные кольца.
Фрейзер: Я думаю, это было бы тогда, когда у них всегда будут научно-фантастические шоу, где люди проходят через пояс астероидов, маневрируя вокруг всех этих астероидов. Здесь, в нашей Солнечной системе, этого бы не произошло, но они приближались бы к этому в таком месте, где вокруг так много астероидов.
Памела: Точно.
Фрейзер: Значит, разница между планетой и звездой в том, что планета состоит только в массе. Особенно с Юпитером, если вы продолжите накапливать массу на Юпитере, он в конечном итоге воспламенится как звезда. Насколько большими могут быть эти планеты?
Памела: Здесь мы начинаем вступать в большие споры среди астрономов. Придумывание качественного способа определения того, что такое планета и что такое звезда, требует, чтобы мы начали смотреть на такие вещи, как собираемся ли мы смотреть на механизмы генерации энергии. Юпитер на самом деле генерирует больше энергии, чем получает от Солнца. Если вы посмотрите на Юпитер и измерите весь свет, который вы получаете от планеты Земля, а затем попытаетесь учесть весь этот свет, вы сначала скажете: «Юпитер — это газовый шар, он отражает свет Солнца, мы знаем, сколько солнечного света падает на него, мы знаем его размер, мы знаем, что должны получить определенное числовое количество света, отраженного обратно к нам», и мы получаем больше.
Чтобы понять, откуда берется больше, мы думаем о таких вещах, как о гигантском газовом шаре, который медленно конденсируется. Со временем он становится меньше, и когда это происходит, по мере того, как он сжимается под действием силы тяжести, газ, который сжимается все меньше и меньше вместе, на самом деле излучает тепло.
Итак, гравитационное сжатие может производить тепло. Какой еще у нас может быть механизм генерации энергии? Если вы увеличите Юпитер, дейтерий (водород в нем, к которому добавлен специальный нейтрон) начнет плавиться, и мы получим производство энергии из дейтерия. Это очень кратковременное явление. Если мы хотим получить реальное горение водорода, как на Солнце, вам нужно сделать его еще больше, чтобы создать достаточное давление в центре планеты, чтобы заставить водород гореть и плавиться.
В какой момент вы начинаете называть что-то планетой и начинаете называть что-то коричневой карликовой звездой? Это вещи, которые до сих пор обсуждаются. В конце концов все, вероятно, сведется к тому, на какой стадии звезды начинают генерировать собственную энергию, и считать ли ее, когда они просто сжигают дейтерий, или ждать и считать их только тогда, когда они начинают сжигать водород в своих ядра.
Фрейзер: Но, как всегда, это не конкретная линия, которую вы можете провести, это серая область, которая начинается даже с Юпитера и заканчивается чем-то, что становится коричневым карликом.
Памела: Да, это сложный вопрос, и, как недавно показало все, что связано с Плутоном, попытка дать конкретное определение вызывает у всех раздражение. Все хотят сказать: «Мой объект — ___», и если ваш объект находится на границе, и у вас есть особое мнение, это становится очень эмоциональной битвой. Вы хотите, чтобы все было логично, но астрономы все же люди и мы хотим иметь свое личное, «это планета, это звезда» и сложно сказать «ну вот этот объект на границе».
Фрейзер: Недавно на границе был обнаружен объект.
Памела: Верно. Недавно вокруг коричневого карлика CHXR73 была обнаружена планета. Возможно, этот планетарный объект всего в 12 раз больше Юпитера, и не похоже, что он образовался из коричневого карлика. Таким образом, возникает вопрос: если что-то не образуется рядом со звездой, вокруг которой она вращается, является ли она планетой? Если каждый из этих двух объектов сформировался из своих собственных газовых и пылевых дисков, а позже оказался гравитационно связанным вместе, остаются ли они звездой и связанным с ней миром? Мы не знаем.
В настоящее время космический телескоп Спитцер собирается посмотреть, сможет ли он найти диск пыли вокруг маленького объекта массой 12 юпитеров, и посмотреть, не является ли он в количественном отношении отдельной звездообразной, очень крошечной вещью. , вокруг которого могут формироваться собственные планеты. Это прямо на границе, где нам нужно определение, а сейчас у нас его просто нет.
Фрейзер: Одна вещь, которая вызвала небольшое противоречие, это то, что я знаю, что недавно было обнаружено нечто, что исследователи назвали «планимос», что, я полагаю, является одиночными планетами, которые на самом деле не вращаются вокруг звезды, но на самом деле имеют их собственная маленькая мини-солнечная система, полностью парящая в космосе.
Памела: Это очень запутанные объекты. Они становятся более запутанными, чем больше их мы находим. Иногда, когда вы смотрите вокруг, вы находите эти вещи, которые явно недостаточно велики, чтобы быть звездами. Они ничего не вращают, так откуда они взялись?
Если несколько звезд формируются вместе, происходит множество странных гравитационных взаимодействий. Первоначально Виктор Зебехай показал, что когда вы получаете гравитационно взаимодействующие несколько объектов, вы можете столкнуться с проблемой трех тел, когда один из объектов радикально выбрасывается из системы. Так что вполне возможно, что когда у вас формируются несколько звезд и планеты, формирующиеся вокруг этих нескольких звезд, некоторые из планет могут быть выброшены из системы и в конечном итоге бродить по галактике совершенно самостоятельно.
Эта модель казалась вполне разумной до недавнего времени, когда астрономы обнаружили двойную систему этих плоскостей, этих объектов планетарной массы. Над этим работал Рэй Джаявардхана. Используя 3,5-метровый телескоп New Technology ЕКА в Ла Силья в Чили, он обнаружил пару этих объектов с двойной планетарной массой, свободно парящих в космосе. Они были связаны вместе гравитационно, но только слабо.
Кажется, трудно себе представить, как эти едва связанные вместе планеты могли пережить насильственное выбрасывание из родительской системы, в которой они, возможно, родились. Итак, теперь мы пытаемся выяснить, как сформировать слабо связанные бинарные планимо, которые свободно плавают. через галактику, и мы не совсем уверены. Но именно это делает астрономию интересной.
Фрейзер: Но если у вас есть звезда и вокруг нее диск из материала, и в этом диске могут собираться различные объекты. Я предполагаю, что вопрос в том, может ли небольшое облако газа и пыли собраться вместе и просто не иметь достаточно массы, чтобы превратиться в звезду, но оно может во что-то превратиться.
Памела: И это еще один аргумент. Можете ли вы сжать небольшой диск и добиться, чтобы он рухнул до плотности планеты? Модели все еще работают над тем, чтобы попытаться понять это, и ответ может быть положительным, и нам просто нужно найти одну из этих вещей в процессе формирования. В этом прелесть телескопа Спитцер. Он может ответить на эти вопросы, просматривая близлежащую галактику и изучая области, где формируются звезды и планеты вокруг них.
Спитцер недавно изучал комплекс облаков Ориона и обнаружил около 23 сотен планетных дисков вокруг звезд. Это все места, где могут формироваться планеты. Теперь все, что нам нужно сделать, это найти диск, который на самом деле не образует звезду, а вместо этого может формировать планеты (и только планеты).
Фрейзер: Отлично. Я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы обнаружим еще несколько таких планет. Я думаю, дело в том, что мы живем в том, что я называю золотым веком астрономии. Мы только начинаем, есть так много крутых телескопов, так много новых космических телескопов и много новых методов, которые разрабатываются.
Надеюсь, через пять или десять лет этот разговор будет совсем другим. Будем надеяться, что мы найдем намного больше планет, которые больше похожи на нашу планету, и, возможно, у нас даже появится представление, есть ли на них жизнь.
Памела: Мы только начинаем. Мы нашли более 200 планет, и я уверен, что их еще предстоит найти тысячи и десятки тысяч. Мы только сейчас начинаем иметь твердое статистическое понимание того, что происходит, и вам нужны четкие наблюдения, прежде чем вы сможете строить чистые модели, но это происходит сегодня.
Мы что-то находим, мы сможем начать определять модели, создаются и используются новые технологии. Прямые обнаружения планет будут происходить в ближайшие месяцы, а не только в ближайшие годы. Это прекрасное время.
Эта стенограмма не полностью соответствует аудиофайлу. Он был отредактирован для ясности.
Обитаемая зона пульсара?
Кажется, что жизнь и пульсары несовместимы. Но научная фантастика не уклоняется от установления связи, о чем свидетельствует 9 Роберта Форварда.0300 Яйцо дракона (Баллантайн, 1980). В романе вид под названием чила живет на поверхности нейтронной звезды, справляясь с поверхностной гравитацией в 67 миллиардов раз сильнее, чем у Земли. Интересное последствие: чила живут ускоренными темпами, переходя от развития сельского хозяйства к высоким технологиям немногим более чем за месяц, как воспринимает человеческая команда, наблюдающая за ходом их быстрого развития.
Теперь у нас есть новости, что два астронома рассматривают обитаемые планеты на орбитах 903:00 около 90 301 пульсара, места, которое, насколько мне известно, Форвард никогда не рассматривал, но, возможно, более поздние писатели-фантасты рассматривали его (дайте мне знать, если у вас есть ссылки). Алессандро Патруно (Лейденский университет) в сотрудничестве с Михкелем Кама (Лейденский и Кембриджский университеты) видят причины думать, что жизнь могла бы возникнуть в такой среде, хотя атмосфера, которая поддерживала бы ее, была бы не похожа ни на что, с чем мы еще сталкивались.
В документе определяются три категории планет нейтронных звезд и объясняются условия, которым они будут подвергаться:
Планеты нейтронных звезд могут быть первого, второго или третьего поколения. Планеты первого поколения будут формироваться обычным образом как побочный продукт процесса звездообразования и, вероятно, будут удалены или развязаны во время звездной смерти. Объекты второго поколения будут формироваться в резервном диске сверхновой вокруг только что образовавшейся нейтронной звезды. Планеты третьего поколения должны образоваться из диска, состоящего из разрушенного бинарного компаньона (возможно, ранее переполнившего свою полость Роша), который, как считается, необходим для образования миллисекундных пульсаров, таких как B1257+12. Взрыв сверхновой, аккреция компаньона в течение миллионов или миллиардов лет, которой подвергаются MSP [миллисекундные радиопульсары], и эмиссия высокоэнергетического рентгеновского/γ-излучения и частиц МэВ-ТэВ (пульсарный ветер) – все это разрушительные процессы, которые могут уничтожить планеты или нарушить их орбиты.
В любом случае нейтронные звезды испускают всплески рентгеновского излучения и других частиц, аккрецируя вокруг себя материю и обладая огромными магнитными полями. Можно было бы подумать, что это очень рискованная среда, если говорить о обитаемых зонах. Но в своей статье Astronomy & Astrophysics Патруно и Кама находят место для обитаемой зоны шириной до 1 а.е. Чтобы это работало, планета должна быть суперземлей с массой от одного до десяти раз больше массы Земли. Также требуется: атмосфера в миллион раз толще земной.
Действительно пугающие условия. Работа основана на исследованиях пульсара PSR B1257+12, известного своими тремя известными планетами, которые были первыми когда-либо обнаруженными экзопланетами, в 1992 году (третья была обнаружена в 1994 году, еще за год до открытия 51 Pegasi b). Александр Вольщан и Дейл Фрайл навсегда останутся связаны с этим открытием. Патруно и Кама использовали космический телескоп Чандра для изучения PSR B1257+12, который находится на расстоянии 2300 световых лет в Деве.
Изображение : Концепция этого художника изображает систему планет-пульсаров, открытую Александром Вольщаном в 1992. Вольщан использовал радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, чтобы найти три планеты — первые из когда-либо обнаруженных за пределами нашей Солнечной системы — вращающиеся вокруг пульсара под названием PSR B1257+12. Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, представляющие собой коллапсирующие ядра взорвавшихся массивных звезд. Они вращаются и пульсируют излучением, как маяк. Здесь скрученные магнитные поля пульсара выделены голубым свечением. На этом снимке показаны все три планеты-пульсара; два самых дальних от пульсара (самых близких на этом снимке) размером с Землю. Излучение заряженных частиц пульсара, вероятно, будет падать на планеты, заставляя их ночное небо освещаться полярными сияниями, подобными нашим северным сияниям. Одно из таких полярных сияний изображено на планете в нижней части рисунка. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/R. Больно (SSC).
Вокруг этого пульсара мы имеем две суперземли с массами в 4-5 раз больше земной, вращающиеся вокруг пульсара на расстоянии 0,36 и 0,46 а.е. соответственно; третья, самая внутренняя планета примерно в два раза массивнее Луны. Сам пульсар имеет массу, в 1,4 раза превышающую солнечную, а его радиус оценивается в пределах 10 километров. Все три планеты находятся достаточно близко, чтобы их нагрел пульсар, и это пугающая мысль, учитывая рентгеновское излучение и релятивистский «пульсарный ветер», который может иметь разрушительные последствия для планетарной атмосферы.
Тем не менее, статья продолжается:
… две Суперземли могли сохранять свою атмосферу в течение как минимум ста миллионов лет при условии, что они содержат большую долю атмосферы от общей массы планеты, причем атмосфера, возможно, все еще присутствует эти дни. Мы также обнаружили, что если присутствует планетарная магнитосфера умеренной силы, атмосфера может выдержать сильные пульсарные ветры и достичь времени выживания в несколько миллиардов лет. Тот же аргумент применим к возможным планетам-пульсарам вокруг более мощных объектов, чем PSR B1257+12.
Мы говорим о планете, у которой будет атмосфера, составляющая около 30 процентов массы планеты. В этом пресс-релизе авторы сравнивают условия на поверхности такого мира с глубоководным дном здесь, на Земле. Патруно говорит: «По нашим расчетам, температура планет может подходить для наличия жидкой воды на их поверхности. Хотя мы пока не знаем, есть ли у двух суперземель подходящая, чрезвычайно плотная атмосфера».
Этот пульсарный ветер остается сложным на нескольких уровнях. Это не вечный процесс, а процесс, который прекращается, как только пульсар достигает достаточно медленной скорости вращения. В документе указывается, что молодые пульсары выключают пульсарный ветер примерно за миллион лет, в то время как миллисекундные радиопульсары делают то же самое примерно за миллиард лет. Потеря пульсарного ветра отключит источник энергии планеты и вызовет резкое падение температуры, если только приливный нагрев, радиогенные эффекты или рентгеновское излучение не вмешаются в процесс, называемый аккрецией Бонди-Хойла, проанализированный в статье:
Изолированные нейтронные звезды подвергаются прямому воздействию межзвездной среды, и ожидается, что все они будут аккрецировать некоторое количество этого материала. Такой процесс аккреции генерирует дополнительную мощность за счет преобразования массы покоя аккрецированного газа в энергию с типичным КПД порядка 10–20%. Этот так называемый процесс накопления Бонди-Хойла должен быть непрерывным и может быть основным источником энергии для систем такого типа.
Я думаю, что писатели-фантасты среди нашей аудитории (которых немало) могут захотеть взглянуть на эту статью, чтобы посмотреть, какие сценарии они могут из нее извлечь. Имейте в виду, что на сегодняшний день мы нашли только пять планет-пульсаров из примерно 3000 изученных пульсаров. Но экзотика — это то, на чем процветает научная фантастика, и тип обитаемой зоны, изображенный здесь, сделан по заказу писателя-фантаста, который хочет покопаться в уравнениях этой статьи.
Приложение : Разве Аластер Рейнольдс не имел дело с планетой нейтронной звезды в первой книге серии Revelation Space? Мне нужно пересмотреть сериал. Замечательные вещи.
Статья Патруно и Кама, «Планеты нейтронных звезд: атмосферные процессы и излучение», Astronomy & Astrophysics Vol. 608, A147, опубликовано в Интернете 19 декабря 2017 г. (полный текст).
Что такое пульсарная планета?
Главная
Факты
Пульсар Планета
Содержание
Факты о планете-пульсаре
Что такое планета-пульсар?
Lich, первая планета Hosting Pulsar
Атмосфера
Возможные объяснения существования Pulsar Planet
Связанные страницы
Комментарии
Planet Planet Facts
Planet Planet
Planet Planet
Planet Planet
Planet Planet
Planet Planet
. мертвая звезда, а не живая звезда.
Первой подтвержденной экзопланетой была планета-пульсар на орбите вокруг звезды Лич.
Непонятно, как они появились, но есть три теории их появления.
Выжившая планета
Планета-зомби
Захваченная планета
Планета-пульсар будет поражена лучами, которые излучает пульсар. Эти лучи прорежут атмосферу планеты, тем самым разрушив ее. Жизнь не смогла бы выжить на планете, где ее атмосфера разрушена лучами.
Что такое планета-пульсар?
Планета-пульсар — планета, вращающаяся вокруг пульсара. В отличие от пульсара, он не мигает и не вращается вокруг своей оси, как это делает пульсар. Она может вращаться так же, как Земля вращается вокруг своей звезды.
Когда умирает гигантская звезда, во много раз крупнее нашей звезды Солнце, она расширяется, а затем взрывается сверхновой. Взорвавшаяся звезда может создать туманность, в центре которой будет находиться нейтронная звезда или пульсар. Примером туманности с пульсаром в центре является Крабовидная туманность. Несмотря на свое название, его можно найти в созвездии Тельца Быка, а не Рака Рака. Разница между нейтронной звездой и пульсаром заключается в том, что пульсар будет вращаться, испуская излучение на своих полюсах. Когда излучение направлено на нас, мы можем его зарегистрировать, а когда оно удаляется, оно больше не регистрируется, и поэтому оно получает название, поскольку кажется, что оно пульсирует.
Пульсары известны своим точным вращением, поэтому на любой пульсар, вращающийся с ошибками, повлияло бы близкое событие, такое как планета на орбите.
Лич, первая планета с пульсаром
Первая внесолнечная планета (экзопланета), обнаруженная на орбите далекой звезды, была обнаружена на орбите пульсара. В январе 1992 года Александр Вольщан и Дейл Фрайл объявили, что нашли первое свидетельство существования планеты на орбите вокруг другой звезды. На самом деле они обнаружили не одну, а две звезды, вращающиеся вокруг пульсара. Две планеты были обнаружены на орбите вокруг пульсара PSR B1 257+12 в созвездии Девы. Звезду теперь называют Личем в честь сверхъестественного существа-нежити. НАСА
Первые два были обнаружены в то время, а третий был обнаружен позже после дальнейшего анализа. Когда И.А.У. решили переименовать Пульсар и его планеты, они провели международный конкурс и Лич вместе с именами Драугра, Полтергейста и Фобетора победил. Они были выбраны, поскольку все они представляли кошмары и монстров, поскольку окружающая среда там была бы ужасающей.
Он никоим образом не уникален, есть и другие пульсары, у которых есть экзопланеты на орбите, PSR B0943+10 — пример другого пульсара, у которого есть экзопланеты. B0943+10 находится в созвездии Льва.
Атмосфера
На этих планетах вполне могла быть такая же богатая и разнообразная атмосфера, как и на Земле, но сейчас планета, вероятно, была бы бесплодной. Взрыв сверхновой, если бы это была уцелевшая планета, стерилизовал бы атмосферу, лишив ее всего, что могло быть.
Любая жизнь, существовавшая на планете, была бы уничтожена за миллионы или миллиарды лет до взрыва, когда звезда вышла из Главной Последовательности на следующую стадию своей жизни, стадию гигантов и сверхгигантов.
Во время гигантской фазы своей жизни планета должна была вырасти, а температура на орбите повысилась, что сделало невозможным выживание сложной жизни. Жители, если бы они были достаточно разумны, возможно, перебрались бы на другую планету.
Возможные объяснения существования планеты-пульсара
Выжившая планета
Планета могла каким-то образом выжить после разрушения взрывом сверхновой, как бы сильно это ни казалось. Расчеты могут показать, что это невозможно. Первоначальная планета могла быть намного больше, и ее внешние слои сдуло, когда звезда превратилась в пульсар.
Планета зомби
Зомби обычно ассоциируется с мертвыми, которые возвращаются к жизни с целью убить живых. Планета-зомби — это планета, которая была бы уничтожена взрывом сверхновой, но затем, казалось бы, преобразовалась и стала новой планетой. Когда она взорвется, материалы звезды срастутся вокруг этого остатка, а затем сольются, превратившись в планеты. Планеты, которые мы видим сейчас на орбитах вокруг пульсара, вероятно, не являются исходными планетами, а образовались из остатков оригинала. Нац. гео.
Захваченная планета
Планеты могли быть каким-то образом украдены или быть Планетой-изгоем, которая прошла слишком близко и была захвачена Пульсаром. Пульсар тогда будет притворяться, что планеты являются его собственными изначальными планетами.
Жизнь на планетах-пульсарах
Хотя это может показаться противоречивым, учитывая то, что было сказано в предыдущем разделе, но, по мнению ученых Кембриджского и Лейденского университетов, обычные планеты все еще могут существовать вокруг пульсаров.
Чтобы планета, пригодная для жизни, существовала вокруг пульсара, планета должна быть суперземлей. Она должна быть во много раз массивнее нашей Земли, чтобы ее гравитация могла удерживать атмосферу и не терять ее. Атмосфера должна быть в миллион раз толще нашей атмосферы. Кембриджский университет
На других менее защищенных Суперземлях вы, вероятно, не захотите иметь базу на планете, потому что рано или поздно потоки прорежут планету и вашу базу, независимо от того, насколько защищена база.
Список пульсаров с экзопланетами
Приведенный ниже список не является исчерпывающим, это просто список пульсаров, которые есть на моем сайте, с информацией об экзопланетах. Планеты открываются практически ежедневно, и эта страница не обновляется сразу. Его порядок по созвездию, а не по имени пульсара.
PSR J2051-0827
PSR B0329+54
PSR J1502-6752
PSR J2241-5236
PSR J1807-2459 A
PSR B0943+10
PSR J1446-4701
PSR B1957+20
PSR B1620-26
PSR 1719-14
Lich
Last Modified : 14th September 2022
Dwarf Planet
Gas Giants / Planets
Hot and Super Jupiters
Rocky Planet
Нет функции регистрации и нет необходимости указывать адрес электронной почты, если он вам не нужен. Все сообщения будут проверены перед отображением. Комментарии могут быть объединены или слегка изменены, например, если адрес электронной почты указан в основной части комментария.
Вы можете отказаться называть имя, в этом случае комментарий будет присвоен случайной звездочке. Имя предпочтительнее, даже если оно случайно придумано вами.
Если вы укажете адрес электронной почты, вы можете получить уведомление по электронной почте, когда кто-то еще добавил комментарий на ту же страницу. В письме будет ссылка для отписки от дальнейших уведомлений.
Обзор: экзопланеты: алмазные миры, суперземли, планеты-пульсары и новый поиск жизни за пределами нашей Солнечной системы
Джейсон Райан
12 февраля 2017 г.
Изображение экзопланет, вращающихся вокруг далекой звезды, сделанное НАСА. Изображение предоставлено: НАСА
Готовится к выпуску новая книга — Экзопланеты: алмазные миры, суперземли, планеты-пульсары и новый поиск жизни за пределами нашей Солнечной системы Майкла Саммерса и Джеймса Трефила. В настоящее время существует 3700 экзопланет (о которых мы знаем), и их число продолжает расти, что делает это долгожданным дополнением к библиотеке космических энтузиастов.
Exoplanets должен быть выпущен 14 марта этого года (2017) и уже получил высокую оценку в недавнем обзоре Booklist . Чтобы лучше понять поразительные открытия, сделанные в этой области, SpaceFlight Insider поговорил с одним из авторов книги, Майклом Саммерсом.
Изображение предоставлено: Smithsonian Books
Саммерс, профессор планетологии в Университете Джорджа Мейсона, сделал карьеру на изучении планет. Он изучал экзопланеты большую часть последнего десятилетия и отметил, что эта относительно новая область произвела революцию в его области исследований.
Саммерс сказал SpaceFlight Insider : «Если вы посмотрите на экзопланеты, то увидите, что существует как минимум еще дюжина категорий планет (не считая тех, что находятся в нашей Солнечной системе: карликовые, земные и газовые гиганты). […] есть планеты, полностью состоящие из воды, планеты, полностью состоящие из металла; мы думаем, что нашли по крайней мере две планеты, которые полностью состоят из элементарного углерода и находятся под высоким давлением — это означает алмаз.
«В некоторых случаях у вас [есть] планета, состоящая в основном из углерода, с мантией толщиной 20 000 километров (12 427 миль), а затем, в центре этого мира, у вас есть ядро из кристаллического углерода, которое под таким большим давлением, что течет [как] жидкость. У вас есть планеты, которые вращаются вокруг двух звезд вместо одной, планеты, которые вращаются вокруг трех [звезд], планеты, которые вращаются вокруг четырех звезд; у вас есть планеты, которые плавают между звездами и даже не связаны со звездами гравитацией — это просто продолжается и продолжается».
Авторы обнаружили, что им нужно сделать шаг назад и взглянуть на «общую картину», чтобы разработать таблицу всех этих недавно открытых миров и их свойств. Подобно тому, как биологи используют иерархическую систему для классификации организмов на уровне видов, Саммерс и другие ученые изучают характеристики этих планет, чтобы классифицировать их.
Саммерс отметил, что каждый месяц открываются не только новые планеты, но и совершенно новые категории планет, и этот список также, вероятно, будет обширным. Саммерс охарактеризовал объем работы перед исследователями экзопланет как «подавляющий».
Саммерс сказал SpaceFlight Insider : «Просто найти способ организовать дискуссию, не столько заниматься наукой, сколько говорить обо всех этих вещах? Какие слова вы используете? Какие категории?
«Мы разрабатываем новые методы обнаружения химических веществ в их атмосферах, и мы очень близки к тому, чтобы обнаружить признаки жизни в атмосферах планет вокруг других звезд».
Знания Саммерса об экзопланетах распространяются на те миры, которые обитают в бездне между звездами. Саммерс отметил, что таких так называемых «планет-изгоев» может быть больше, чем традиционных, с которыми мы все знакомы.
«Подумайте о нашей галактике 400 миллиардов звезд и скажите, что в среднем у каждой из этих звезд есть 10 планет – и это вполне разумно, учитывая то, что мы знаем, – и возьмите это число и умножьте на десять”, – сказал Саммерс. «Это может быть количество планет, которые плавают между звездами, или это может быть в сто раз больше, чем количество связанных планет. Между нашей Солнечной системой и ближайшей звездой, Альфа Центавра, может быть полдюжины темных планет — планет-изгоев, которых мы не можем видеть».
Саммерс заявил, что если бы Юпитер и его четыре спутника Юпитера, Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, находились в межзвездной среде, их потенциальная обитаемость мало изменилась бы, поскольку большая часть их энергии исходит от гравитационного приливного взаимодействия. Это удерживает океаны подо льдом трех из этих спутников (Европы, Ганимеда и Каллисто) в жидком состоянии.
Опубликовано Smithsonian Books, Summers and Trefil’s Экзопланеты: алмазные миры, суперземли, планеты-пульсары и новые поиски жизни за пределами нашей Солнечной системы — это краткое чтение всего на 224 страницах. Для любого любителя космоса или астрономии, который ищет что-то, что можно прочитать во время путешествия, или для начинающих о том, какие последние открытия в области, которая довольно быстро развивается каждый день, с новыми открытиями, это обязательное условие. Книгу можно найти на Amazon, Barnes and Noble и в других местах по цене 29,95 долларов США и 38,95 долларов США в Канаде.
Tagged: экзопланета Диапазон
Джейсон Райан
Джейсон Райан несколько лет оттачивал свои навыки, проходя стажировки в НАСА, Национальном космическом обществе и других организациях. Он предоставлял материалы для таких изданий, как Aviation Week & Space Technology, Space.com, The Mars Society и Universe Today.
Планетарная система вокруг миллисекундного пульсара PSR1257 + 12
Опубликовано:
А. Вольщан 1 и
Д. А. Хрупкий 2
Природа том 355 , страницы 145–147 (1992 г. )Процитировать эту статью
7326 доступов
986 цитирований
666 Альтметрический
Сведения о показателях
Старые (∼10 9 лет) радиопульсары с возрастом
МИЛЛИСЕКУНД, быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые, как считается, раскручиваются в результате аккреции вещества их звездных компаньонов, обычно обнаруживаются в двойных системах с другими вырожденными звездами 1 . Используя 305-метровый радиотелескоп Аресибо для точных временных измерений импульсов недавно открытого пульсара PSR1257 +12 с периодом 6,2 мс (ссылка 2), мы показываем, что пульсар не связан со звездным объектом, а вращается вокруг двух или более тел размером с планету. Обнаруженные до сих пор планеты имеют массу не менее 2,8 M ⊕ и 3,4 M ⊕ , где M ⊕ — масса Земли. Их соответствующие расстояния от пульсара составляют 0,47 а.е. и 0,36 а.е., и они движутся по почти круговым орбитам с периодами 98,2 и 66,6 дня. Наблюдения показывают, что в этой системе может присутствовать как минимум еще одна планета. Обнаружение планетной системы вокруг близкой (∼500 пк) старой нейтронной звезды вместе с недавним сообщением о планетарном компаньоне пульсара PSR1829-10 (ссылка 3) повышает заманчивую вероятность того, что значительная часть нейтронные звезды, наблюдаемые как радиопульсары, могут вращаться вокруг планетоподобных тел.
Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение
Соответствующие статьи
Статьи открытого доступа со ссылкой на эту статью.
Изучение связи между формированием звезд и планет с Ариэлем
Диего Туррини
, Клаудио Коделла
… Паулина Волькенберг
Экспериментальная астрономия Открытый доступ 15 октября 2021 г.
Варианты доступа
Подписаться на журнал
Получить полный доступ к журналу на 1 год
199,00 €
всего 3,90 € за выпуск
Подписаться
Расчет налогов будет завершен во время оформления заказа.
Купить статью
Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.
$32,00
Купить
Все цены указаны без учета стоимости.
Ссылки
Bhattacharya, D. & van den Heuvel, E.P.J. Phys. Представитель 203 , 1–124 (1991).
ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Статья
Google ученый
Wolszczan, A. IAU Circ. № 5073 (1990).
Bailes, M., Lyne, A.G. & Shemar, S. L. Nature 352 , 311–313 (1991).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Волщан, А. Природа 350 , 688–690 (1991).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Taylor, JH & Weisberg, JM Astrophys. J. 345 , 434–450 (1989).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Дэвис, М. М., Тейлор, Дж. Х., Вайсберг, Дж. М. и Бакер, Д. К. Nature 315 , 547–550 (1985).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Алпар, Массачусетс, Нандкумар, Р. и Пайнс, Д. Астрофиз. J. 311 , 197–213 (1986).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Фрухтер А. С., Стинебринг Д.Р. и Тейлор Дж.Х. Nature 333 , 237–239 (1988).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Лайн, А. Г. и др. Природа 347 , 650–652 (1990).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Shaham, J. Astrophys. J. 214 , 251–260 (1977).
ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Статья
Google ученый
Нельсон, Р. В., Финн, Л. С. и Вассерман, И. Astrophys. J. 348 , 226–231 (1990).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Peale, S. J. Ann. Преподобный Астр. Астрофиз. 14 , 215–246 (1976).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Дермотт С. Ф. и Николсон П.Д. Nature 319 , 115–120 (1986).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Вилас, Ф. в Меркьюри (ред. Вилас, Ф., Чепмен, Ч.Р. и Мэтьюз, М.С.) 59–76 (Университет Аризоны, Тусон, 1988).
Google ученый
Ричардс, Д. В., Петтенгилл, Г. Х., советник, К. С. III и Рэнкин, Дж. М. Astrophys. J. 160 , L1–6 (1970).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья
Google ученый
Демьянский М. и Прщинский М. Природа 282 , 383–385 (1979).
Имя Планета: значение имени, происхождение, судьба, характер, национальность, перевод, написание
Что означает имя Планета? Что обозначает имя Планета? Что значит имя Планета для человека? Какое значение имени Планета, происхождение, судьба и характер носителя? Какой национальности имя Планета? Как переводится имя Планета? Как правильно пишется имя Планета? Совместимость c именем Планета — подходящий цвет, камни обереги, планета покровитель и знак зодиака. Полная характеристика имени Планета и его подробный анализ вы можете прочитать онлайн в этой статье совершенно бесплатно.
Содержание толкования имени
Анализ имени Планета
Имя Планета состоит из 7 букв. Семь букв в имени – это люди канона. Они безоговорочно принимают внушенные в процессе воспитания правила и искренне верят в то, что их неукоснительное соблюдение – единственно возможный путь к счастью. Поэтому часто проявляют упрямство и нетерпимость даже в тех случаях, когда это никак логически не обосновано. Проанализировав значение каждой буквы в имени Планета можно понять его тайный смысл и скрытое значение.
П — имеют собственное мнение во всех делах. Стремятся постичь действительность. Озабочены своим внешним видом. Умение обобщать детали и видеть картину в целом. Постоянные поиски своего места в жизни, миссии, новых целей.
Л — тонко воспринимают прекрасное. Мягкость характера, умение в нужный момент подобрать ключик к каждому. Обладают артистизмом и художественным складом ума. Желание делиться опытом. Не тратят жизнь бессмысленно, ищут истинное предназначение. В худшем варианте – самовлюбленность, недовольство окружающими.
А — самая сильная и яркая буква кириллицы. Личности, обладающие такими буквами в имени, всегда стремятся к лидерству. Нередко они соревнуются с самим собой. Указывает на желание что-то изменить, достичь наивысшего уровня комфорта в физическом проявлении и в духовном.
Н — знак неприятия действительности такой, какая она есть; желание достичь духовного и физического здоровья. В работе проявляется усердие. Нелюбовь к труду, не вызывающего интереса. Наличие критического ума и категорическое неприятие рутинной работы. Неумение расслабляться в обществе, постоянная напряженность и сомнения.
Е — самовыражение, стремление к обмену опытом. Выступают в роли посредника в конфликтах. Проницательны, понимают мир тайн. Болтливы. Сильная любовь к путешествиям, в жизни такие могут часто менять место жительства, непоседливы.
Т — творческие, чувствительные люди; обладают высокой интуицией, находятся в постоянном поиске правды. Часто желания не совпадают с возможностями. Стремятся сделать все быстро, не откладывая на завтра. Требовательность к окружающим и к себе. Стремление к поиску истины. Переоценка своих возможностей.
А — самая сильная и яркая буква кириллицы. Личности, обладающие такими буквами в имени, всегда стремятся к лидерству. Нередко они соревнуются с самим собой. Указывает на желание что-то изменить, достичь наивысшего уровня комфорта в физическом проявлении и в духовном.
Значение имени Планета в нумерологии
Нумерология имени Планета может подсказать не только главные качества и характер человека. Но и определить его судьбу, показать успех в личной жизни, дать сведения о карьере, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. Число имени Планета в нумерологии — 1. Девиз имени Планета и единиц по жизни: «Я – первый!»
Планета-покровитель для имени Планета — Солнце.
Знак зодиака для имени Планета — Лев и Овен.
Камни-талисманы для имени Планета — аквамарин, берилл, медь, каури, магнит, слюда, мусковит, хризолит, сапфир, песчаник, бирюза.
«Единица» в числах для имени Планета – Числе Выражения, Числе Души и Числе внешнего облика – говорит о наличии у человека способностей, обеспечивающих его оригинальность и уникальность. Значение цифры 1 — для имени Планета, это прежде всего, способность находить пути и способы самореализации, принципиально отличающиеся от общеизвестных. Обладатели имени Планета свободолюбивы, часто эгоистичны. Такие люди стремятся к независимости, вкладывают силы в саморазвитие и реализацию себя. Способность направлять неуемную энергию в нужное русло поможет единицам добиться больших успехов в жизни. Среди них много творческих натур, активных и нуждающихся в постоянном движении вперед. Единица в имени Планета — это число лидера. Имя Планета обладает мощной энергией, имеет множество идей, которые пытается воплотить самостоятельно. Человек — Единица (Планета) имеет силу воли, харизму, держит свое слово, умело решает проблемы других людей. Его нельзя не заметить. Яркий индивидуалист с гипертрофированным эго. Планета часто ошибается в личной жизни, нередки разводы. Единица с именем Планета не должна быть агрессивной, злиться, иначе она разрушает свое здоровье и выстроенный ранее путь. Порадовать владельца имени Планета можно, дав ему уважение, постоянно отмечать его успехи и заслуги.
Влияние имени Планета на профессию и карьеру. Что значит число 1 в имени Планета при выборе сферы деятельности? «Единица» в нумерологическом ядре – это практически всегда потенциально высокий уровень профессионализма. Но профессионализма совершенно особого толка – узконаправленного, избирательного, а иногда – единственного в своем роде. Подходящие профессии для имени Планета: менеджер, руководитель, предприниматель.
Влияние имени Планета на личную жизнь. Межгендерные отношения – это сфера, в которой положительные и отрицательные проявления личности настолько видоизменены, что дифференцировать их довольно сложно. В частности, число один для имени Планета наделяет своего обладателя импульсивностью, хвастовством и самоуверенностью. Эти черты характера для обладателя имени Планета обычно считаются недостатками, но «в делах любовных» часто выглядят неотразимыми достоинствами. А склонность к логическим построениям и твердость убеждений – вполне могут быть расценены, как излишняя осторожность и занудство. Единица – символ лидерства, а лидеры по имени Планета чаще всего ищут в отношениях заботу и тепло. Более всего им подходят активные тройки, семерки, девятки, а также спокойные двойки и шестерки.
Планета покровитель имени Планета
Число 1 для имени Планета означает планету Солнце. Единица для имени Планета – это изначальное, источник всего. Это число входите состав любого другого числа. Люди с именем Планета, чьей планетой-покровителем является Солнце, по натуре очень сильные личности, как правило – лидеры. Им свойственна импульсивность, они никогда не останутся незамеченными. Они добиваются успехов практически в любом деле. Людям Солнца по имени Планета присущи такие черты характера, как стремление к власти, великодушие, справедливость, ответственность, инициативность. Гармоничные отношения у этой категории сложатся с людьми этой же группы.
Знаки зодиака имени Планета
Для имени Планета подходят следующие знаки зодиака:
Знак зодиака Лев для имени Планета. Люди с именем Планета и родившиеся под знаком Льва, творческие, любят главенствовать в работе и в жизни, идут к успеху, не задерживаясь на вторых ролях. Обладатели имени Планета ненавидят любые ограничения. К себе относятся требовательно, придирчивы ко внешности, поэтому уделяют ей много внимания. Львы с именем Планета стараются произвести на людей благоприятное впечатление, любят нравиться. Попал в милость ко Льву – считай, повезло. Тебя будут превозносить, везде брать с собой (чтобы похвастаться) и учить манерам – аристократы еще те. А вот ругаться со Львом по имени Планета не рекомендуется: они остры на язык и за словом в карман не полезут. Через пять минут будешь стоять с красными от злости щеками и негодовать, какого черта он смеет с тобой так разговаривать? Причем Лев Планета врать не станет – скажет мало, четко и по делу. С противной ухмылкой. Так что еще сам останешься виноват и в депрессии на тему «куда катится моя жизнь». Владельцы имени Планета жуткие эгоцентрики – обожают комплименты, быть в центре внимания и подарки (хотя им больше нравится слово «подношения»).
Знак зодиака Овен для имени Планета. Хотите познакомиться с настоящим безумцем? Овен Планета — это человек с колоссальным запасом энергии, с желанием побеждать, совершать подвиги и импульсивные поступки. По-простому, баран. Обладалели имени Планета — самые упертые люди в мире. Даже если ты уже доказал им свою правоту и они в нее поверили, все равно будут уверять, что это они в белом пальто, а дебил тут ты. Переспорить невозможно, лучше даже не пытаться, сбереги свои нервные клетки, покивай головой на его ахинею и отойди в сторонку. Ненавидят конкуренцию: если кто-то в окружении Овна Планета будет в чем-то лучше него, то тот костьми ляжет, но сделает так, чтобы утереть противнику нос.
Цвет имени Планета
Красный цвет имени Планета. Люди с именем Планета, носящие красный цвет, очень добрые и отзывчивые, они всегда придут на помощь, но будут ждать ответной реакции. И если она не последует, то, возможно, серьёзно обидятся, но не покажут этого, просто отдалятся от человека на некоторое время. Среди обладателей имени Планета много лидеров, ведущих до конца к цели, требуя от ведомых полной отдачи, из-за чего часто их и недолюбливают. Носители имени Планета верные друзья, но, увы, друзей у них не так уж и много. Положительные черты характера для людей с именем Планета – доброта, отзывчивость, лидерство. Отрицательные черты характера для людей с именем Планета – эгоистичность, нетерпимость к порокам других.
Как правильно пишется имя Планета
В русском языке грамотным написанием этого имени является — Планета. В английском языке имя Планета может иметь следующий вариант написания — Planeta.
Видео значение имени Планета
Вы согласны с описанием и значением имени Планета? Какую судьбу, характер и национальность имеют ваши знакомые с именем Планета? Каких известных и успешных людей с именем Планета вы еще знаете? Будем рады обсудить имя Планета более подробно с посетителями нашего сайта в комментариях ниже.
Если вы нашли ошибку в описании имени, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
периоды, что означает, как влияет
«Ретроградный Меркурий» — понятие, уже ставшее саркастически-нарицательным. Сломалась ли машина, поругались ли с мужем, затопили соседи сверху — люди объясняют шалостями самой маленькой планеты Солнечной системы. А вот астрологи уверены: если Меркурий вошел в период своей ретроградности, тут уже не до шуток. Надо вести себя тихо и постараться ни в какой сфере не обострять обстановку. Почему так? Объясняем вместе с астрологом Анной Каюповой.
Что означает ретроградный Меркурий
Ретроградным движением планет в астрологии считается явление, когда наблюдателю с земли кажется, что звездные тела начинают замедлять свой ход и как бы двигаться назад. На самом деле, это оптическая иллюзия, они всегда двигаются вперед, и несутся очень быстро. Но в определенные периоды некоторые из них снижают скорость, отчего создается ощущение, что они как бы откатываются в обратном направлении. Меркурий – самая стремительная планета в системе, вращающаяся вокруг Солнца каждые 88 дней. И в свой ретроградный период «малыш» входит, когда проносится мимо Земли.
Вспомните свои ощущения в поезде, когда другой состав проезжает мимо вас? На секунду создается ощущение, что быстрый движущийся поезд идёт назад, пока он, наконец, не обгонит более медленный. Это тот же самый эффект, который происходит в нашем небе, когда Меркурий проходит мимо нашей планеты.
А если учесть, что Меркурий отвечает за мысль, речь, коммуникацию, учебы, поездки и переговоры, то нетрудно догадаться, что, когда он «немного не в себе», лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.
Периоды ретроградного Меркурия в 2022 году
14 января — 4 февраля 2022 года
10 мая — 3 июня 2022 года
10 сентября — 2 октября 2022 года
29 декабря 2022 года — 18 января 2023 года
На кого влияет ретроградный Меркурий
От влияния этого сильного знака, как от урагана в Москве, никому не укрыться. Но особенно сильно он будет воздействовать на представителей тех знаков зодиака, у кого в натальной карте Меркурий – активная планета. Им лучше в это время не начинать новых мероприятий, стараться больше осмыслять прошлое и вообще все больше «ходить вдоль стеночки». В эти три недели в целом сильно снизится способность концентрироваться на одном деле, велика роль ошибки, последствия которой придется долго разгребать.
Вы даже заметите по окружающим, как у них начнет проявляться желание поговорить о прошлом, проанализировать какие-то поступки, которые они совершали ранее. Впрочем, такое желание может возникнуть и у вас. И это очень хорошо, поскольку позволит вам вынести новые уроки, к которым вы не приходили ранее, и не исключено, что даже нащупать новый путь развития.
Период влияния ретроградного Меркурия – это и время сильного кармического бумеранга, когда человек будет пожинать плоды прошлых действий. Если он трудился, упорно шел к своей цели, при этом сохраняя мир и гармонию в душе, то именно сейчас он получит в три-четыре раза больше, чем мог даже рассчитывать. Если ленился, филонил, не очень экологично вел себя с другими – ждите «возмездия».
Это время хорошо и тем, что поможет исправить невыученные уроки. Новые дела начинать не стоит, а вот старые, брошенные, отложенные завершить и закончить как раз надо. Если успеете в этот срок, то также получите от Вселенной в разы больше, чем ожидали.
И еще совет: внимательно читайте контракты. Если нужно, прочтите каждую строчку три раза. Знайте, что ретроградный Меркурий «ломает» всё, что не идеально выровнено. Даже если вы пропустите что-то в терминах, скорее всего, всё сорвется само собой, если это вам не подходит.
Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2022 году
Астролог Елизавета Небесная рассказала, чего ждать и на что надеяться разным знакам зодиака.
ОВЕН. Представителям этого знака зодиака стоит быть особенно внимательными к финансам. Держите все свои траты под тщательным контролем. Может быть, даже стоит записывать все траты в тетрадь и анализировать их. Это позволит избежать ненужных трат.
Под особым контролем важные бумаги. Прежде чем «подмахнуть» какой-либо документ, прочитайте его от корки до корки.
ТЕЛЕЦ. Слабое место Тельца в период ретроградного Меркурия – отношения. Сейчас есть смысл «почистить список контактов» и наконец расстаться с теми, кто давно вас не устраивает.
А еще нужно терпимее относиться к окружающим, даже если они очень сильно раздражают. Ссоры, скорее всего, будут глубокими и долгими. Умерьте агрессию!
БЛИЗНЕЦЫ. Следует быть особенно осторожным со здоровьем. Иммунитет, ослабленный стрессами, может дать сбой. Поддержите себя витаминами, укрепляющими чаями и другими проверенными народными средствами. Сейчас имеет смысл пройти обследование у врачей.
Благоприятный период для того, чтобы привести в порядок важные бумаги.
РАК. Ракам также необходимо поработать над отношениями. Вот только не с друзьями и коллегами, а внутри семьи. Вспомните, когда вы разговаривали в последний раз по душам с детьми и родителями? Несмотря на ретроградный Меркурий, сейчас удастся прояснить некоторые аспекты и даже наладить разладившиеся было отношения.
ЛЕВ. Необходимо отказаться от принятия важных решений, не совершать крупных покупок и не заключать значимых сделок. Все они не принесут удовлетворения и даже разочаруют в самое ближайшее время.
Также актуален совет больше времени проводить с близкими и родными.
ДЕВА. Меркурий – повелитель Дев. С одной стороны, они обретут некие дополнительные силы, которые позволят им двигаться вперед. С другой, станут несколько нервознее, подозрительнее, даже скандальнее.
Несмотря на легкость, с которой будут начинаться важные дела, Девам не стоит пускать все на самотек. Жесткий контроль поможет избежать ошибок!
ВЕСЫ. Представителям этого знака стоит заняться наведением порядка. И это не только про уборку квартиры или дома.
Разберите вещи, избавьтесь от того, чем не пользуетесь. Структурируйте свои мысли и мечты, составьте четкие планы действий. А заодно проверьте здоровье. Само собой, в этот период нельзя ставить опыты над организмом и испытывать его вредной едой и экстремальными нагрузками.
От влияния ретроградного Меркурия, как от урагана, никому не укрыться. Фото: pixabay.com
СКОРПИОН. Необходимо несколько затормозить свою активность. Скорпионы, привыкшие жить на полную катушку, сейчас должны выделить приоритеты и сосредоточиться на главном. Но и тут не нужно рвать жилы. Пусть все идет своим чередом. Постарайтесь докончить то, что не довели до конца. Возможно, «застойная» энергия этих «брошенных» проектов не дает двигаться дальше.
СТРЕЛЕЦ. Для Стрельца это будет время второй попытки. Можно вновь взяться за то, что когда-то не получилось, или же восстановить расстроившиеся отношения.
Но есть свои ограничения! Не нужно браться за дела, связанные с документами, бюрократией. И еще: помните, порой очень важно идти на уступки. Даже, если очень не хочется.
КОЗЕРОГ. Стоит ждать перемен в общении с друзьями и коллегами. Произойдут некоторые рокировки: кто-то отдалится, кто-то, наоборот, займет первые позиции.
Также необходимо не упустить ничего важного на работе. Возможно, там понадобятся новые знания и умения. Будьте к этому готовы, а также к тому, что начальство станет проявлять к вам повышенный интерес.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям необходимо проанализировать свою жизнь, действия и планы. Расставить приоритеты и перестать пытаться объять необъятное.
А самое главное, стоит во всех подробностях распланировать ближайшие действия, скорректировать и с поправкой на время и изменения, а потом начинать движение к цели.
РЫБЫ. У Рыб множество планов, связанных с изменениями в жизни. Отлично! Сейчас как раз можно круто все поменять.
Финансовая составляющая будет желать лучшего. Приготовьтесь затянуть пояса и подумайте, на чем можно сэкономить. Стоит задуматься о кредитах и долгах, которые не дают вам развиваться. Подумайте, как их уменьшить и больше не связываться с ними.
Юпитер перешел в Рыбы— что это значит для всех знаков зодиака
Рассказывает астролог Тиана Атлас
Редакция сайта
Тиана Атлас
Астролог, таролог, нумеролог (@atlas_astrolog)
В астрологии Юпитер считается самой доброй планетой Солнечной системы и имеет свойство увеличивать и расширять все, к чему относится. Принято считать, что он приносит подарки судьбы, когда проходит по благоприятному знаку зодиака, расширяет границы нашей духовности и дает успехи во многих начинаниях. Эта планета расширяет наш опыт и знания, а также олицетворяет оптимизм, рост, щедрость и изобилие. Находясь в Козероге (с декабря 2019 года по декабрь 2020 года), Юпитер побуждал нас определять цели, добиваться ощутимых результатов, действовать этично и зрело, а также применять дисциплинированный и поэтапный подход для достижения целей. Мы были сосредоточены на наших материальных целях, правилах и достижениях результатов в профессиональной деятельности.
С декабря 2020 по май 2021 года Юпитер был в Водолее и расширил наше понимание, в каком обществе мы хотим находиться и к каким социальным группам мы относимся. Это было время поиска справедливости, беспристрастности, индивидуальности и гуманизма. Это было время расширения сознания и поиска инсайтов для «квантового скачка» в будущее. Юпитер еще вернется в знак Водолей с конца июля по декабрь 2021, чтобы закрепить идеи и тренды будущего на целых 12 лет вперед.
И теперь мы наблюдаем Юпитер в Рыбах, который расширяет наше понимание духовности и принципов милосердия. В Рыбах планета побуждает нас заниматься благотворительностью, проявлять свое сострадание и творческие начинания. Мы открыты для духовности, но нам также нужно дополнительное пространство и время для себя, чтобы восстанавливать энергию. Последнее подобное астрологическое событие наблюдалось весь 2010 год, и можно вспомнить, какие события тогда происходили.
Периоды транзита Юпитера по знаку Рыбы 2021 – 2022:
• 14 мая – 28 июля 2021
• 29 декабря 2021 – 10 мая 2022
• 28 октября – 20 декабря 2022
Почему транзит в Рыбах происходит три раза? Потому что это связано с его ретроградным движением. Когда планета идет обратным ходом, возвращается в предыдущий знак.
Сейчас, летом 2021, Юпитер лишь ненадолго заходит в знак Рыбы, потому что 20 июня 2021 года он становится ретроградным и возвращается в Водолей 28 июля. Далее он продолжает ретроградное движение, пока не начнет двигаться прямо 18 октября 2021 года. В это время директный Юпитер продолжит оставаться в знаке Водолея до 28 декабря 2021. Следующий транзит по Водолею произойдет только в 2032 году.
С 28 декабря 2021 года по 10 мая 2022 года Юпитер вновь проходит через весь знак Рыбы, переходя в Овен 10 мая 2022 года. Но и этот проход не окончательный, 28 июля 2022 года он снова станет ретроградным, будет двигаться в обратном направлении и в конечном итоге вернется в Рыбы 28 октября 2022 года. Последний проход Юпитера через Рыбы будет наблюдаться до 20 декабря 2022 года, когда планета перейдет в знак Овна. Следующий раз, когда Юпитер вернется в Рыбы, будет только в 2033 году.
Зачем нам три периода возвращения Юпитера в Рыбы? Возможно для того, чтобы мы научились отличать сочувствие, сострадание и проявление милосердия от чувства жалости и вины. Для того, чтобы мы три раза убедились, что выбранный путь и человек рядом – верный, а цели и задачи соответствуют общепринятым законам морали.
Что означает транзитный гороскоп Юпитера в знаке Рыбы для каждого знака зодиака?
Овен
Это время внутреннего духовного поиска, когда вы устанавливаете более глубокую связь со своей интуицией. Это период, когда нужно заглянуть внутрь себя и познать свою внутреннюю силу. Происходящие события расширяют ваш внутренний мир и ваше врожденное сострадание и теплоту. Хорошее время для волонтерской работы и для оказания помощи. Главное – не поддаваться искушению сбежать от повседневных обязанностей и проблем.
Телец
Теперь у вас появится больше свободы для достижения целей, которые связаны не столько с карьерой, сколько с удовольствием. Вкладывайте больше энергии в дружбу, взаимодействие, личные дела, сообщества и извлекайте из этого массу преимуществ. Это время, когда вы наполняетесь идеями о будущем. Благодаря большему количеству контактов с другими людьми, вы обязательно придете к новым идеям и получите вдохновение.
Близнецы
Юпитер переходит в сектор вашей карьеры и репутации. Во время этого цикла вы можете получить признание за проделанную работу или за усилия, которые вы приложили для достижения целей. Вы можете получить управленческую должность или повышение. Вы находитесь в центре внимания во время этого цикла. Но все же старайтесь не брать на себя больше, чем вы можете исполнить. Остерегайтесь ситуаций, которые могут стать неправильно понятыми. Также это может быть отличное время для брака или делового партнерства.
Рак
Происходит благоприятное влияние на курсы, учебу, внеклассные занятия и интересы. Если вы прервали когда-то свое обучение, теперь можете вернуться с большим успехом и новой уверенностью. Ваша система убеждений, уровень образования и жажда приключений будут развиваться, расти и расширяться. Во время этого цикла заметно ваше позитивное мировоззрение. Очень рекомендуется направить активность в сторону международных дел или хотя бы пойти на языковые курсы.
Лев
Время, когда доход партнера может увеличиться, или вы можете объединить таланты с кем-то для достижения важной цели. Ваша интимная жизнь также может приносить больше радости и новых впечатлений. Возможностей найти поддержку, финансовую или эмоциональную, может быть больше, но вам следует остерегаться жить в кредит и брать слишком большие займы. Пришло время использовать возможности, которые помогут вам почувствовать себя сильнее и лучше всех.
Дева
Это прекрасное время для партнерства, развития отношений, заключения выгодных соглашений и получения пользы от консультирования. В целом удачный транзит для решения юридических вопросов. Люди, которые войдут в вашу жизнь сейчас, могут быть очень важны. Текущие партнерские отношения улучшатся. Иногда этот транзит освобождает от существующего партнерства, но в этом случае он, скорее всего, принесет облегчение.
Весы
Вы можете быть заинтересованы в улучшении своего здоровья, работы и распорядка дня. Очень полезно получать больше радости и удовлетворения от своей работы, а если вы ищете новую работу, сейчас самое подходящее время. Это время, когда ваши рабочие проекты или обязанности расширяются, или у вас появляется больше возможностей для трудоустройства. Однако вы можете быть настолько уверены, что все успеете и браться за новые проекты, что перегружаетесь и снижается уровень энергии. Следите за этим.
Скорпион
Вы сосредоточены на том, чтобы весело провести время. Получайте удовольствие от жизни – ваш романтический и творческий миры растут и расширяются. Выражайте себя, играйте, записывайтесь в театральный кружок или курсы ораторского мастерства. Любая творческая энергия будет оказывать поддерживающее влияние на удачу в финансах, доходах, делах, связанных с личным имуществом, комфортом и чувством собственного достоинства.
Стрелец
Прекрасное время, чтобы укрепить связи с близкими и улучшить или решить жилищный вопрос. В эти периоды ваш внутренний мир, семейная жизнь и домашнее устройство расцветают, развиваются и расширяются. Отношения с семьей могут быть особенно приятными и благосклонными. Вы можете переехать в новый дом, возможно, более крупный, или сделать долгожданный ремонт. Сама семья может расширяться, или вы с партнером начнете жить вместе.
Козерог
Ваше количество полезных знакомых и число коммуникаций увеличиваются и расширяются. Вы можете иметь успех в СМИ или написать свою книгу, купить автомобиль или сделать карьеру в индустрии связи. Любые знания, которые вы будете приобретать в период прохождения Юпитера по знаку Рыбы, в дальнейшем дадут свои позитивные результаты и отразятся на общем уровне вашего благосостояния.
Водолей
Этот новый цикл дает возможность задуматься о заработке, имуществе и ваших личных ресурсах. Это прекрасное время для развития существующего бизнеса и получения вознаграждения за свои прошлые усилия. Будьте осторожны, если вдруг вы планируете получить кредитную линию или крупную ссуду – тратьте деньги с умом. Сейчас больше стоит надеяться на имеющиеся деньги. Многие Водолеи сделают крупное приобретение, будь то квартира или долгосрочные инвестиции.
Рыбы
Ваша уверенность возрастает, и вы ищете больше свободы, чтобы выражать свое мнение и получать удовольствие. Новые идеи и интересы могут быть захватывающими. Пришло время исследовать свои потребности и реализовывать свои мечты. Ваша личность, имидж, бренд и уверенность в себе выходят на новый уровень. Сейчас можно начинать новые проекты с долгосрочным потенциалом. Расширение кругозора за счет высшего образования также может иметь большое значение и дать старт новым проектам.
Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека
https://ria.ru/20210225/merkuriy-1599002923.html
Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека
Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека
Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека
Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2022 году,… РИА Новости, 13.05.2022
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2022 году, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время — в материале РИА Новости.Что означает ретроградный МеркурийУ каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.Периоды ретроградного МеркурияМеркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель. В 2022 году ретроградный Меркурий пройдет четыре раза — с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября, а также с 29 декабря по 18 января следующего года.На кого влияет ретроградный МеркурийПо словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.Почему астрологи опасаются ретроградных планет?Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы). Также внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2022 годуАстролог Анастасия Самусевич рассказала РИА Новости, как ретроградный Меркурий влияет на каждый знак зодиака в 2022 году. По ее словам, период с мая по июнь пройдет в знаке Телец, а значит затронет материальные вопросы. При этом у каждого знака зодиакального круга есть сфера жизни, которой необходимо уделить внимание в большей степени.Овнам следует быть более внимательными к сфере образования, потому что могут всплыть вопросы, не закрытые во время обучения. Астролог подчеркнула, что есть вероятность проблем с транспортным средством — в ретроградный Меркурий повышается риск попадания в ДТП. Также может обостриться желание выяснять отношение с близкими друзьями и родственниками. По словам Анастасии Самусевич, Тельцы будут решать вопросы, связанные с деньгами и доходом, возможно поступит предложение вернуться к старым проектам и делам по работе. При этом представителям знака следует избегать ценных и дорогих покупок (машина, недвижимость, ювелирные изделия, дорогой тур и т.д), потому что есть шанс, что все пойдет не по плану.“Близнецы будут стремиться к большим внутренним и внешним переменам. Желание кардинально изменить что-то в себе возникнет у многих, но не стоит спешить и лучше хорошо все обдумать. Возможно изменится ваше мировоззрение, а ситуации заставят взглянуть на привычные вещи по-новому”, — уверена астролог.Ракам лучше сделать паузу и уйти в себя. В период ретроградного Меркурия самое время проанализировать жизнь вокруг, подумать, помедитировать и провести побольше времени наедине со своими мыслями. Некоторым момент может даться тяжело, но, это начало нового этапа.У Львов могут возникнуть трудности в общении с друзьями и единомышленниками. Также есть большая вероятность возобновления общения с человеком из далекого прошлого. Лучше избегать большой ответственности и отдать ее в руки более стойкому человеку. По словам Анастасии Самусевич, ретромеркурий — самое время показать себя в социальных сетях, а удаленная работа также принесет прибыль.Для Весов актуальна тема обучения, расширения кругозора, развития и общения с иностранцами. Период благоприятен для судебных процессов, также представители знака могут получить ответ на волнующий вопрос из прошлого. Вероятны поездки в места детства или места, связанные с прошлым.Астролог отмечает, что Скорпион в данный период потерпит глобальную трансформацию через денежные средства. Рекомендуется не спешить, проверять документы по нескольку раз, оформлять все заранее. Также появится желание выяснять отношение с партнером, могут возникнуть любовные интриги, поэтому нужно подумать прежде, чем начать что-то за его спиной.“Стрельцы погрязнут в мыслях об отношениях и партнере, об эмоциях и чувствах в принципе. Самые слабые отношения в данный период, скорее всего, закончатся, и это лучшее время, если вы давно думали о расставании. Кроме этого, вырастет желание вернуться к бывшему партнеру, поэтому если вы действительно этого хотите — это благоприятный период”, — подчеркнула Анастасия Самусевич.В период ретромеркурия Козерогам стоит уделить внимание коллективной работе, но при этом не забывать о своем здоровье. Следует быть внимательными к своему самочувствию, но учитывать, что любой медицинский осмотр или процедура могут давать ложные диагнозы. Конец весны — это время для смены приоритетов и целей, также стоит поменять отношение к своей работе. Астролог считает, что если есть вариант вернуться на старое место трудоустройства, то стоит попробовать.Водолеи могут запутаться в своих чувствах и ввязаться любовный треугольник. Лучше не спешить начинать новые отношения, есть риск, что по окончанию данного периода, они закончатся. Может повыситься тревожность за детей, а также за вопросы связанные с ними.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2022 году, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время — в материале РИА Новости.
Что означает ретроградный Меркурий
У каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.
— Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.
Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.
3 февраля 2021, 19:55
Что такое натальная карта: аспекты, дома и планеты в космограмме
Периоды ретроградного Меркурия
Меркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель.
В 2022 году ретроградный Меркурий пройдет четыре раза — с 14 января по 4 февраля, с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября, а также с 29 декабря по 18 января следующего года.
На кого влияет ретроградный Меркурий
По словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте.
— У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них наоборот любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей, — отметила астролог.
Почему астрологи опасаются ретроградных планет?
Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.
10 мая 2016, 11:36
Необычное и редкое явление: «моцион» Меркурия9 мая можно было наблюдать редкое и крайне необычное астрономическое явление — проход Меркурия по солнечному диску.
Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.
Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).
Также внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.
— Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий — это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю, — пояснила астролог.
20 марта 2020, 08:00Культура
Почему без гороскопа трудно представить современную жизнь
Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2022 году
Астролог Анастасия Самусевич рассказала РИА Новости, как ретроградный Меркурий влияет на каждый знак зодиака в 2022 году. По ее словам, период с мая по июнь пройдет в знаке Телец, а значит затронет материальные вопросы. При этом у каждого знака зодиакального круга есть сфера жизни, которой необходимо уделить внимание в большей степени.
Овнам следует быть более внимательными к сфере образования, потому что могут всплыть вопросы, не закрытые во время обучения. Астролог подчеркнула, что есть вероятность проблем с транспортным средством — в ретроградный Меркурий повышается риск попадания в ДТП. Также может обостриться желание выяснять отношение с близкими друзьями и родственниками.
По словам Анастасии Самусевич, Тельцы будут решать вопросы, связанные с деньгами и доходом, возможно поступит предложение вернуться к старым проектам и делам по работе. При этом представителям знака следует избегать ценных и дорогих покупок (машина, недвижимость, ювелирные изделия, дорогой тур и т.д), потому что есть шанс, что все пойдет не по плану.
1 января 2020, 08:00Религия
Гороскоп: фатализм или свобода. Как религии относятся к предсказаниям
“Близнецы будут стремиться к большим внутренним и внешним переменам. Желание кардинально изменить что-то в себе возникнет у многих, но не стоит спешить и лучше хорошо все обдумать. Возможно изменится ваше мировоззрение, а ситуации заставят взглянуть на привычные вещи по-новому”, — уверена астролог.
Ракам лучше сделать паузу и уйти в себя. В период ретроградного Меркурия самое время проанализировать жизнь вокруг, подумать, помедитировать и провести побольше времени наедине со своими мыслями. Некоторым момент может даться тяжело, но, это начало нового этапа.
У Львов могут возникнуть трудности в общении с друзьями и единомышленниками. Также есть большая вероятность возобновления общения с человеком из далекого прошлого. Лучше избегать большой ответственности и отдать ее в руки более стойкому человеку. По словам Анастасии Самусевич, ретромеркурий — самое время показать себя в социальных сетях, а удаленная работа также принесет прибыль.
“Девам стоит уделить внимание вопросам карьеры и личного роста. Есть вероятность повышения, разговора с начальством с прошлого места работы. Ретроградный Меркурий в мае благоприятен для продажи чего-либо, но не покупки. Для вас оптимально опереться на опыт прошлых проектов, чтобы преуспеть в новых”, — посоветовала эксперт.
Для Весов актуальна тема обучения, расширения кругозора, развития и общения с иностранцами. Период благоприятен для судебных процессов, также представители знака могут получить ответ на волнующий вопрос из прошлого. Вероятны поездки в места детства или места, связанные с прошлым.
Астролог отмечает, что Скорпион в данный период потерпит глобальную трансформацию через денежные средства. Рекомендуется не спешить, проверять документы по нескольку раз, оформлять все заранее. Также появится желание выяснять отношение с партнером, могут возникнуть любовные интриги, поэтому нужно подумать прежде, чем начать что-то за его спиной.
8 мая, 06:54Культура
Астролог составил любовный гороскоп на май
“Стрельцы погрязнут в мыслях об отношениях и партнере, об эмоциях и чувствах в принципе. Самые слабые отношения в данный период, скорее всего, закончатся, и это лучшее время, если вы давно думали о расставании. Кроме этого, вырастет желание вернуться к бывшему партнеру, поэтому если вы действительно этого хотите — это благоприятный период”, — подчеркнула Анастасия Самусевич.
В период ретромеркурия Козерогам стоит уделить внимание коллективной работе, но при этом не забывать о своем здоровье. Следует быть внимательными к своему самочувствию, но учитывать, что любой медицинский осмотр или процедура могут давать ложные диагнозы. Конец весны — это время для смены приоритетов и целей, также стоит поменять отношение к своей работе. Астролог считает, что если есть вариант вернуться на старое место трудоустройства, то стоит попробовать.
Водолеи могут запутаться в своих чувствах и ввязаться любовный треугольник. Лучше не спешить начинать новые отношения, есть риск, что по окончанию данного периода, они закончатся. Может повыситься тревожность за детей, а также за вопросы связанные с ними.
“Рыбам лучше посвятить себя вопросам семьи, дома, ремонта, перестановки и мыслям о переезде. У кого-то в данный период возможен удачный развод. Это отличный период для возвращения девичьей фамилии для женщин. Во время ретроградного Меркурия всплывут проблемы родителей, им потребуется ваша помощь в их решении”, — прокомментировала астролог.
Астрология и логика, или Шесть вопросов к астрологам
Сергей Арктурович Язев, кандидат физико-математических наук «Химия и жизнь» №6, 2008
Начало. Окончание
В чем смысл астрологии?
Если говорить кратко, всё сводится к следующему. Известно, что Солнце, Луна и планеты Солнечной системы заметно перемещаются по небу на фоне некоторых созвездий, которые традиционно называют зодиакальными. Некоторые планеты при этом движутся на фоне звезд сложным образом, меняя «прямое» направление движения на «обратное» и описывая таким образом своеобразные петли. От дня ко дню смещения планет невелики, но за недели и месяцы перемещения некоторых из них становятся значительными и вполне заметными.
Идея астрологии заключается в том, что положение планет, Солнца и Луны относительно конкретных созвездий в момент рождения человека влияет на его судьбу. Поэтому, анализируя расположение светил в нужный момент, можно сказать о человеке многое, включая его характер, склонности, предрасположенность к тем или иным болезням и т. д. Более того, можно сказать о наиболее вероятных поворотах его судьбы на протяжении всей жизни. Считается, что каждая планета, находясь на фоне того или иного созвездия, влияет на судьбу вполне определенным образом. Суммарное воздействие всех рассматриваемых планет дает некий результат, который может вычислить «опытный» астролог. Что касается алгоритма анализа расположения светил, то он появился очень давно и принципиально не менялся на протяжении последних двух тысяч лет.
Существует более мягкий вариант концепции. Речь идет о том, что положение планет не влияет на судьбу человека, но указывает на нее, подобно тому, как перемещение стрелок часов не вызывает наступления вечера, но напоминает об этом. Такой версии, впрочем, придерживаются далеко не все астрологи. Большинство настаивает на прямом воздействии светил. Однако в обоих случаях имеется в виду, что Вселенная — это единая самосогласованная система и судьбы отдельных людей (а в наше время говорят о судьбах фирм, самолетов, городов, стран) каким-то непостижимым образом связаны с перемещениями небесных светил.
Процедура составления астрологических прогнозов сопряжена с довольно сложными математическими построениями. Прежде всего, надо, разумеется, знать положение на звездном небе всех светил, влияние которых предполагается учесть. Раньше это требовало довольно сложных расчетов, что объединяло астрономию и астрологию. В наше время существуют совершенные и доступные компьютерные программы, которые позволяют в считанные секунды определить положения светил на небе в нужный момент времени. Это, так сказать, астрономическая часть составления прогноза. Дальше начинается собственно астрология.
Давно замечено, что пять видимых простым глазом (без биноклей и телескопов) планет, а также Солнце и Луна перемещаются не как попало, а вдоль некоего круга, пересекающего на небе двенадцать созвездий. Строго говоря, на этом круге их тринадцать, но при первом рассмотрении это не очень существенно. Со времен древних греков созвездия называются зодиакальными. Названия созвездий преимущественно обозначают животных — например, Овен, Скорпион, Рыбы, Телец, Рак. Само слово «зодиак» по-гречески означает «круг животных», «звериный круг».
Астрологи разбили пояс зодиака на двенадцать равных частей и каждую часть протяженностью в 30 градусов назвали знаком зодиака. Их названия такие же, как у зодиакальных созвездий (Весы, Рыбы и т. п.).
Можно добавить, что не стоит слишком преувеличивать само понятие «созвездие». Под созвездием понимается участок неба в пределах определенных границ. Границы можно провести, как кому вздумается, и долгое время в разных странах так оно и было. Так, Птолемей выделял на небе 48 созвездий, а монголы в XIX веке — 237. Строго говоря, можно было разбить небо на сто созвездий, а можно было на два — всё зависело только от желания и удобства.
В 1922 году комиссия квалифицированных экспертов Международного астрономического союза предложила установить единую мировую систему созвездий. Небосвод был поделен на 88 участков (созвездий), а в справочники всего мира были занесены согласованные названия. Для списка созвездий, лежащих в плоскости земной орбиты (их оказалось, по новому раскладу, 13 штук), были сохранены исторически сложившиеся названия двенадцати зодиакальных созвездий плюс название тринадцатого созвездия — Змееносец. То, что все планеты, Солнце и Луна перемещаются только на фоне этих 13 созвездий из 88, связано лишь с тем, что Солнечная система оказалась плоской, и при наблюдениях с Земли все указанные светила видны на фоне удаленных звезд, находящихся именно в созвездиях, которые случайно оказались в этой плоскости.
Астрологи делят небо на 12 секторов — так называемые дома. Эти дома охватывают всё небо — как его видимое полушарие (над горизонтом), так и невидимое, которое закрыто для наблюдений Землей. Если мы проведем на небе воображаемый круг через точки востока и запада на горизонте, а также через точку у нас над головой — зенит, то на этом круге дома будут представлены как сектора с раствором опять-таки 30 градусов. Астрологи утверждают, что дома управляют разными сторонами жизни человека и даже частями его тела.
Из-за вращения Земли вокруг своей оси, а также из-за перемещения светил и постоянного смещения границ домов относительно знаков зодиака картина непрерывно меняется. Астрология как раз и предлагает рассматривать схему расположения знаков зодиака, домов и светил, если смотреть на небо в конкретный момент времени из конкретной точки на поверхности Земли. Такая схема получила название «гороскоп». Задача астролога — выполнить правильную интерпретацию гороскопа, составленного для конкретного момента и места рождения человека.
Итак, теперь мы в общих чертах представляем себе, что такое астрология. Попытаемся проанализировать ее с позиций одного из важнейших правил научного метода — принципа логичности. Всюду ли концепция астрологии последовательна и логична? Нет ли противоречий?
Оказывается, есть. Можно даже сказать так: вся идея астрологии представляет собой сплошной комок противоречий, о которых сами астрологи стараются не думать. Давайте рассмотрим несколько противоречий, для чего зададим шесть вопросов воображаемым астрологам.
Возможно ли, чтобы каждый день для одной двенадцатой человечества выпадала одинаковая судьба?
Этот вопрос, как и некоторые другие, приведенные ниже, задал член Тихоокеанского астрономического общества США Эндрю Фрэкной.
Поясним вопрос. В публикуемых астрологических прогнозах (ежедневная астрологическая колонка печатается в более чем 1200 американских газетах) информация зависит только от вашего знака зодиака. Если вы Овен, вы читаете про себя то, что относится к прогнозу для Овнов. К каждому знаку может отнести себя примерно одна двенадцатая часть населения Земли, или пятьсот миллионов человек. Хотелось бы спросить у астрологов: неужели они считают, что каждый день для полумиллиарда человек должен быть одинаковый прогноз? Понятно, что среди пятисот миллионов Овнов на Земле в один и тот же день кто-то родится, кто-то умрет, кто-то женится, кто-то заболеет, кто-то вкусно пообедает в Новой Зеландии, а кто-то будет голодать в Эфиопии. Астропрогноз же для них будет один и тот же. А в то же время едва ли у всех пассажиров «Титаника» был на день катастрофы одинаковый астропрогноз?
Конечно, астрологи защищаются. Они говорят, что газетные гороскопы приблизительны, а для точного прогноза нужны более детальные гороскопы, зависящие от точного (до минут и секунд!) времени рождения каждого человека. Об этом мы поговорим чуть ниже. А пока сделаем вывод: по крайней мере, газетные астрологические прогнозы суть полная ерунда, поскольку они предназначены одновременно для сотен миллионов самых разных людей, живущих, а также рождающихся и умирающих под одним и тем же знаком по всему миру.
Почему для астрологии так важен момент рождения?
Многим астрология именно потому и кажется точной наукой, что она использует для своих прогнозов точное время рождения человека — чуть ли не до секунды. Нередко, когда гороскоп не хочет сбываться, астрологи утверждают, что неточность прогноза обусловлена тем, что неизвестен точный момент рождения человека, — как будто несколько секунд или часов кардинально изменят его характер или судьбу.
Много столетий тому назад, когда астрология, собственно, и появилась, считалось, что именно момент рождения и есть момент начала новой жизни. Сегодня мы знаем, что на самом деле новая жизнь начинается значительно раньше — в момент оплодотворения. Что же касается рождения, то это процесс довольно случайный. В зависимости от внешних факторов роды могут начаться раньше или позже, причем разброс по времени может достигать нескольких недель! Мы понимаем, а биологи и врачи это подтверждают, что к моменту рождения младенец уже вполне сформировался в утробе матери. И если он появится на свет на несколько часов (или суток, а тем более минут или секунд) раньше или позже, то вряд ли его личные качества изменятся из-за мифического влияния какой-то планеты.
Каждый из нас не раз имел возможность убедиться, как удивительно проявляются в детях гены родителей. Мы видим, что свойства характера, внешность, темперамент, предрасположенность к тому или иному виду деятельности и многое другое определяются двумя факторами — наследственностью и средой. Кто из нас не замечал, что ребенок «весь в папу» (бабушку, тетку и т. д.). Это кажется нам естественным и хорошо объясняется биологией. Однако в высшей степени странным кажется убеждение астрологов, что характер человека и его судьба будут совершенно иными, если он родится на сутки раньше или позже.
С точки зрения логики имело бы смысл, наверное, рассматривать для составления гороскопов момент зачатия, а не рождения.
Итак, можно сделать вывод, что традиционное составление астрологического прогноза, основанного на моменте рождения, мягко говоря, нелогично.
Каким образом планеты могут влиять на судьбу человека?
Дело в том, что планеты чудовищно удалены от Земли. Самая близкая к нам планета Венера, находясь в беспрерывном движении вокруг Солнца, никогда не приближается менее чем на 40 миллионов километров. Марс, который в девять раз меньше Земли по массе, лишь изредка подходит к нам на кратчайшее расстояние в 53 миллиона километров — как, например, в августе 2003 года. Остальные планеты Солнечной системы находятся на еще более значительных расстояниях. Непонятная астрологическая сила должна действовать, во-первых, на огромных расстояниях, во-вторых, избирательно: на двух людей планета действует почему-то по-разному, хотя они живут в одинаковых условиях в соседних квартирах. Интересно, откуда планета Сатурн с расстояния больше миллиарда километров «знает», как надо повлиять на каждого из шести миллиардов человек на Земле, если с такого расстояния саму Землю можно рассмотреть только в телескоп.
Но допустим, что так называемая астрологическая сила все-таки существует. Может быть, это какая-то из уже известных физических сил? Сегодня физикам известны четыре типа сил. Первая из них — сила тяготения, или гравитационная, она описывается законом всемирного тяготения. Каждое физическое тело обладает свойством, которое физики называют гравитационной массой, или просто массой. Чем больше масса, тем больше притяжение. В то же время чем дальше массы друг от друга, тем притяжение слабее.
Любой школьник может рассчитать, с какой силой притягивается человек, например, к планете Юпитер. Из-за громадного расстояния до этой планеты сила притяжения к ней мизерна! По сути, нет таких приборов, которые могли бы эту силу зарегистрировать. Можно сказать, что автомобиль на соседней улице притягивает вас к себе куда сильнее, чем Юпитер. Масса у автомобиля, конечно, гораздо меньше, чем у царя планет, но зато автомобиль ближе. Уже упоминавшийся Эндрю Фрэкной привел такой наглядный пример. Акушер, принимающий ребенка, оказывает на него гравитационное воздействие в шесть раз более сильное, чем Марс. В общем, по всем параметрам сила тяготения никак не годится на роль астрологической силы, влияющей на наши судьбы.
Вторая из известных сил — это сила электромагнитного взаимодействия. Описывается она законом Кулона, также хорошо известным каждому школьнику. Электромагнитная сила, как и гравитационная, быстро убывает с расстоянием (если расстояние вырастет в два раза, сила уменьшится в четыре). Эта сила гораздо мощнее гравитационной, однако возникает она только между электрически заряженными телами. А электрически заряженные тела в нашей Вселенной — большая редкость. Хотя отдельные частицы, содержащиеся в звездах и атмосферах планет, могут нести электрический заряд, но по численности положительные и отрицательные заряды уравновешивают друг друга. Это значит, что все планеты, включая нашу Землю, Марс, Венеру и так далее, в целом электрически нейтральны. А стало быть, никакие электромагнитные силы, которые могли бы влиять на человека со стороны того же Марса, просто не возникают.
Конечно, «продвинутый» астролог может сказать, что, поскольку мы видим на небе Марс, это значит, что лучи света (электромагнитные волны) от Марса попадают на сетчатку глаза. На это можно возразить: Марс сам не светится — он просто отражает мизерную часть падающих на него лучей Солнца. То есть мы видим тот же самый свет, что и солнечный, только гораздо более слабый. Свет далекой автомобильной фары в тысячи раз сильнее света Марса. Было бы очень странно, если бы этот отраженный солнечный свет мог бы почему-то влиять на судьбы людей. Ведь тогда любой предмет на Земле, который мы видим, тоже должен учитываться в гороскопах: если мы видим предмет, значит, на сетчатку глаза попадают лучи света, отраженные предметом, — в точности такие же, как от Марса, только более интенсивные.
Остаются еще две силы. Это так называемые силы ядерного взаимодействия, сильного и слабого. Но вся штука в том, что эти силы работают только на фантастически малых расстояниях, сравнимых с размерами ядра атома. Что уж тут говорить о дистанциях между планетами.
Итак, ни одна из известных на сегодня физических сил не может претендовать на статус астрологической силы. Но если известные силы не могут отвечать за астрологическое влияние, может быть, есть некие неизвестные силы? Астрологи, как правило, на это и ссылаются. Они говорят, что физики зря воображают, будто им известно всё на свете, и что астрология как раз и занимается теми воздействиями и влияниями, которые науке пока не по зубам.
Конечно, на это можно возразить, что вначале надо доказать, есть ли вообще эти самые воздействия и влияния. Ведь если их нет, то нет никакого смысла искать соответствующую силу. Предположим пока, что влияние есть. Это значит, что существует некая таинственная астрологическая сила, которую нельзя свести к известным физическим взаимодействиям. Однако анализ показывает, что предположение о существовании такой силы неизбежно ведет к неразрешимым логическим противоречиям. Это можно показать, задав еще несколько трудных для астрологии вопросов.
Почему для составления гороскопов учитывается только влияние планет?
Ответ на этот вопрос понятен каждому астроному. В те времена, когда создавалась астрология, еще не было телескопов. Поэтому планеты, которые двигались на фоне удаленных и казавшихся неподвижными звезд, выглядели странно и загадочно. Их непонятные движения — то прямые, то попятные — наводили на мысль, что они что-то означают, что в этом есть какой-то смысл. Поэтому делали попытки интерпретировать именно движение планет. Ведь никто и предположить не мог в те годы, что помимо планет, с точки зрения астрономии — маленьких и неэнергоемких небесных тел, во Вселенной существуют многообразные космические объекты, размеры и энерговыделение которых порой в триллионы раз превосходят планетные показатели.
Последние десятилетия привели к открытию множества удивительных объектов в космосе. Вспомним, например, о сверхмассивных черных дырах — монстрах, располагающихся в центрах гигантских звездных скоплений. Только в нашей собственной Галактике, куда, помимо Солнца, входит еще примерно 150 миллиардов (а по некоторым оценкам, триллион) звезд, имеется черная дыра массой более двух с половиной миллионов масс Солнца! Такие чудовища обнаружены в центрах уже многих галактик.
Сегодня известны удивительные нейтронные звезды с громадной плотностью. В чайной ложке вещества нейтронной звезды может поместиться масса в сотни миллионов тонн. При этом магнитные поля на поверхности таких звезд могут достигать величин, в квадриллионы раз превышающих значение магнитного поля Земли. Обнаружены так называемые квазары — компактные активные ядра галактик, излучающие как сотни миллиардов звезд одновременно, выбрасывающие с гигантскими скоростями струи вещества, которые простираются на миллионы световых лет. Известны явления так называемых сверхновых — колоссальные взрывы звезд, во время которых вещество звезды разлетается в пространстве со скоростью в тысячи километров в секунду, а яркость во время взрыва возрастает в миллионы раз.
По сравнению с этими, громадными по массе и энерговыделению, объектами и явлениями планеты выглядят жалкими и малоинтересными кусочками вещества. Тем не менее астрологи строят свои прогнозы только на основе определения положения планет, совершенно не учитывая возможного влияния квазаров, черных дыр, массивных звезд и т. п. Могут ли быть правильными гороскопы без учета тех объектов, которые по всем параметрам превосходят планеты? Если нет, то все гороскопы, составленные за тысячи лет, можно спокойно выбросить: экзотические объекты Вселенной там не учтены, поскольку астрологи вообще ничего о них не знали.
Если даже предположить, что влияние оказывают почему-то только планеты (а не звезды, квазары и т. п.), что уже выглядит совершенно нелогичным, то гороскопы всё равно следует признать неточными.
Во-первых, внешние планеты Солнечной системы открыты сравнительно недавно: Уран — в 1781 году, Нептун — в 1846-м, Плутон — в 1930-м. Астрологи до этого ничего не знали об этих планетах и не учитывали их в гороскопах, следовательно, их прогнозы в прошлом были заведомо неправильными. Но сейчас мы знаем, что Плутон, например, — это самая большая ледяная глыба из так называемого пояса Койпера, находящегося за орбитой Нептуна. Таких глыб (правда, чуть поменьше) за Нептуном открыто уже сотни. Астрономы признали, что Плутон только с большой натяжкой можно назвать планетой. У него, судя по всему, нет ядра, мантии и коры. Но если мы учитываем Плутон в гороскопах, то нужно учитывать и громадное количество таких же по строению тел, плавающих на периферии Солнечной системы в поясе Койпера.
Если же мы учитываем Марс, Меркурий и Луну, то нужно учесть и десятки тысяч малых планет — астероидов, которые вращаются вокруг Солнца точно так же, как и крупные планеты. Дело в том, что многие астероиды устроены так же, как планеты, и отличаются только меньшими размерами (например, Церера и Паллада). Надо заметить, что некоторые нынешние астрологические школы, пытаясь осовременить свою концепцию, начинают учитывать при составлении гороскопов астероиды. Немедленно возникает вопрос: а почему только некоторые, а не все? Уж если астероиды влияют на судьбу, то без полного учета хороший гороскоп не составишь.
Однако, продолжая рассуждать логически, мы придем к следующему положению. Предположим, что астероиды оказывают-таки на нас астрологическое воздействие. Но что такое астероид? Это глыба из камня и железа. Грубо говоря, то же самое можно сказать и про планеты земной группы — Меркурий, Марс, Венеру, Землю, а также Луну. Если мы считаем, что глыба из камня и железа почему-то должна влиять на судьбу человека, почему мы не учитываем влияние точной такой же глыбы у нас за окном? Я имею в виду обычные горы, холмы, месторождения железной руды и т. п.
Древние астрологи, глядя на движения планет, представления не имели о том, как планеты устроены. Им казалось, что это нечто особенное, небесное, не имеющее ничего общего с нашей земной реальностью. Планеты виделись им как загадочные сверкающие огни на фоне черного неба, непостижимым образом перемещающиеся среди звезд. Теперь, когда земные аппараты исследовали грунт Венеры и Марса, а с Луны доставлены несколько сотен килограммов породы, мы прекрасно понимаем, что никаких принципиальных отличий у Земли и этих планет просто нет. Поэтому приписывание гигантским камням, летающим вокруг Солнца, каких-то особенных свойств, позволяющих им влиять на нашу жизнь, выглядит нелогичным. Я, во всяком случае, не взялся бы объяснять кому-либо, почему его личные успехи в любви и бизнесе на этой неделе должны зависеть от глыбы из гранита и базальта, припорошенной песком с большим содержанием железа, с ледяными наслоениями на полюсах и вечной мерзлотой под слоем грунта. Глыбы, которая называется Марс и летает вокруг Солнца в 230 миллионах километров от него.
Напоследок еще одно. С 1995 года началась триумфальная серия открытий планет возле других звезд, так называемых экзопланет. Каждый год добавляет к этому списку десятки новых и новых объектов — планет, похожих на Юпитер. Чтобы быть последовательными, астрологи, по-видимому, должны учитывать и эти объекты.
Откуда астрологи узнают, как на нас влияют вновь открытые объекты?
Здесь астрономы просто посмеиваются над астрологами. Когда речь идет о влиянии, скажем, Юпитера, Марса или Венеры, астрологи ссылаются на многовековой опыт наблюдения этих планет. Эти яркие объекты на небе никто никогда не открывал, поскольку они всегда были видны и заметить их могли даже наши далекие предки. Но как быть, например, с тем же Плутоном? Он был открыт Клайдом Томбо в 1930 году — по сути, совсем недавно. Откуда астрологи узнали, как Плутон влияет на людей? Ссылки на опыт предков тут уже не проходят: предки вообще понятия не имели о существовании Плутона.
Если современные астрологи начнут учитывать воздействие астероидов и других ранее неизвестных объектов, то как они узнают, на что и как влияют эти объекты? Ни один астролог вам этого не расскажет, поскольку эти влияния не измеряются и не определяются в опыте, а просто домысливаются.
Я был в полном восторге от некой статьи в отечественном астрологическом журнале. Там говорилось, что астероид «Ленинград» имел некую мистическую связь с судьбой великого города. Когда же городу было возвращено имя Санкт-Петербург, эта связь была утрачена! Хотелось бы знать, как всё это происходило и откуда астролог обо всем этом узнал. Ученые, привыкшие пользоваться научным методом, пересказывали друг другу эту статью как анекдот, в очередной раз подтверждающий нелепость астрологии.
Зависит ли сила астрологического воздействия от расстояния?
Это чрезвычайно важный вопрос. Дело в том, что целый ряд вопросов к астрологии может быть объяснен зависимостью величины астрологической силы от расстояния. В самом деле, почему астрологи не учитывают влияние квазаров и мало интересуются звездами? Ответ простой: потому что эти объекты невероятно удалены и поэтому их влияние гораздо меньше небольших, но близких к нам планет.
Но как только астрологи дадут такой ответ, они немедленно попадут в логическую ловушку, выбраться из которой невозможно. Если гипотетическая астрологическая сила зависит от расстояния, то почему это никак не учитывается в гороскопах? Марс, например, может оказаться с той же стороны от Солнца, что и Земля, а может разместиться и с противоположной стороны. При этом его расстояние от Земли изменится примерно в пять раз. То же самое характерно для любой другой планеты. При этом может случиться так, что Марс в обоих случаях окажется на фоне одного и того же созвездия (знака). Поэтому астролог даст одинаковую трактовку влиянию Марса, не учитывая изменения расстояния до него.
Почему так происходит, предельно ясно. Когда создавалась астрология, считалось, что Земля находится в центре мира и все планеты движутся вокруг нее по хрустальным сферам. Значит, расстояние от Земли до любой планеты всегда было одинаковым и его можно было вообще не принимать во внимание. Что, собственно, до сих пор и делается в астрологии, которая молчаливо использует все построения многовековой давности, опровергнутые ходом развития науки.
Итак, астрология сталкивается с неразрешимым парадоксом. Если таинственная астрологическая сила зависит от расстояния, то астрологи делают ошибку, не учитывая в прогнозах постоянные и значительные изменения расстояний между Землей и каждой из планет Солнечной системы. Если таинственная астрологическая сила не зависит от расстояния, то астрологи делают ошибку, не учитывая в прогнозах влияние квазаров, пульсаров, черных дыр и других удаленных космических объектов.
Попутно заметим, что в природе пока не обнаружены силы, которые не зависели бы от расстояния. С точки зрения логики такие силы вряд ли существуют, поскольку тогда мы должны были бы ощущать суммарное воздействие громадного количества удаленных космических объектов. Ничего подобного, однако, не наблюдается.
Принцип логичности астрологией явно не соблюдается. Самое любопытное, что астрология и не пытается как-то разрешить те несообразности, о которых шла речь. Читатель может в этом убедиться, заглянув в любую книгу по астрологии. Там об этих вещах даже не упоминается. А это значит, что нарушается и принцип честности: если ты знаешь о слабых местах теории, ты должен сам о них сказать. Уже с этой точки зрения астрология не тянет на то, чтобы называться наукой.
Недоверчивый читатель может сказать: мало ли что говорят консервативные ученые! Всем рассуждениям о принципе логичности грош цена, если окажется, что на самом деле астрологические предсказания верны, поскольку практика — критерий истины. О том, какова же практика, какие астрологические закономерности всё же существуют и как они могут быть объяснены, — обо всем этом мы поговорим в следующем выпуске журнала.
Книгу С. А. Язева «Мифы минувшего века» можно купить в интернет-магазине по адресу http://www.sibran.ru в разделе научно-популярные книги.
(Окончание в следующем номере)
За что отвечают планеты в натальной карте
Еще в древности астрологи заметили, что помимо мерцающих неподвижных звезд на небе есть «блуждающие» небесные тела, которые движутся каждое со своей скоростью и в своем направлении. Не долго думаю, эти тела назвали «планеты», что с греческого переводится как «блуждающие». Невооруженным глазом их можно было насчитать пять штук — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. И уже после к этим небесным телам добавились еще три «блуждающие» подруги — Уран, Нептун и Плутон.
Со временем астрологи поняли, что планеты также сильно влияют на человека, как и небесные светила – Солнце и Луна. Таким образом, вырисовались все составляющие натальной карты человека.
Любая планета имеет свой определенный характер и по–разному проявляет себя при встрече с другими небесными телами.
Солнце проявляет в нас главные черты характера, символизирует индивидуальность, жизненный запас энергии, здоровье и разум, логика и последовательность. Как и в природе, так и в астрологической карте человека, солнце – это наше все! Оно определяет человека, показывает нашу сущность, отрывает личность.
Луна отвечает за наш эмоциональный план. Наши интуиция, инстинкты, память, желания, привычки – все это находится под властью Луны. Спутник Земли отражает наше подсознательное. То, что, порой, мы сами от себя скрываем. Луна управляет нашим эмоциями, поэтому так важно знать не только свой ежедневный гороскоп, но и обращать внимания на рекомендации лунного календаря.
Меркурий – это интеллект, мышление, коммуникации, восприимчивость информации. Эта планета отвечает за наши мысли, понимание, общение и речь. Как правило, влияние этой планеты ярко выражено у ораторов, дипломатов, журналистов. Она наделяет даром убеждения. Также эта планета символизирует хитрость и приспособленчество.
Венера для многих ассоциируется с любовью и женским началом. И это действительно так, потому что эта планета отвечает за романтику, любовь, эмоции, чувства и их проявление. Если Венера достаточно сильна в астрологическом гороскопе – это, как правило, говорит о чувственности личности, красоте, долгой молодости, таланте и удачи.
А вот Марс, это наоборот , мужское начало. Сильный Марс говорит о силе, твердости, логике, мужественности и смелости. Марс толкает людей на активные действия и проявление инициативы, а также отвечает за волю к борьбе, отстаиванию своих интересов, порой даже в агрессивной форме.
Юпитер — планета счастья, удачи и оптимизма. Это «благородная» планета, она отвечает за дружелюбие, благотворительность, открытость, таланты и развитие способностей. Человек, который находится под управлением Юпитера, это широко мыслящий человек с философским взглядом на жизнь, мудрый и понимающий.
В противовес Юпитеру идет Сатурн. Он наоборот символизирует ограниченность, узость взглядов, упорный труд. Но в то же время Сатурн отвечает за время. Он всегда напоминает людям, что время неумолимо движется вперед. А как следствие, эта планета ассоциируется со зрелостью, мудростью, повышенным чувством ответственности. Сильный Сатурн в натальной карте говорит о том, что человек точно может справиться со всеми жизненными трудностями и понять все уроки, которые готовит ему Вселенная.
По меркам Вселенной и вечности, планера Уран была открыта совсем недавно, и влияет на человека ни чуть не меньше других небесных тел. Уран – это планета чудаков, в хорошем смысле. Она отвечает за оригинальность, свободу мысли и действия, неожиданные всплески эмоций, непредсказуемость событий. Если в вашем гороскопе эта планета проявлена сильнее других, вы вполне можете быть изобретателем, реформатором, революционером, первооткрывателем, так как обладаете смелостью ломать стереотипы и традиционное понимание.
Нептун – достаточно противоречивая планета по своим характеристикам. С одной стороны Нептун отвечает за мистику, тайны, глубинные переживания, вдохновение, утонченность, духовностью, милосердием. Но с другой стороны сильный Нептун может олицетворять иррациональность, иллюзии, навязчивые идеи, самопожертвование. Для этой планеты очень важно соседство с другими небесными телами, тогда можно более четко понять, что ожидать от Нептуна.
Плутон – планета довольна не простая. Она олицетворяет очень мощную энергию, но скрытую. При чем Плутон работает на всех уровнях – ментальном, физическом и эмоциональном. Эта планета олицетворяет скрытые замыслы, проницательность, она напрямую связана с понятием кармы. Если данная планета в астрологическом гороскопе человека сильна, это говорит о том, что все жизненные трудности ему нужно решать самостоятельность, не прибегая к помощи других.
Каждая планета имеет свои характеристики, но при соседстве и прохождении через дома, каждая из них может сильно поменять свои качества и проявлять полярное влияние на личность и поведение человека. Поэтому так важно рассматривать ни каждую планеты в отдельности, а смотреть на всю картину в общем.
Что означает ретроградность? Как ретроградность каждой планеты влияет на вас
Прокрутите, чтобы увидеть больше изображений
Знаете ли вы, что Меркурий — не единственная планета, которая становится ретроградной? Что еще более важно, знаете ли вы, что на самом деле означает ретроградность? Учитывая то количество внимания, которое ретроградный Меркурий получает три-четыре раза в год, распространено заблуждение, что это явление ограничено ближайшей к Солнцу планетой, но это далеко не так. Фактически, все планеты в нашей Солнечной системе становятся ретроградными в какой-то момент в течение года, а некоторые даже в течение полугода! Ретроградный Меркурий случается чаще всего, и, поскольку Меркурий управляет общением в астрологии, это особенно популярно для обсуждения.
С учетом сказанного пришло время развеять все заблуждения о ретроградах и понять, что они собой представляют, почему нам не следует их бояться и как вместо этого принять и усилить их энергию. А поскольку семь планет собираются стать ретроградными одновременно, понимание этого странного космического явления как никогда важно.
Во-первых, давайте поговорим о термине «ретроград». С астрономической точки зрения ретроградность возникает, когда кажется, что планета движется назад по небу. Ключевое слово здесь «появляется», поскольку на самом деле этого не происходит. Планеты на самом деле не замедляются, а останавливаются и меняют направление. Кажется, что они делают это только из-за своей скорости и расстояния от земли. Для сравнения вспомните, когда вы в последний раз стояли на светофоре, и кто-то уехал намного быстрее вас, когда загорелся зеленый свет. На короткое время вам могло показаться, что вы едете назад, когда нажимаете на педаль газа. ты на самом деле идти назад? Нет, но ваше восприятие изменилось из-за разницы в скорости вашей машины и другой машины. Это похоже на природу ретрограда с астрологической точки зрения.
Это ощущение относится не только к движению планеты, но и к тому, как ретроградность влияет на вас лично. Вам может показаться, что вы немного откатываетесь назад, но на самом деле вы все еще движетесь вперед по жизни, так что не переживайте! Астрологи рекомендуют использовать это время, чтобы сосредоточиться на прошлом, чтобы двигаться вперед, поэтому во время любого ретроградного движения рекомендуется переоценивать, переосмысливать, переделывать… Все это для того, чтобы вы могли добиться большего стратегического прогресса в будущем. по мере продвижения вперед.
Все планеты стремятся погрузиться в наше прошлое, когда становятся ретроградными. Самые большие различия между их ретроградами заключаются в том, как долго они длятся, как часто они происходят и на какие сферы жизни они влияют. К счастью для вас, мы создали краткое руководство, которое поможет вам вспомнить, как долго каждая планета находится в ретроградном движении, как часто каждая из них становится ретроградной и какие сферы жизни они побуждают вас пересмотреть.
Будучи ближайшей к Солнцу планетой, Меркурий ретроградирует три-четыре раза в год, служа ежеквартальной проверкой для вас, чтобы оценить, как вы общаетесь, как вы можете быть более эффективными в своих повседневных задачах и насколько эффективно вы маршируете к своим целям в жизни.
Каждый ретроград длится три недели, в течение которых прогресс в новых начинаниях крайне маловероятен — вместо этого сосредоточьтесь на прошлом. Это , а не время начинать что-то новое, и это касается любых новых стратегий, хобби, проектов, отношений или бизнеса, если только вы не заменяете устаревшую стратегию или привычку после периода размышлений. Во время ретроградного Меркурия ваше время лучше всего потратить на переоценку и улучшение только существующих структур.
Провозглашенная планетой любви и денег, Венера становится ретроградной примерно каждые 18 месяцев и ретроградной в среднем на шесть недель. Когда Венера становится ретроградной, она призывает нас переоценить нашу любовную жизнь. Вы можете обнаружить, что старые проблемы в отношениях, которые, как вы думали, были решены, поднимают свои уродливые головы для окончательного выяснения отношений. Вы также можете обнаружить, что вам необходимо переоценить свой бюджет и улучшить его, чтобы сделать его более эффективным.
Цель ретроградной Венеры — помочь вам в процессе углубления чувства собственного достоинства и оттачивания ваших самых близких ценностей. Во время этого ретроградного движения любая область жизни, в которой вы не соблюдаете себя в полной мере, подлежит пересмотру.
Планета, управляющая физической энергией, стремлением вперед и вашим сексуальным влечением, становится ретроградной каждые два года примерно на два с половиной месяца. Нет, это не значит, что вы не будете трахаться или делать что-то стоящее целых два месяца. На самом деле все наоборот!
Во время ретроградного Марса вы найдете новые способы продуктивного и приятного направления своей энергии. Тем не менее, любые проблемы, с которыми вы боролись, связанные с вашей способностью делать что-то для себя, несомненно, возникнут. Цель состоит в том, чтобы вы посмотрели этим вещам в глаза и решили их раз и навсегда. Когда Марс становится прямым, а ретроградное заканчивается, вы будете наслаждаться большей сосредоточенностью, чем когда-либо прежде.
Даритель удачи и подарков находится в небе в обратном направлении примерно одну треть каждого года, ретроградно в среднем 120 дней в году. Говорят, что Юпитер приносит удачу и расширение в любом месте на карте, где он присутствует. Возможно, Юпитер, вероятно, является одним из самых мягких ретроградов, с которыми мы сталкиваемся. Цель ретроградного Юпитера состоит в том, чтобы убедиться, что мы не обленились со всем добром, которое Юпитер приносит в нашу жизнь.
Этот ретроград служит напоминанием о том, что нам нужно работать, чтобы осуществить свою мечту — в конце концов, работа вашей мечты никуда не годится, если она падает с неба, а у вас нет полномочий или опыта для ее выполнения. ! Используйте ретроградный Юпитер как время для борьбы с самоуспокоенностью и точно определите области, в которых вы могли бы работать всего 9 часов.0009 немного немного сложнее.
Сьерра Миллер/STYLECASTER.
Каждый год Нептун проводит около 23 недель, переворачивая наше восприятие реальности, ретроградируя 43% календарного года. Когда Нептун ретрограден, он стремится научить нас тому, как мы обманываем себя, подавляем собственные страхи, справляемся со своими тревогами и обладаем нездоровыми привязанностями. Когда Нептун движется прямо, он имеет тенденцию искажать реальность, особенно когда речь идет о поощрении розовых очков.
Ретроградный Нептун разбивает упомянутые розовые очки, давая нам иногда удивительную возможность увидеть себя более ясно. Природа Нептуна в целом немного неуловима, поэтому кажется уместным, что он действует немного иначе, чем другие планеты, обеспечивая ясность во время ретроградности. Используйте ретроградный Нептун, чтобы разобраться с собой, и не беспокойтесь — вы получите новую пару очков, когда он снова станет прямым.
Подобно Юпитеру, Сатурн бывает ретроградным примерно одну треть каждого календарного года, двигаясь назад в среднем на 20 недель. Это ретроградное движение, вероятно, вызывает облегчение у большинства астрологов. Сатурн, надзиратель и суровый дедушка зодиака, непреклонен в том, чтобы держать нас в узде, когда планета прямая. Сатурн хочет, чтобы мы добивались поставленных целей, жили сбалансированной, здоровой жизнью и усердно работали.
Если мы не живем по стандартам Сатурна, эта планета без проблем напомнит нам и о том, как она управляет кармой. Когда Сатурн становится ретроградным, мы получаем небольшой перерыв от новых уроков и возможность вернуться к старым, которые, как правило, более мягкие и знакомые. Наслаждайтесь этим 20-недельным перерывом и потратьте время на то, чтобы усвоить жизненные уроки, которые вам преподали, когда планета была прямой.
Фото: Getty Images.
Уран, зодиакальный революционер, разбивающий стеклянный потолок, проводит в ретроградном движении около 22 недель в течение 40% календарного года. Во время ретроградного Урана наш маленький бунтарь дремлет, успокаивая наши потребности в свободе, переменах и хаосе.
Это прекрасное время, чтобы искать новые пути для достижения старых намерений, используя энергию Урана, чтобы помочь нам мыслить творчески и выйти за рамки. Уран, даже во сне, все еще производит изменения, только более тонко.
Сьерра Миллер/STYLECASTER.
Хотя астрономы больше не считают Плутон планетой, астрологи продолжают это делать. Таким образом, они признают влияние Плутона во время ретроградного движения, как и любой другой планеты. Хорошо, потому что Плутон берет верх, проводя полгода в ретроградном движении и в среднем 186 дней в небе отступает.
Когда Плутон ретрограден, это побуждает нас оценить наши отношения с властью. Вы вступаете в свою силу или уклоняетесь от нее? Вы наращиваете свою силу таким образом, что это вредит другим? Вас подавляют другие? Если какой-либо из этих вопросов резонирует с вами во время ретроградного Плутона, пришло время принять свою внутреннюю силу и использовать ее, чтобы расширить возможности других.
Планеты и их значения
Планеты и их значения | Гороскоп.ру
В астрологии каждое из десяти планетарных тел в нашей Солнечной системе обладает «личностью» — символическим значением и действием, стоящим за их энергией. Когда они путешествуют по небу, проходя через двенадцать знаков зодиака, их личность проявляется по-разному. На этой странице вы узнаете значение каждой планеты, ее орбиты и ретроградные календари, а также взаимодействие, которое они осуществляют друг с другом, вызывая энергетические сдвиги для нас здесь, на Земле.
Вс
Самосознание и эго
Луна
Внутренняя эмоциональная жизнь
Меркурий
Связь
Венера
Любовь, красота и деньги
Марс
Напористость и агрессия
Юпитер
Удача и возможности
Сатурн
Ответственность, время и рутина
Уран
Индивидуальность и революция
Нептун
Сны, исцеление и интуиция
Плутон
Секс, смерть и трансформация
Сколько планет в Солнечной системе?
Если вы посмотрите на астрологическую карту, обратите внимание на десять планетарных тел. Каждая планета управляет различными действиями, фазами жизни и даже частями тела, поэтому очень важно понимать, как они функционируют как в целом, так и в каждом астрологическом знаке.
Важно отметить, что определение планеты в астрологии немного отличается от определения в астрономии. Помните, астрология существует уже 2000 лет, и впервые ее наблюдали невооруженным глазом. В случае с Плутоном, например, современные астрономы ведут много споров о том, классифицирует ли его размер как официальную планету. В настоящее время ее называют «карликовой планетой», но если посмотреть на астрологическую карту, она имеет тот же вес, что и остальная часть межзвездной команды. Луна (спутник Земли) и солнце (звезда) также считаются планетами в астрологических целях, хотя ни один из них не проходит ретроградный период.
Почему планеты так важны в астрологии и что они означают?
В астрологии расположение планет имеет более чем одно значение. Прежде всего, положение планет на небе во время вашего рождения раскрывает важную информацию о том, как вы видите мир, о ваших привычках и чертах характера, системах убеждений, сильных и слабых сторонах. Каждая планета управляет некоторыми общими доменами, давая астрологам представление о том, как вы действуете и взаимодействуете с другими. Проще говоря, вот что представляет собой каждая планета:
Солнце: Самосознание и эго
Луна: Внутренняя эмоциональная жизнь
Меркурий: Связь
Марс: Напористость и агрессия
Венера: Любовь, красота и деньги
Сатурн: Ответственность, время и рутина
Юпитер: Удача и возможности
Уран: Индивидуальность и революция
Нептун: Сны, исцеление и интуиция
Плутон: Секс, смерть и трансформация
Понимание планетарного выравнивания также дает нам полезное руководство для понимания повседневной жизни. Когда планеты движутся и вращаются в небе, они по-разному переключают ваше внимание. Транзит Юпитера по вашей карте, например, может принести вам удивительные возможности в карьере, деньгах или даже любви. Важно обращать внимание, когда планета ретроградна или кажется, что она вращается в обратном направлении, так как это может дать некоторое представление о том, что произойдет. Подумайте об ужасном ретроградном Меркурии, когда общение выходит из строя! Регулярное отслеживание расположения планет как в вашей личной астрологической карте, так и на небе позволяет вам понять смысл событий и эмоций и является мощным инструментом, который может помочь вам распределить свои физические и умственные ресурсы.
Натальные, социальные и поколенческие планеты
Когда вы смотрите на свою астрологическую карту, как правило, первое, на что следует обращать внимание, это натальные планеты — те, которые имеют самые быстрые орбиты и, следовательно, больше всего изменяются. Эти планеты (Солнце, Луна, Венера, Меркурий и Марс) иногда называют «личными планетами», поскольку они определяют наши отношения с собой и с самыми близкими нам людьми. Эти небесные силы управляют самопониманием, уверенностью, межличностными отношениями, личными желаниями и стилем общения.
Пропасть между внутренними и внешними планетами соединяют Юпитер и Сатурн — социальные планеты. Это отличная пара, так как они оба представляют шаблоны, рутины и то, как мы структурируем свою жизнь. Социальные планеты связывают нас с миром, влияя на наши системы убеждений, чувство расширения и философию.
Внешние планеты (Уран, Нептун и Плутон) считаются планетами поколений. Эти планеты имеют более медленную орбиту, чем внутренние планеты, и поэтому влияют на большую группу людей. Например, все, кто родился между 19 ноября83 и ноябрь 1995 года находятся в поколении Плутона в Скорпионе. Обычно эти группы объединяются общими темами. У них могут быть схожие темы в музыке, искусстве и отношении к общественным нравам.
Аспекты и мировоззрения: как планеты взаимодействуют друг с другом
Так же, как люди, с которыми мы взаимодействуем, влияют на нашу жизнь, энергия может изменяться и трансформироваться в зависимости от расположения планет на небе! И подобно тому, как хорошо (или не очень) вы можете общаться с определенными людьми, у планет могут быть свои собственные столкновения. Некоторые мировоззрения или «аспекты» могут быть положительными, тогда как другие аспекты могут быть отрицательными. Следует помнить о семи основных аспектах:
Соединение: Планеты считаются соединенными, когда они находятся в одном и том же астрологическом знаке. Это благоприятное планетарное выравнивание, которое усиливает энергию обеих планет.
Секстиль: Когда планеты находятся на расстоянии 60 градусов друг от друга, они считаются секстилем. Это также легкое размещение, которое способствует гармонии.
Трин: На расстоянии 120 градусов друг от друга планеты образуют трин. Еще одно мягкое планетарное выравнивание, которое облегчает жизнь.
Полусекстиль: Полусекстиль Планеты расположены на расстоянии 30 градусов друг от друга. Это может вызвать некоторые трения, так как планеты будут расположены на расстоянии одного знака друг от друга и имеют мало общего.
Квадрат: Трудное расположение, планеты, расположенные в квадрате (или под углом 90 градусов друг к другу), как правило, вызывают крайние эмоции и реакции. Планетарное перетягивание каната.
Квинконс: Планеты, находящиеся на расстоянии 150 градусов друг от друга, находятся в положении квинконса. Хотя это не тотальная война, планеты будут тянуть вас в противоположных направлениях, создавая необходимость в некоторых основных границах и проверке приоритетов.
Противостояние: Когда планеты находятся на расстоянии 180 градусов друг от друга в противоположных астрологических знаках, они противоположны. Хотя в этом планетарном выравнивании могут летать искры, это также хорошая возможность для баланса. Иногда противоположности притягиваются!
Что означает, когда планета находится «в знаке»?
Хотя каждая планета представляет определенный знак зодиака, они проходят через все знаки, проходя по небу. Когда планета находится «в знаке», она оказывает определенное влияние на качества этого знака. Думайте об этом как о браке между ними для того момента в небе — независимо от того, совместим он или нет! Например, Меркурий в Овне может сделать общение более пламенным и нетерпеливым, в то время как Венера во Льве, вероятно, будет временем повышенной уверенности и напористости.
В общем, планеты лучше всего чувствуют себя в знаке, которым они управляют (например, Юпитер в Стрельце), но у каждого знака есть свои преимущества и недостатки — характеристики, которые планеты обязательно подчеркнут своим особым прикосновением.
При более короткой орбите внутренние планеты (Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс) быстрее перемещаются по знакам, поэтому мы чаще ощущаем их присутствие.
Узнайте больше о планетах
Солнце Луна Меркурий Венера Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон
Вода, вода, повсюду в нашей Солнечной системе, но что это значит для жизни?
Было очень волнительно, когда НАСА недавно раскрыло новые подробности об океанах, которые скрываются под поверхностью крошечного спутника Сатурна Энцелада и Европы Юпитера.
Почему волнение? Что ж, здесь, на Земле, где у вас есть вода, энергия и питательные вещества, у вас есть жизнь. Так почему бы не жить в этих других мирах?
Благодаря измерениям, проведенным космическим кораблем «Кассини», мы уже знали, что глубоко под поверхностью Энцелада есть океан.
Теперь известно, что на Энцеладе, диаметром всего 500 км, находится погребенный океан жидкой воды. НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science в этом месяце, весьма вероятно, что гидротермальные жерла на дне этого океана активно извергают питательные вещества и энергию в темные океанские глубины.
Выброшенный материал запускает химические реакции глубоко в океане, высвобождая молекулярный водород, который в конечном итоге уносится с Луны гигантскими гейзерами, которые мы наблюдаем.
Ледяной спутник Юпитера Европа также давно известен тем, что содержит подповерхностный океан, который содержит больше жидкой воды, чем на всей планете Земля.
Ледяной спутник Юпитера Европа. Под ледяной поверхностью скрывается огромный океан, содержащий больше воды, чем можно найти на всей нашей планете. НАСА / Лаборатория реактивного движения — Калифорнийский технологический институт / Институт SETI
Считается, что, как и на Энцеладе, в основании океана Европы может проявляться гидротермальная активность, и, следовательно, это может быть подходящим местом для развития и процветания жизни.
Результаты этого месяца связывают Европу и Энцелад теснее, чем когда-либо. Наблюдения за Европой с помощью космического телескопа Хаббл выявили два эпизода гейзероподобных извержений, показавших выброс воды на высоту 50 км над поверхностью Луны в 2014 г. и 100 км в 2016 г.
Вода, вода повсюду
Когда мы смотрим на другие планеты, мы не видим ни океанов, ни озер, ни рек.
Марс, ближайший планетарный сосед Земли, — красивая планета, но в настоящее время она далека от «землеподобной». НАСА/Геологическая служба США
В прошлом мы склонны считать воду дефицитным и ценным ресурсом. Но по мере того, как мы узнаем больше о своем месте во Вселенной, мы все больше осознаем, что вода повсюду.
Около 75% всех атомов в нашей галактике составляют водород, и это самый распространенный элемент во Вселенной. Кислород является третьим наиболее распространенным элементом в космосе, хотя и составляет лишь около 1% от общей суммы всех атомов, находящихся там.
Вода (H 2 O) состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Поэтому неудивительно, что вода есть везде и что она сыграла ключевую роль в формировании и эволюции нашей планетарной системы.
Сделай меня планетой
Когда наше Солнце формировалось, планеты и другие обломки Солнечной системы вырастали вокруг него из диска пыли, льда и газа. Ближайший к протосолнцу материал был настолько горячим, что твердыми были только самые тугоплавкие элементы и соединения (имеющие самые высокие температуры плавления и кипения).
На больших расстояниях температура была ниже, и больше материала могло замерзнуть, увеличивая массу твердого материала, плавающего в так называемом протопланетном диске.
Впечатление художника от протопланетного диска вокруг молодой звезды, в котором рождаются планеты. НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
В конце концов, на расстояниях, которые в несколько раз дальше от Солнца, чем Земля, температура стала достаточно низкой, чтобы вода стала твердой, точка, называемая «линия льда» или «линия снега». Помимо этого, водяной лед составлял большую часть твердого материала. Имея более твердый материал, далекие планеты росли гораздо быстрее, чем их земные собратья.
В сердце Сатурна, Урана и Нептуна и, вероятно, в ядре Юпитера лежат семена, вокруг которых собралась газовая атмосфера этих планет. Пыль и газ в диске постепенно слипались, разрастаясь, образуя все более и более крупные ядра.
В конце концов, была достигнута критическая масса, после чего гравитация растущей протопланеты могла питаться газом вокруг них в диске, превращая их в гигантов, которых мы видим сегодня.
Самая большая планета Солнечной системы, Юпитер, затмевает Землю, и на этом составном изображении они показаны рядом для сравнения. НАСА
Те ядра остались, гиганты изо льда и камня, в десять раз превышающие массу Земли, окутанные обширными атмосферами.
Это приводит к интересной возможности. Далеко под облаками Урана и Нептуна кажется вероятным, что температура и давление позволили материалу ядер дифференцироваться, при этом самые тяжелые материалы (металлы) опускались к центру, чтобы быть окруженными мантией летучего материала — прежде всего вода и аммиак.
Как и земная мантия, этот материал, вероятно, расплавлен — не океан, как мы его себе представляем, но уж точно не твердая твердая порода.
Ледяные обломки в недрах Солнечной системы
Огромные количества льда в молодой Солнечной системе не были полностью поглощены планетами-гигантами. Каждый из этих миров (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) сопровождается роем из десятков спутников, размер которых варьируется от тел, превышающих нашу Луну, до объектов размером всего несколько метров или нескольких километров в поперечнике.
Большинство этих лун состоит больше из воды, чем из чего-либо еще.
В течение многих лет предполагалось, что ледяные луны были именно таковыми — замороженными оболочками, твердыми до мозга костей. Но в последние годы эта идея постепенно была заменена более новой, более захватывающей парадигмой. Вода на поверхности этих спутников твердая, во многих случаях твердая, как гранит. Но глубоко внизу, в их недрах, таятся погребенные океаны.
Первым обнаруженным таким океаном был океан подо льдом спутника Юпитера Европы, мира размером с нашу Луну. Но Европа не одинока.
Результаты работы космического аппарата «Галилео», который в течение восьми лет вращался вокруг Юпитера в конце 1990-х и начале 2000-х годов, обнаружили дразнящие намеки на то, что два других больших спутника Юпитера, Ганимед и Каллисто, также могут содержать глубоко погребенные океаны.
Затем к Сатурну прибыла миссия Кассини. Самый большой спутник Сатурна, Титан, имеет плотную атмосферу, и Кассини развернул посадочный модуль «Гюйгенс» по прибытии в систему, чтобы прыгнуть с парашютом через облака и увидеть, что скрывается под ними.
Ответ: озера, реки и дождь. Но не жидкая вода. Лед на холодной поверхности Титана тверже гранита. Вместо этого поверхность Титана состоит из жидкого метана и этана и больших медленно падающих капель метана.
Озера, моря и реки метана и этана на поверхности самого большого спутника Сатурна, Титана. NASA/JPL-Caltech/Agenzia Spaziale Italiana/USGS
Совсем недавно измерения Кассини показали, что океаны этана и метана на Титане могут быть не единственной жидкостью. Как и в случае с Европой, есть свидетельства наличия соленого океана, погребенного глубоко под поверхностью Луны.
Жидкая вода далеко не является редкостью за пределами Земли, но становится все более очевидным, что она может быть распространена по всей Солнечной системе.
Жидкая вода содержится не только на спутниках внешней Солнечной системы. Недавние исследования показали, что у крупнейшего астероида, Цереры, может быть такой же океан, как у Плутона.
И миллионы других ледяных тел ждут, чтобы их исследовали.
Вода во внутренней Солнечной системе
Все, что приближает нас к дому, к внутренней Солнечной системе. Мы знаем, что на Земле есть вода, хотя это гораздо более сухой мир, чем объекты, которые мы обсуждали до сих пор.
Гавайские острова, видимые с Международной космической станции, делают Землю похожей на водный мир. НАСА
На самом деле это не сюрприз. Земля образовалась в теплой части протопланетного диска, в месте, находящемся в пределах «снежной линии». На самом деле, происхождение воды на Земле уже много лет остается загадкой для астрономов.
Наиболее вероятно, что вода на Землю попала из более холодных уголков Солнечной системы в результате ударов, скорее всего, из внешних пределов пояса астероидов. Эта доставка путем бомбардировки также должна была быть нацелена на Марс и Венеру.
Появляется все больше свидетельств того, что и на Марсе, и на Венере когда-то были океаны, очень похожие на земные, пока капризы времени не взяли свое.
За 4,5 миллиарда лет, прошедших с момента образования Солнечной системы, Солнце стало заметно ярче. В результате Венера становилась все теплее, пока ее океаны не закипели сотни миллионов лет назад.
Марс, напротив, постепенно замерзает, теряя атмосферу под совместным воздействием химического выветривания на поверхности планеты и сдирающего действия солнечного ветра и радиации. Вода все еще там, но уже не в форме океанов, опоясывающих планету.
Обитаемые миры
Итак, вернемся к Европе, Титану и Энцеладу с их океанами, погребенными под льдом на десятки или сотни километров.
Сравнение объема жидкой воды Земли, Европы и Титана в масштабе. В этих оценках учитывается только жидкая вода, но водяной лед также значительно присутствует на Европе и Титане. Лаборатория планетарной обитаемости @ Университет Пуэрто-Рико, Аресибо, НАСА, CC BY-NC-SA
Могут ли эти миры быть обитаемыми? Определенно. С каждым годом мы собираем все больше доказательств, указывающих в этом направлении.
Может ли там быть жизнь? Опять же, это возможно, но здесь кроется загвоздка.
Все эти места находятся прямо у нас на пороге, и все же любая жизнь в них зарыта так глубоко, что мы не можем ее найти. Для этого почти наверняка потребуются спускаемые аппараты, чтобы пробурить лед до океанов под ним — невероятно сложная задача.
Что это значит для жизни в другом месте? Что ж, если наша Солнечная система и говорит нам о чем-то, так это о том, что наша Вселенная пропитана водой. Буквально везде вода. Может быть, просто может быть, это намек на то, что мы не так одиноки, как думаем.
Насколько плотны планеты?
Восемь планет нашей Солнечной системы сильно различаются не только по размеру, но и по массе и плотности (то есть по массе на единицу объема). Например, 4 внутренние планеты — те, что находятся ближе всего к Солнцу, — это все планеты земной группы, то есть они состоят в основном из силикатных пород или металлов и имеют твердую поверхность. На этих планетах плотность меняется по мере удаления от поверхности к ядру, но незначительно.
Напротив, 4 внешние планеты обозначены как газовые гиганты (и/или ледяные гиганты), состоящие в основном из водорода, гелия и воды, находящихся в различных физических состояниях. Хотя эти планеты больше по размеру и массе, их общая плотность намного ниже. Кроме того, их плотность значительно различается между внешним и внутренним слоями, варьируясь от жидкого состояния до настолько плотных материалов, что они становятся твердыми как скала.
Плотность также играет жизненно важную роль в определении силы тяжести на поверхности планеты и является неотъемлемой частью понимания того, как сформировалась планета. После образования Солнца в центре нашей Солнечной системы планеты образовались из протопланетного диска. В то время как планеты земной группы образовались из пылинок во внутренней Солнечной системе, планеты во внешней Солнечной системе накопили достаточно материи, чтобы их гравитация удержала остаточный газ туманности.
Солнечная система. Изображение предоставлено: NASA
Чем больше газа они удерживали, тем больше они становились. И чем крупнее они становились, тем больше материи они накапливали, пока не свяжутся настолько, что достигнут критической точки. В то время как газовые гиганты Юпитера и Сатурна росли экспоненциально, ледяные гиганты (Уран и Нептун), обладающие лишь несколькими земными массами туманного газа, так и не достигли этой критической точки. Во всех случаях плотность измеряется количеством граммов на кубический сантиметр (или г/см³).
Плотность Меркурия:
Планета земной группы Меркурий состоит из металлов и силикатного материала. Средняя плотность Меркурия является второй по величине в Солнечной системе, которая оценивается в 5,427 г/см 3 — лишь немного меньше, чем плотность Земли 5,515 г/см 3 . Однако, если эффекты гравитационного сжатия — в котором эффекты гравитации уменьшают размер объекта и увеличивают его плотность — тогда Меркурий на самом деле более плотный, чем Земля, с несжатой плотностью 5,3 г/см³ по сравнению с земной плотностью 4,4 г/см³.
Эти оценки также могут быть использованы для получения сведений о его внутренней структуре. По сравнению с Землей Меркурий намного меньше, поэтому его внутренние области меньше подвержены сжатию. Поэтому считается, что его высокая плотность является результатом большого и богатого железом ядра. В целом считается, что такие металлы, как железо и никель, составляют 70% массы планеты (больше, чем у любой другой планеты), а на силикатную породу приходится всего 30%.
Внутреннее строение Меркурия: 1. Кора: толщина 100–300 км 2. Мантия: толщина 600 км 3. Ядро: радиус 1800 км. Кредит: МАСА/Лаборатория реактивного движения
Для этого было предложено несколько теорий, но преобладающая утверждает, что Меркурий имел более толстую силикатную кору в начале своей истории. Затем эта кора была в значительной степени снесена, когда большая планетезималь столкнулась с планетой. В сочетании с его размером и массой сила тяжести на поверхности Меркурия составляет 3,7 м/с 2 , что эквивалентно 0,38 силы тяжести Земли (или 1 г ).
Плотность Венеры:
Вторая планета от нашего Солнца, а также вторая ближайшая планета земной группы, Венера имеет среднюю плотность 5,243 г/см 3 . Опять же, это очень близко к плотности Земли. И хотя многое остается неизвестным о геологии и сейсмологии Венеры, у астрономов есть представление о составе и структуре Венеры, основанное на сравнительных оценках ее размера, массы и плотности.
Короче говоря, считается, что состав и внутренняя структура Венеры очень похожи на Землю, состоящую из ядра, мантии и коры. Также как и Земля, внутренняя часть состоит из богатых железом минералов, а силикатные минералы составляют мантию и кору. Немного меньший размер Венеры также означает, что давление в ее недрах на 24% ниже, чем на Земле.
Внутреннее строение Венеры – кора (внешний слой), мантия (средний слой) и ядро (желтый внутренний слой). Предоставлено: Public Domain
Поскольку Венера и Земля охлаждаются примерно с одинаковой скоростью, считается, что ядро Венеры должно быть хотя бы частично жидким. Однако отсутствие магнитосферы вокруг Венеры заставило ученых усомниться в этом: некоторые утверждают, что ядро должно быть однородным по температуре, в то время как другие настаивают на том, что оно полностью остыло и твердое. Некоторые дошли до того, что предположили, что у него нет ядра.
Плотность Земли:
Земля имеет самую высокую плотность среди всех планет Солнечной системы: 5,514 г/см 3 . Это считается стандартом, по которому измеряются плотности других планет. Кроме того, сочетание размера, массы и плотности Земли также приводит к гравитации на поверхности 9,8 м/с². Это также используется в качестве эталона (один г ) при измерении силы тяжести на поверхности других планет.
Как и другие планеты земной группы, недра Земли делятся на слои, отличающиеся химическими или физическими (реологическими) свойствами. Эти слои состоят из ядра, состоящего из железа и никеля, верхней и нижней мантии, состоящей из вязких силикатных материалов, и коры, состоящей из твердых силикатных материалов.
Художественное представление недр Земли, включая верхнюю и нижнюю мантию, а также внутреннее и внешнее ядро. Предоставлено: Huff Post Science
Однако, в отличие от других планет земной группы, ядро Земли разделено на твердое внутреннее ядро и жидкое внешнее ядро. Внутреннее ядро имеет размеры около 1220 км и состоит из железа и никеля, а внешнее ядро простирается за его пределы на радиус около 3400 км. Внешнее ядро также вращается в направлении, противоположном вращению Земли, которое считается источником магнитосферы Земли. Как и у всех планет, эта плотность увеличивается по мере приближения к ядру, достигая, по оценкам, 12 600–13 000 кг/м 9 .0351 3 во внутреннем сердечнике.
Плотность Марса:
Как планета земной группы, Марс также делится на слои, различающиеся по своим химическим и физическим свойствам: плотное металлическое ядро, силикатная мантия и кора. Общая плотность планеты ниже, чем у Земли, оценивается в 3,933 г/см³, и эта плотность увеличивается по мере приближения к ядру. Как и у Земли, это связано с тем, что ядро состоит из железа и никеля, а мантия состоит из силикатных материалов.
Текущие модели его внутренней части предполагают наличие центральной области радиусом около 1794 ± 65 километров (1115 ± 40 миль), состоящей в основном из железа и никеля с примерно 16–17% серы. По сравнению с земной корой, толщина которой в среднем составляет 40 км (25 миль), средняя толщина коры Марса составляет около 50 км (31 миля), а максимальная толщина составляет 125 км (78 миль). Учитывая его размер, массу и плотность, гравитация на поверхности Марса составляет около 3,711 м/с², что составляет 0,38 г.
Плотность Юпитера:
Будучи газовым гигантом (он же состоит в основном из газообразного и жидкого вещества), Юпитер имеет более низкую среднюю плотность, чем любая из планет земной группы. Однако с массой 1,326 г/см 3 он также является вторым по плотности среди газовых гигантов. Несмотря на их невероятный размер и массу, более низкая плотность объясняется тем, что они в основном состоят из благородных газов, которые поддерживаются в состояниях от газообразного до твердого.
Внутреннее строение и состав Юпитера. (Изображение предоставлено: Kelvinsong/Wikipedia Commons
Кроме того, эта плотность значительно варьируется между его внешними газообразными слоями и его ядром, которое, как полагают, состоит из породы и окружено слоем металлического водорода. В самом внешнем слое, состоящем из элементарного водорода и гелия, плотность материалов меньше, чем у воды — 0,0002 г/см³ по сравнению с 1 г/см³ воды.
Ниже, где водород планеты находится в жидком состоянии, плотность возрастает примерно до 0,5 г/см³ и увеличивается до 1 г/см³ на границе со слоем, состоящим из металлического водорода. Слой металлического водорода, между тем, имеет расчетную плотность 4 г/см³, то есть примерно такую же, как у Марса. А в ядре, чей состав до сих пор является предметом спекуляций, плотность возрастает до 25 г/см³.
Несмотря на то, что его средняя плотность ниже, чем у планет земной группы, общий размер Юпитера, масса и количество материала, который он упаковывает в свое тело, создают мощную гравитацию. При измерении от его «поверхности» (что в данном случае означает вершины облаков) гравитация Юпитера более чем в два с половиной раза превышает земную — 24,79 м/с 2 , или 2,528 g.
Плотность Сатурна:
При плотности 0,687 г/см 3 Сатурн является наименее плотным из газовых гигантов. Фактически, его средняя плотность на самом деле ниже, чем у воды, а это означает, что если бы планету можно было поместить в ванну с водой, она бы плавала. Но, как и в случае с Юпитером и другими гигантами, эта плотность значительно колеблется от внешней оболочки растения (состоящей из элементарного водорода и гелия) до его ядра (которое снова считается каменистым и окруженным металлическим водородом).
Схема внутренней части Сатурна. Предоставлено: Kelvinsong/Wikipedia Commons
Из-за большего размера, но меньшей плотности, чем у планет земной группы, поверхностная гравитация Сатурна (опять же, измеренная от его вершин облаков) лишь немного выше, чем у Земли -10,44 м/с² или 1,065 g.
Плотность Урана:
При средней плотности 1,27 г/см 3 Уран является вторым по плотности газовым гигантом после Сатурна. Его немного более высокая плотность обусловлена его составом, который состоит в основном из различных летучих льдов, таких как вода, аммиак и метан, в дополнение к газам, таким как водород и гелий. По этой причине Уран (и Нептун) часто называют «ледяными гигантами», чтобы отличить их от Юпитера и Сатурна.
Стандартная модель строения Урана состоит из трех слоев. Как и у других гигантов, у него есть каменное ядро и внешний слой из водорода и гелия. Но в случае Урана эти слои соединены ледяной мантией посередине, а не мантией, состоящей из жидкого водорода. Присутствие метана в его атмосфере также придает Урану особый оттенок.
Общий размер, масса и плотность Урана также означают, что его поверхностная гравитация меньше, чем у Земли. В общем получается 8.69м/с², что эквивалентно 0,886 г .
Схема внутренней части Урана. Предоставлено: Public Domain
Плотность Нептуна:
Средняя плотность Нептуна составляет 1,638 г/см³, что делает его самым плотным из всех гигантов. Как и Уран, он состоит из более высоких концентраций летучих веществ по сравнению с Юпитером и Сатурном. Также как и Уран, его внутренняя часть состоит из плотного ядра, состоящего из силикатов и металлов, мантии, состоящей из воды, аммиака и метановых льдов, и атмосферы, состоящей из водорода, гелия и газообразного метана.
Более высокая концентрация метана в атмосфере Нептуна является причиной того, что он темнее по оттенку, чем Уран. А между своим размером, массой и плотностью Нептун имеет поверхностную гравитацию 11,15 м/с 2 , что эквивалентно 1,14 г .
Как видите, плотность Солнечных планет сильно различается. В то время как те, что ближе к Солнцу, являются земными и довольно плотными, те, что населяют внешнюю Солнечную систему, в основном газообразные и жидкие, и поэтому в среднем менее плотные.
Мы написали много интересных статей о плотности планет в Universe Today. Вот плотность Венеры, плотность Земли, плотность Луны, плотность Марса, плотность Сатурна, плотность Урана и плотность Нептуна.
Если вам нужна дополнительная информация, посетите страницу исследования Солнечной системы НАСА, а здесь ссылка на симулятор Солнечной системы НАСА.
Astronomy Cast имеет эпизоды на всех планетах, включая Эпизод 49.: Mercury,
Например:
, как загрузка . ..
Планеты Синонимы: 13 синонимов и антонимов для планеты
См. Определение Планета на Dictionary.com
NOUN CELESTATIO
Синонимы для планеты
.0482
планетоид
небесное тело
светящееся тело
земля
блуждающая звезда
См. также синонимы: планеты
ПОПРОБУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ планету
Посмотрите, как выглядит ваше предложение с разными синонимами.
Символы: 0/140
ВИКТОРИНА
Проверьте себя по научно-фантастическим фактам! Киборги Добро пожаловать!
НАЧНИТЕ ВИКТОРИНУ
Как использовать в предложении слово «планета»
Новый анализ метеоритов из внутренней части Солнечной системы — дома четырех каменистых планет — предполагает, что строительные блоки Земли доставили достаточно воды, чтобы объяснить всю скрытую в них воду планета.
В СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКАХ ЗЕМЛИ МОЖЕТ БЫТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ВОДЫ, ЧЕМ ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ КРИСТОФЕР КРОКЕТТА 27 августа 2020 г. НОВОСТИ НАУКИ
Впервые астрономы запечатлели портрет далекого семейства планет и их солнцеподобной звезды.
НА КАМЕРАЛИЗУ ГРОССМАНА ПОЛУЧЕН СТРАННЫЙ РОДСТВЕННИК НАШЕЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 26 августа 2020 г. НОВОСТИ НАУКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Группа исследователей во главе с Дэвидом Армстронгом из Уорикского университета в Великобритании недавно обучила алгоритм машинного обучения для идентификации «экзопланет». — то есть планеты за пределами нашей Солнечной системы — по данным НАСА.
50 НОВЫХ ПЛАНЕТ, ВКЛЮЧАЯ ТАКУЮ БОЛЬШУЮ, как НЕПТУН, ОПРЕДЕЛЕНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ RHHACKETTFORTUNE 26 августа 2020 годаFORTUNE
Большинство молодых людей, которых я знаю, уже решили не иметь детей, потому что они не хотят, чтобы их дети росли на обреченной планете .
ПОКОЛЕНИЕ Z «ТРАВМАТИЗИРОВАНО» ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА, И ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧОМ К БОРЬБЕ С НИМ.
УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ: СОЛАРБЕТАНИ БРУКШИР 17 августа 2020 г. НОВОСТИ НАУКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В течение последних двух лет американский Summit был самым быстрым суперкомпьютером на планете.
НОВЫЙ САМЫЙ БЫСТРЫЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕР В МИРЕ — ЭКСАСФАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЭЙДЖЕЙСОНА ДОРЬЕ25 ИЮНЯ 2020 г. SINGULARITY HUB
Мы до сих пор точно не знаем, жидкое ядро Марса или нет, но метеориты сообщают нам о том, как и когда на планете образовались вулканы.
МЕТЕОРИТЫ С МАРСА СОДЕРЖАТ ПОДСКАЗКИ О ГЕОЛОГИИ КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ 17 ИЮНЯ 2020 г. СИНГУЛЯРНОСТЬ ХАБ
Гораздо более вероятно, что мы еще больше расширим наше распространение, создав пригодные для жизни биосферы на других планетах.
ЭВОЛЮЦИЯ: ПОЧЕМУ КАЖЕТСЯ, У НЕГО ЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЕ И ЧЕГО ОЖИДАТЬ ДАЛЬШЕМЭТЬЮ УИЛЛС10 ИЮНЯ 2020 г. SINGULARITY HUB
По сравнению с самыми быстрыми суперкомпьютерами на планете Microsoft заявляет, что займет пятое место.
MICROSOFT СОЗДАЛА СУПЕРКОМПЬЮТЕР МИРОВОГО КЛАССА ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ OPENAIJASON DORRIERMAY 31, 2020 SINGULARITY HUB
Понимание того, как магнитные поля меняются со временем, может рассказать исследователям не только о поверхности, но и о том, что находится внутри планеты.
ТЯЖЕЛАЯ ПОДЪЕМКА — РАЗВЛЕЧЕНИЕ УЧЕНЫХ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ БРИН НЕЛЬСОН10 МАРТА 2020 НОВОСТИ НАУКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Нет тени для тех, кто просто просматривает свой гороскоп каждое утро по дороге на работу, но мы здесь для серьезных астрологических исследований. Изучаем ли мы, что наш восходящий знак говорит о нашей личности, или выясняем, что означают лунные узлы, нам интересно углубляться в зодиак — и там много всего. Каждый аспект нашего космоса присутствует и учитывается в астрологии, от солнца и луны до звезд и планет. Далее мы обрисовываем в общих чертах, что означает каждая планета в естественном зодиаке.
основы
Солнце, луна и планеты воплощают энергию определенного знака природного зодиака — физическое воплощение присущих этому знаку качеств. У всех нас есть уникальная натальная карта, которая точно говорит нам, где на небе находилась каждая планета и созвездие в момент нашего рождения. Например, хотя Марс традиционно управляет Овном, эта огненная планета могла быть в Козероге, когда вы родились. Это означает, что вы лично фильтруете все эти классические марсианские характеристики через призму Козерога.
Еще одна интересная вещь, о которой стоит помнить. Внутренние планеты — Солнце, Луна, Меркурий, Марс и Венера — быстро перемещаются по зодиаку, а это значит, что они влияют на нас на более личном, интимном уровне. Внешним планетам — Юпитеру, Сатурну, Нептуну, Урану, Плутону — требуется семь или более лет, чтобы пройти по зодиаку, что объясняет, почему каждое поколение можно идентифицировать по определенному движению или чувству (Ревущие 20-е, Эра Водолея и скоро).
солнце
Знак: Лев
Управляет: Эго и самоощущение . Солнце — источник нашего эго; это то, где находится правда о нашей природе, где выкована наша идентичность. Когда кто-то говорит: «Какой у тебя знак?» на самом деле они спрашивают: «Какой у вас знак sun ?» Вы такой, какой вы есть, благодаря своему солнечному знаку, и искреннее понимание и принятие этой неотъемлемой части себя помогает вам вести позитивную, всестороннюю жизнь.
луна
Знак: Рак
Управляет: Эмоции и чувства. Если ваш солнечный знак представляет вашу внешнюю личность, ваш лунный знак фокусируется на внутреннем, раскрывая вашу эмоциональную суть. Он определяет, как вы обрабатываете свои чувства и настроения, а понимание того, как взаимодействуют ваши солнечные и лунные знаки, раскрывает гораздо более полный астрологический автопортрет. Ознакомьтесь с нашим руководством по лунным знакам, чтобы более подробно изучить, что означает для вас ваш лунный знак.
Меркурий
Знак: Дева, Близнецы
Управляет: Передача информации. Ваш интеллект находится в пределах вашего знака Меркурия, и он управляет нашей способностью общаться, объяснять и понимать. Ваш знак Меркурия сообщает, как вы слушаете, читаете, пишете и говорите, поэтому понимание того, как работает ваш знак Меркурия, может помочь вам понять, как лучше всего вы можете учиться и учить. Это также объясняет, почему ретроградный Меркурий означает недопонимание (и пропущенные рейсы!).
Венера
Знак: Весы, Телец
Управляет: Любовь и красота. О, милая Венера. Наш знак Венеры определяет, как мы отдаем и получаем любовь, и именно здесь мы находим утешение и поддержку в себе и других. Венера управляет всеми восхитительными, достойными обморока, эстетически приятными вещами в жизни. Понимая свой знак Венеры, вы открываете себя для действительно полноценных отношений, потому что вы можете сформулировать то, что вам нужно, а также можете дать то, что нужно вашим близким.
марс
Знак: Овен
Функция: Воля и отвага. Пламенный и страстный Марс управляет тем, как мы самоутверждаемся — нашей «борьбой» в битве «сражайся или беги» (в конце концов, Марс — бог войны). Именно здесь мы можем впасть в агрессию и непостоянство, но при правильном использовании наш знак Марса может стать нашим величайшим источником храбрости и уверенности в себе. Вы также можете найти невероятную свободу и независимость в своем знаке Марса, поэтому, если вы чувствуете себя застрявшим или пассивным, сначала обратитесь сюда.
юпитер
Знак: Стрелец
Функция: Изобилие и щедрость. Эта гигантская планета питает все виды позитивного оптимизма в нашей жизни и считается планетой чудес, надежды и возможностей. Юпитер просто хочет, чтобы вы росли как личность, испытывая новые вещи, и если вы позаботитесь прислушиваться к своему знаку Юпитера, вы обязательно пожнете плоды.
Сатурн
Знак: Козерог
Функция: Дисциплина и обязательность. Сатурн — мастер задач Солнечной системы, известный тем, что бросает вам серьезные вызовы — но, конечно, для вашего же блага. Ваше возвращение Сатурна виновато в вашем кризисе четверти жизни, и всякий раз, когда вы чувствуете себя особенно расстроенным трудной ситуацией, обычно это делает Сатурн, заставляя вас преодолевать трудности, чтобы стать лучше.
уран
Знак: Водолей
Функция: Индивидуальность и изменение. Уран — внешняя планета, и ему требуется семь лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца, что, как мы упоминали ранее, означает, что существуют большие группы людей, которые разделяют знак Урана. Вы когда-нибудь слышали об эпохе Водолея — мирных демонстрантах, которые тратили свое время на позитивные изменения в 60-х? У всех этих людей был Уран в Водолее, и радикальные изменения, сомнение в авторитете и защита индивидуальности — все это астрологические признаки Урана.
Нептун
Знак: Рыбы
Функция: Интуиция и исцеление. Нептун здесь, чтобы помочь вам отойти от своего эго и от осознания и существовать в промежутке. Звучит тривиально, не так ли? Нептун известен тем, что находится немного в стороне (и мы имеем в виду не только его расстояние от Солнца). Все дело в раскрытии вашей души и развитии вашего духовного осознания, что бы это ни значило для вас.
Приложение №1(187) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 1 Мб)
Наблюдайте Солнце
Номер посвящен астрономическим наблюдениям за Солнцем. Приведены начальные теоретические данные, методики наблюдения, описаны инструменты, дан список литературы.
Приложение №2(188) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 1 Мб)
Мастерская «Тук-Тук»
Приведены чертежи и инструкции по сборке модели колесного трактора «Пионер». Модель выполнена из фанеры и ориентирована на начинающих моделистов
Приложение №3(189) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 1 Мб)
Юные физики в пионерском лагере
Объяснения различных явлений природы, простые физические опыты. В помощь пионерам-инструкторам в пионерском лагере.
Приложение №4(190) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 1 Мб)
Юные физики в пионерском лагере. Выпуск 2
Объяснения различных явлений природы, простые физические опыты. Силы поверхностного натяжения, преломление света, атмосферные оптические явления.
Приложение №6(192) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 2 Мб)
Изучайте автомобиль
Общие сведения об устройстве автомобиля. Принцип работы двигателя. Топливная система.
Приложение №7(193) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Изучайте автомобиль. выпуск 2
Начальные сведения об устройстве автомобиля. Описаны электрическая система, аккумулятор, зажигание, система передач, смазки. Обзор принципа действия зубчатых передач.
Приложение №8(194) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Изучайте автомобиль. выпуск 3
Начальные сведения об устройстве автомобиля. Описаны принцип действия системы передач, рулевой и тормозной системы, назначение и устройство рессор и амортизаторов.
Приложение №9(195) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Летающие игрушки
Описаны летающие модели, от простейших бумажных, до более сложных деревных. От планеров, запускаемых с руки, до стартовых катапульт и моделей с резиномотором и кордовых моделей.
Приложение №10(196) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Советы юному технику. Вупуск 3
Даны советы по поиску и систематизации информации по моделированию. Описаны приемы работы с источниками информации, правила ведения справочных каталогов и каталогов ссылок. Приемы хранения подшивок и картотек.
Приложение №11(197) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Всегда всем весело.
В помощь организаторам «Турнира смекалистых». Приведены примеры задач для научно-технических викторин, даются советы о том, где можно почерпнуть темы для новых задач. Даны примеры дипломов и грамот для награждения победителей.
Приложение №12(198) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Приемник с печатным монтажем
Приведена схема транзисторного приемника, даны рекомендации по изготовлению печатной платы, как из фольгированного, так и не фольгированного гетинакса. Методика настройки приемника.
Приложение №13(199) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Простейший самодельный планетарий
Приведены схемы и описание принципа действия самодельного планетария. Даны рекомендации по сборке, размещению в помещении.
Приложение №14(200) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Микродвигатель работает безотказно
Описано устройство микроэлектродвигателей. Даны рекомендации по уходу, ремонту и модернизации.
Приложение №15(201) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Техника на новогодней ёлке
Приведены различные электрические и электромеханические схемы: переключатели гирлянд, бегущие огни, вращающиеся, мигающие и т. п. фонари, елки. Новогодние атракционы — магнитный и световой тир. Элементы оформления — световое табло, «световая газета» и т.п.
Приложение №16(202) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Двухламповый батарейный приемник
Схема, детали и материалы для сборки переносного радиоприемника, с использованием ламп от старых радиоприборов.
Приложение №17(203) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб)
Юннаты на птицеферме
Оборудование школьной птицефермы. Автоматизация и механизация. Опыты по разведению и содержанию птиц, позволяющие лучше узнать физиологические особенности пернатых, советы по подбору поголовья, уходу за ним.
Приложение №18(204) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 1 Мб)
Юному пчеловоду
Устройства улья. Повадки пчел. Опыты с пчелами. Оборудование школьной пасеки.
Приложение №19(205) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 3,5 Мб)
Кибернетическая игротека
Приведены схемы простых игровых автоматов — «игра Баше», «кибернетический отгадчик». Принцип действия, устройство, список литературы по теме.
Приложение №20(206) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 1 Мб)
Шестикласники — кабинету физики
Описаны самодельные физические приборы и инструменты для изучения начального курса физики.
Приложение №21(207) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 3 Мб)
Военные игры
Описаны приемы и правила военных игр, приведены примеры и чертежи «оружия», условные сигналы, приемы ориентирования, маскировки и методы наблюдени за местностью.
Приложение №22(208) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 3 Мб)
Юные автомоделисты в пионерском лагере
В помощь организаторам и руководителям автомодельного кружка. Программа занятий, рекомендации. Примеры моделей, список литературы.
Приложение №23(209) Журнал прислал мне Алексеев А. В.
Скачать DjVu файл (ок. 1 Мб)
Сделай сам из бумаги и картона
Выкройки бумажных моделей грузовика ЗИЛ-164 и микроавтобуса РАФ различных модификаций. is_promo_placeholder}}
{{#banner}}
{{/banner}}
{{/is_promo_placeholder}}
{{/events}} {{#settings.show_add_event_bottom}}
Хотите видеть здесь ваше событие? Оставьте заявку
{{/settings.show_add_event_bottom}}
Лекция «Граждане эфира: невесомость в утопии Циолковского»
Санкт-Петербург 17 сентября c 17:00 до 18:30, 5 дней назад
Константин Эдуардович Циолковский известен тем, что рассчитал полет ракеты в космическое пространство, а также своей фразой про колыбель разума. Кроме этого, Циолковский – визионер и мистик, создатель оригинальной техноутопии, в которой люди смогут избавиться от оков притяжения. Мы все перестанем жить на планетах и станем гражданами эфира. В обществе без тяжести невесомость поможет нам измениться физически и ментально, превратиться в эфирных существ.
Далее
Японский «День космоса»
Санкт-Петербург 11 сентября c 16:00 до 17:30, 11 дней назад
30 лет назад, 12 сентября 1992 года, на шаттле Endeavor в космос полетел первый профессиональный астронавт Японии. Сколько всего японцев было в космосе, кто был на самом деле первопроходцем, какова численность японского отряда астронавтов и как идет процесс шестого набора, отправятся ли японцы на окололунную станцию Gateway и как скоро ступит нога астронавта Японии на Селену? Каковы планы миллиардера Маэдзава Юсаку, посетившего МКС в декабре 2021 года?
Далее
Лекция Полины Кривых «Мозг и учеба»
Санкт-Петербург 1 сентября c 19:00 до 20:30, 21 день назад
Нейропластичность, улучшение памяти, изучение иностранных языков — обсудим, что происходит у нас в мозге при обучении и как учиться по науке. Чтобы строить карьеру и лучше понимать окружающий мир, нам постоянно нужно учить что-то новое: осваивать иностранные языки, читать книги по менеджменту и критическому мышлению и не только. Но запомнить важную информацию не всегда легко. Почему, разберёмся в День знаний в лектории Планетария 1.
Далее
Космоурок «Животные в космосе»
Санкт-Петербург 20 августа c 14:15 до 15:30, 33 дня назад
Человечество всегда мечтало покорить космическое пространство. Но дорогу к глубинам Вселенной для людей проложили животные. Эти милые космонавты первыми делали шаги в неизвестное и враждебное пространство, испытывали на себе невиданные скорости, действие радиации и невесомости. О многих из этих скромных покорителей космоса уже не помнят или не придают особенного значения их достижениям. Но именно животные помогли понять, с какими сложностями предстоит столкнуться человеку в космосе.
Далее
Лекция Вадима Соловьёва «Диджитал арт: практика создания параллельных миров»
Санкт-Петербург 19 августа c 19:00 до 21:00, 34 дня назад
Планетарий №1 открывает свой университет Sky University. В рамках открытой программы известный диджитал-художник и арт-директор рекламного агентства расскажет об инструментах и процессе создания своих работ.
Далее
Лекция «Хронология перформативного сопротивления художников»
Санкт-Петербург 14 августа c 18:00 до 20:00, 39 дней назад
О том, как и откуда начинался акционизм, зачем был нужен и нужен ли сейчас, поговорим с Ириной Насыровой — теоретиком и практиком современного искусства.
Далее
Презентация книги «Нераскрытый Серый Петербург» от MLA+
Санкт-Петербург 21 июля c 19:00 до 21:00, 63 дня назад
Международное архитектурное бюро MLA+ представит свою новую книгу — «Нераскрытый Серый Петербург».
Далее
Лекция Алексея Водовозова «Совместимость лекарств: можно ли сочетать препараты с чаем, кофе, соками, едой и друг с другом»
Санкт-Петербург 16 июля c 15:00 до 16:30, 68 дней назад
Знаете ли вы, что зеленым чаем нельзя запивать препараты железа, а одним из популярных соков — можно и нужно, при этом сыр несовместим с некоторыми антидепрессантами? Проблема совместимости гораздо шире, чем кажется на первый взгляд — и об этом можно будет узнать на лекции врача-токсиколога Алексея Водовозова. Будут даны и чисто практические советы, например, как самому быстро проверить назначенные лекарства на совместимость друг с другом и не устроить себе проблем на ровном месте.
Далее
Лекция «В начале славных астрономических дел: навигацкая астрономия времен Петра Великого и наших дней»
Санкт-Петербург 14 июля c 19:30 до 21:00, 70 дней назад
Исторические источники говорят о том, что кроме всего прочего Петр 1 имел астрономический опыт. В лектории Планетария 1 мы расшифруем цитату из записей Петра, немного окунувшись в астрономию трехсотлетней давности. А затем посмотрим, как астронавигация работает в XXI веке. Попробуем прочувствовать, как решение навигационных проблем ведет к пониманию устройства Вселенной.
Далее
Лекция Влады Милькиной «Женщины в стрит-арте»
Санкт-Петербург 25 июня c 18:00 до 19:30, 89 дней назад
Femstreet — это не просто книга, а исследование, которое провела петербуржская уличная художница и исследовательница стрит-арта Влада MV picture. На протяжении года Влада изучала историю женского уличного искусства и разных его направлений, общаясь с художницами из 11 стран мира. Результаты должны приоткрыть ответы на вопросы: почему девушек в стрит-арте меньше (меньше ли их?) и актуальна ли проблема сексизма в стрит-арт сообществе сегодня?
Далее
Лекция «Летнее Солнцестояние»
Санкт-Петербург 24 июня c 19:00 до 20:30, 90 дней назад
Лекция о наступлении астрономического лета в Северном полушарии нашей планеты.
Далее
Лекция «Зачем нужен Марс?»
Санкт-Петербург 5 июня c 16:00 до 18:00, 109 дней назад
За 65 лет космической эры люди слетали на орбиту, затем на Луну и научились жить в космосе больше года. Роботы исследовали все планеты Солнечной системы и покинули ее пределы. Однако еще со времен Сергея Павловича Королёва настоящей целью и мечтой пилотируемой космонавтики была и остаётся красная планета Марс.
Далее
Лекция « Творчество и связи: игру ведет … полушарие»
Санкт-Петербург 29 мая c 16:00 до 18:00, 116 дней назад
Лекторий Планетария 1 приглашает поговорить о нейробиологии творчества, о мифе право- и левополушарности
Далее
Воркшоп по разработке купольной графики в TouchDesigner
Санкт-Петербург 14 мая c 19:00 до 20:30, 131 день назад
На воркшопе вы узнаете об особенностях работы с куполом, вместе с преподавателем проанализируете несколько примеров и соберёте красивую сцену, на основе которой можно будет создать собственный купольный проект.
Далее
Встреча с автором фотовыставки «Луна в Петербурге»
Санкт-Петербург 14 мая c 16:00 до 18:00, 131 день назад
Петербург, как материализованная мечта о прекрасном, хорош сам по себе и не нуждается в дополнительных украшениях. Между водой и небом, призрачный в белые ночи или сверкающий золотым ожерельем фонарей, город — самостоятельный одушевлённый персонаж. Поднимаясь или спускаясь за горизонт между куполов и башен, Луна иногда притворяется фрагментом архитектурного ландшафта, но никогда им не становится, оставаясь той частью природы, что была здесь до появления города и останется, когда он исчезнет.
Далее
Лекция «Сенсационные результаты исследований Млечного Пути»
Санкт-Петербург 12 мая c 19:00 до 21:00, 133 дня назад
Главный инфоповод 12 мая 2022 года – пресс-конференция, на которой будут представлены новые результаты исследований Млечного Пути. Все астрономические новости этой конференции обсудим в лектории Планетария 1 вместе с экспертом.
Далее
Презентация артбука METRONOMICON. При участии цифрового художника Алексея Андреева
Санкт-Петербург 27 апреля c 19:00 до 20:30, 148 дней назад
Метрономикон — это альтернативная версия нашего с вами мира, в котором начался процесс Инфильтрации (научное название комплекса явлений, начавшего происходить в нашем мире в конце 19-го века). Суть Инфильтрации — планомерное появление множественных очагов изменения структуры мироздания по всей площади планеты Земля. Издание содержит десятки иллюстраций, созданных одним из наиболее известных и талантливых цифровых художников современности — Алексеем Андреевым.
Далее
Лекция для детей «Самодельный космос»
Санкт-Петербург 24 апреля c 14:15 до 15:30, 151 день назад
Миссия Никиты Попова, «главного по детскому космосу» в Санкт-Петербурге, проста и понятна: делать космос интересным для всех. Увлекать так, чтобы перехватывало дух. Так, чтобы дети мечтали о профессии космонавта, летчика, инженера, биолога, космогеолога и терраформирователя. Так, чтобы мы дотянулись до Марса и далее.
Далее
Лекция для детей «Самодельный космос»
Санкт-Петербург 24 апреля c 11:15 до 12:30, 151 день назад
Миссия Никиты Попова, «главного по детскому космосу» в Санкт-Петербурге, проста и понятна: делать космос интересным для всех. Увлекать так, чтобы перехватывало дух. Так, чтобы дети мечтали о профессии космонавта, летчика, инженера, биолога, космогеолога и терраформирователя. Так, чтобы мы дотянулись до Марса и далее.
Далее
Лекция для детей «Самодельный космос»
Санкт-Петербург 23 апреля c 14:15 до 15:30, 152 дня назад
Миссия Никиты Попова, «главного по детскому космосу» в Санкт-Петербурге, проста и понятна: делать космос интересным для всех. Увлекать так, чтобы перехватывало дух. Так, чтобы дети мечтали о профессии космонавта, летчика, инженера, биолога, космогеолога и терраформирователя. Так, чтобы мы дотянулись до Марса и далее.
Далее
1234Последняя
История планетария — Смоленский планетарий имени Ю.А. Гагарина
История появления в Смоленске планетария является уникальным событием в жизни нашего города. В библиотеке планетария хранится копия статьи из журнала Отдела народного образования Западной коммуны № 9-10, 1918 года стр. 34-35. Вот всего лишь незначительная выдержка из этой статьи:
«Коллегия Отдела Народного Образования Западной Коммуны в заседании своём 15 октября постановила открыть в Смоленске Народную обсерваторию. Открытие этого ценного культурно-просветительного учреждения нельзя не приветствовать. В рассеянии мрака невежества и дикарских суеверий науке о небе принадлежит одно из первых мест. «
Речь в этой статье шла о создании Народной обсерватории, на базе обсерватории Гриненко, работавшей в Смоленске до Октябрьской революции. В 1973 году методом народной стройки (в складчину) была построена в центре города обсерватория, которая была названа Народной.
В башнях были установлены 20-см. зеркально-линзовые телескопы, а в лекционном помещении — самодельный планетарий. Шар проектор был сделан по принципу папье-маше, располагался под матерчатым шестиметровым куполом. Такой примитивный планетарий был настолько популярен, что люди стояли в очереди, чтобы послушать лекцию по астрономии и посмотреть на искуственное звёздное небо.
В 1976 году была отремонтирована, стоящая рядом Воскресенская церковь, в ней долгие годы был склад бакалеи. В одном из залов диаметром 8.5 метров было установлено уникальное оборудование фирмы Карл Цейсс, до сих пор дающее великолепную картину звёздного неба. В соседнем зале расположили маятник Фуко. Таким образм в Смоленске был создан уникальный астрономический комплек: обсерватория и планетарий. Сам комплеск обсерватория и планетарий был задуман и реализован преподавателем астрономии педагогического института Вириным А.Я. Он стал первым директором Смоленского планетария.
Звездный зал, маятник Фуко, Вирин А.Я.
Была организована научно-любительская астрономическая работа: наблюдения серебристых облаков, изучение переменных звёзд, покрытия звёзд и планет Луной, поиски комет, фотографирование звёздного неба, Луны, планет и других объектов. Эта работа расширялась по мере приобретения соответствующего оборудования и материалов. В обсерватории проводились областные семинары для учителей астрономии. В то же время были созданы астрономические кружки, наиболее опытные кружковцы становились участниками проводимой в обсерватории научно-любительской работы. В обсерватории была создана библиотека астрономической литературы и каждый желающий до сих пор может взять нужную книгу или журнал.
Выступление доктора пед.наук. Е. Левитана перед учителями. Кружковцы
Кружковцы и любители астрономии особый народ. Много интересных часов проводят они в планетарии, некоторые из них служат науке о космосе всю жизнь.
На фото: Директор МУК Планетарий Сукристов В.А. посещал кружок в педагогическом институте. Его учителем был Вирин А.Я. и ребята-посетители планетария в 80ых годах.
После спектакля о Галилее посвящение в астрономы. Руководитель Трусова М.А. Эти студенты и школьники посещали кружок астрономов наблюдателей в 90ых годах
Любители астрономии, бывшие кружковцы, а сегодня сотрудники обсерватории КаДар готовятся к наблюдениям частного затмения Солнца 3 .10. 2005 г.
Бесчисленное количество восхитительных ночей и дней в обсерватории оставили память о незабываемых астрономических событиях.
Затмение Луны 21.01.2000 г., Прохождение Венеры по диску Солнца 8.06.2004 г.
Если нет на небе облаков, в обсерватории всегда есть чем заняться. Школьники младших классов посещают занятие « О чём рассказал телескоп?» — первое знакомство с работой обсерватории. Студенты и преподаватели колледжей у нас проводят практическую работу по наблюдениям Солнца.
Особенно интересно вечером, когда небо безоблачное. Мы рассказываем о созвездиях и ярких звёздах, показываем в телескопы Луну, планеты, шаровые и рассеянные звёздные скопления, галактики, космические облака и другие объекты.
Но наибольшее число посетителей планетария бывают в звёздном зале. Верно сказал В. Маяковский: «Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно…».
Посещаемость планетария в нашем городе никогда не снижалась. Даже в годы перестройки у нас всегда была публика. Хотя следует констатировать факт, что во многих городах нашей развалившейся страны планетарии были закрыты.
За 37 лет многое изменилось. Убрали из школьной программы астрономию в 11 классах, что к сожалению привело к тому что даже студенты высших учебных заведений не имеют элементарных знаний об окружающей Землю Вселенной . Изменилась методика чтения лекций, методика проведения наших мероприятий, изменились люди. Мы научились активно использовать в нашей работе компьютер. Но неизменными остаются та радость, то восхищение, тот восторг который мы сотрудники планетария видим в глазах нашей публики особенно детей во время наших программ, во время демонстрации звёздного неба.
Тематика наших лекций обширна. Это не только астрономия, космонавтика, география, природоведение, история, биология, физика, литература … . Мы предлагаем лекции различным возрастным категориям слушателей. Наши постоянные посетители студенты различных учебных заведений. Мы читаем лекции и для туристов из Москвы, Витебска, Могилёва, Орши, Горок и конечно из Смоленской области. Но больше всего к нам приходит школьников, поэтому для них мы создаём дополнительные, развлекательные программы.
Пользуются успехом у смолян и гостей города наши культурно-массовые мероприятия: программы выходного дня, праздники посвящённые Международному дню планетариев, 12 апреля-торжества в честь Российской космонавтики, День астрономии, День знаний, 4 октября – запуск первого в мире спутника и конечно Новогодние утренники. На Новый год к нам приходят малыши с родителями. Смотрят специальную шоу-программу в звёздном зале и веселятся у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Всем хочется повеселиться с Дедом Морозом, прилетевшим из космоса.
Мы проводим юбилейные и свадебные поздравления
Стали традиционными вечера поэзии в звёздном зале планетария. Их проводят студенты филологического факультета Смоленского государственного университета: « Звёздная поэзия Маяковского», «Русский рок и звёзды», «Греческая мифология», « Женский род, единственное число…». В звёздном зале планетария молодые люди восторженно читают любимые поэтические произведения и собственные стихи, разыгрывают различные сцены по теме вечера и конечно любуются звёздами. Нам очень приятно, что студенты города проводят мероприятия у нас, мы являемся свидетелями удивительных творческих проявлений молодёжи.
Мы гордимся тем, что у нас в планетарии проходят ежегодные встречи школьников с Героем Советского Союза, лётчиком — космонавтом Викторенко А.С.
Под звёздами планетария мы постоянно рассказываем о подвиге первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина. Мы видим как гордятся смоляне тем ,что Юрий Алексеевич наш земляк. Очень часто родители приводят к нам детей с просьбой прочитать лекцию о нём. Каждый год мы проводим различные мероприятия связанные с именем Ю.А.Гагарина
Особенно интересными бывают выставки личных вещей Юрия Алексеевича, предметов быта космонавтов. Экспонаты предоставляет Смоленский музей заповедник. Проводим выставки детских рисунков на космические темы.
В день рождения Ю.А.Гагарина и 12 апреля многие дети Смоленщины вступают в организацию Юных Гагаринцев.
«Хотелось бы построить у нас большой полнокупольный планетарий и обсерваторию» > Рубрика в Самаре
25.07.2018
51
Автор: Жанна Скокова
В конце июля у жителей Самары появится уникальная возможность понаблюдать одновременно сразу за несколькими астрономическими явлениями. Нас ждет полное лунное затмение и парад планет. На тему космоса old.sgrpess.ru пообщался с организатором клуба «АстроСамара» Евгением Баранским.
— Давно ты начал увлекаться астрономией?
— Мне было 8 лет. До сих пор помню, как я тогда стоял у окна и наблюдал как половинка Луны «плывет» сквозь темные облака. В голове начали появляться разные вопросы, с которыми я обращался к своим родителям: «А что за Солнечной системой находится? А есть конец у Вселенной? А что за ним?» В итоге мне подарили первую книгу по астрономии, которая лишь усилила интерес к космосу. Тогда же я построил свой первый телескоп, в который можно было детально рассматривать Луну. С тех пор прошло уже 20 лет, а астрономия осталась главным увлечением в моей жизни.
— Чтобы наблюдать за космосом, тебе пришлось получать дополнительное образование?
— Для наблюдений за космосом дополнительного образования не нужно. Достаточно просто читать правильные книги по астрономии и изучать звездное небо по картам. Чем больше информации в голове и понимания процессов в космосе, а также знаний звездного неба, тем проще вести наблюдения.
— Наверняка ты пользуешься очень мощной техникой. С помощью неё можно делать красивые снимки?
— У меня сейчас есть несколько телескопов и биноклей, при помощи которых можно качественно проводить наблюдения. Основным инструментом является зеркальный телескоп-рефлектор фирмы SkyWatcher с диаметром главного зеркала 254 миллиметра. Он установлен на автоматизированную экваториальную монтировку немецкого типа, которая позволяет быстро и точно наводить телескоп на нужный объект. С таким оборудованием можно не только хорошенько понаблюдать за космическими объектами, но и пофотографировать их во всех подробностях. Помимо покупного телескопа есть и самодельные экземпляры. Например, зеркальный 254-миллиметровый телескоп-рефлектор, на альт-азимутальной монтировке Добсона с уникальной конструкцией, позволяющей складывать всю систему в небольшой чемоданчик. Есть и линзовый самодельный телескоп-рефрактор, в основе которого лежат линзы из низкодисперсионного стекла (ED). Сейчас строится ещё один крупный аппарат с оптической схемой классического Кассегрена — идеальный вариант для изучения планет, кратеров на Луне и многого другого.
— Как далеко можно заглянуть?
— Для нас Луна – это уже далеко, ведь расстояние до неё около 384 тысяч километров. Тем не менее, в основной телескоп спутник хорошо видно: горы, кратеры, равнины. Тоже самое можно сделать и с нашей главной звездой по имени Солнце, хотя до неё гораздо дальше – 150 миллионов километров. Там свои пейзажи. Все планеты, а также многие кометы и астероиды Солнечной системы можно рассмотреть. Но чем меньше или дальше объект, тем сложнее на нем можно разглядеть детали.
Объекты нашей галактики, например, такие, как звезды, двойные и кратные системы звезд, рассеянные и шаровые звездные скопления, туманности также реально рассмотреть в телескоп. Но это далеко не предел. Огромное количество галактик, до которых миллионы и миллиарды световых лет, находятся в зоне видимости.
— Были в твоих наблюдениях какие-то особенные,удивительные моменты?
— Рассказать можно много чего интересного. Но самым запоминающимся для меня стало прохождение Венеры по диску Солнца. Это очень редкое астрономическое явление. Крайний раз его можно было понаблюдать его 6 июня 2012 года. Я тогда тщательно готовился к нему, не спал всю ночь. Собрал своих знакомых, друзей. Но к началу явления небо затянулось плотными облаками. Это было ужасно, ведь следующее такое явление будет только в 2117 году! Все расстроились и разошлись по своим делам, я остался один. Через какое-то время тоже засобирался домой, но вдруг заметил, что среди облаков на горизонте появился небольшой просвет, а за ним через какое-то время ещё один. В итоге всё совпало: время, место, просвет в облачности с Солнцем и Венерой. И я целых пять минут смог пронаблюдать это уникальное явление. Оно было чудесным.
— Хотел бы ты понаблюдать за космосом с помощью высоких технологий? Например, американских – через знаменитый телескоп Хаббл?
— Конечно, было бы интересно посмотреть в огромную дорогостоящую оптику на уже привычные объекты, а также понаблюдать более далекие и слабые. Больше всего я мечтаю отправиться в Чили под южное небо — самое лучшее место для наблюдений на нашей планете. Там же располагается одна из самых современных обсерваторий мира (ESO), а также строится огромнейший телескоп, размер главной оптики которого составит 39 метров в диаметре. Он будет давать снимки в 15 раз качественнее, чем приходят с Хаббла. Это принесёт огромную череду открытий, как в нашей Солнечной системе и галактике, так и в уголках Вселенной. Телескоп поможет обнаружить огромнейшее число новых экзопланет, а также ответит на многие вопросы, связанные с устройством мира и эволюцией.
— Тебе нравятся фильмы по этой теме? Есть любимая картина про космос?
— Любопытно иногда посмотреть, что снимают о космосе. Очень нравятся фильмы «Время первых» и «Салют 7», а также «Гравитация», «Интерстеллар», «Марсианин» и другие.
— Сколько в Самаре есть таких же увлечённых людей? Кто они по профессии?
— Знаю очень многих. Тех, кто имеет телескопы, уже не один десяток. Их число растет с каждым годом. А вообще, увлекающихся, если судить по нашему клубу, свыше трёх тысяч человек. Астрономия притягивает своей таинственностью и красотой людей всех профессий и разных возрастов: инженеров, педагогов, нефтяников, энергетиков, фотографов, писателей, врачей, кондитеров, детей, бабушек и дедушек.
— Где вы собираетесь? Какие ближайшие мероприятия пройдут в городе?
— Собираемся мы в основном на астровстречах. У клуба «АстроСамара» существует несколько мероприятий, у каждого из них своё место сбора. Для лекций, например, нам предоставляет помещение «Областная юношеская библиотека». Тротуарные наблюдения обычно проводим на парковках в центре города, например, для этого отлично подходит парковка глазной больницы на улице Ново-Садовой. Полевые наблюдения проводим в основном на любимом место недалеко от села Мокша, Большеглушицкого района.
Также на Зеленой горе рядом с Елховкой проходит ежегодный фестиваль «Жигулевские Ночи – Персеиды». Ещё у нас есть экспедиции – поездки на дальние расстояния в поисках темного неба: Казахстан, Урал, Жестянка, Эльтон и так далее. Из ближайших мероприятий отмечу два крупных и очень интересных. 27 июля запланированы полевые наблюдения полного Лунного затмения и противостояния Марса в Мокше. 11 августа состоится астрофестиваль «Жигулевские ночи-2018», приуроченный к максимуму метеорного потока Персеиды.
— Какая в этом романтика?
— Только представьте. Тихая летняя ночь. Всё небо усеяно едва мерцающими звездами. Шезлонг, теплый плед и горячий чай. Спокойствие нарушают лишь периодические вспышки сгорающих метеоров, а также редкие голоса ночных птиц. Разве это не прекрасно? Разве это не романтика? Вообще астрономия – самая романтическая наука в природе.
— Раз ты постоянно следишь за небом, то не могу не спросить — видел ли ты когда-нибудь НЛО?
— Все, что люди обычно относят к НЛО, можно логически и научно объяснить. Как такового НЛО не существует, поэтому я его не видел. Но само собой во Вселенной мы не одни. И никто не знает, что там за формы жизни такие есть и к чему может привести контакт с ними. Поэтому лучше их остерегаться и не искать.
— Твоя заветная мечта, связанная с астрономией?
— Хотелось бы вывести астрономию в Самарской области на более высокий уровень. Для начала построить большой полнокупольный планетарий и обсерваторию, в которых можно было бы обучать детей и взрослых, а также заниматься с ними научными исследованиями и открывать новые объекты в космическом пространстве.
Расскажите друзьям
На карантине юные казаки и их родители проявили стойкость и самодисциплину
Краснодар, 17 апреля – Юг Times, Алла Михеенко. Молодые казачата, атаманы и казаки-наставники достойно преодолевают трудности, связанные с изоляцией ввиду пандемии.
Вынужденный двухнедельный карантин не застал казачат врасплох. Благодаря самодисциплине и ответственному подходу к жизни они продолжают учебу дистанционно, посвящают свободное время любимым занятиям и оттачивают навыки по казачьей борьбе, а также не забывают про помощь близким.
В связи с постановлением губернатора Вениамина Кондратьева и во избежание распространения коронавирусной инфекции все жители Краснодарского края живут в режиме самоизоляции. Для многих людей это стало настоящим испытанием, поскольку сократился круг общения, перестало хватать мотивации заняться каким-либо делом. В таких условиях юные казаки и их родители проявили стойкость и высокого уровня самодисциплину.
Грамотно выстроенная система казачьего образования — занятия в кружках, нацеленных на выявление и развитие способностей ребенка, навыки, привитые казаками-наставниками во время дополнительных уроков по казачьей истории, культуре, увлечение казачьими видами спорта обогатили внутренний мир учащихся казачьих классов. Потому в кругу семьи, в атмосфере родительского внимания и заботы они продолжают жить своей привычной жизнью, только в домашней обстановке: готовятся к ЕГЭ, занимаются музыкой, вышиванием, спортом, чтением книг, просмотром видео о казачьей истории, — отметили в Союзе казачьей молодежи Кубани (СКМК).
ДЕЛУ ВРЕМЯ
Большинство молодых казачат присоединились к акции #сидимдома, которая распространена сегодня во всех социальных сетях. Там они рассказывали, как проводили время, делились своими фотографиями и приобретенными оттачиваемыми навыками.
Карантин не помешал Дарье Брык, которая учится во 2-м казачьем классе СОШ № 12 станицы Павловской, продолжать репетиции по хореографии. Она танцует в ансамбле «Ритм».
— Сидим дома и не грустим! — советует Даша.
Николай Попов — один из самых юных участников военно-патриотического клуба «Мужество» в станице Павловской. Его отец Владимир — руководитель клуба. Сейчас Коля вместе с младшим братом Ваней оттачивает навыки по сбору и разборке автомата, а вместо зарядки ребята фланкируют.
Юный биолог Максим Беляев из казачьего 3-го класса СОШ № 3 станицы Павловской ухаживает за муравьиной фермой, а его одноклассница Яна Корж изучает статьи о кошках из энциклопедии «Хочу все знать» о жизни домашних питомцев.
О своем времяпрепровождении рассказали Никита и Ариадна Шкуренко, они учатся в СОШ № 8 им. Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова (г. Краснодар).
— Рисуем героев мультфильмов по видеосвязи с друзьями из Ростовской области. Проводим миниатюрные театральные постановки. Строим самодельный планетарий и учим родителей астрономии. Читаем книги и декламируем стихи. Обязательно занимаемся спортом, ведь недаром мы каратисты киокушинкай, — говорит Никита. — Играем в настольные игры и фигурками животных и роботов.
— Хочется в школу, но мы не расстраиваемся, впереди еще много интересных идей: будем лепить, выкладывать мозаику, смотреть патриотические фильмы, посещать онлайн театры и музеи, — подытожила Ариадна.
Анжелика Прокопец, ученица 5 класса СОШ № 10 имени П. П. Грибачева хутора Куликовского (Ленинградский район), делает мыло, слаймы, продолжает дома тренировки по самбо. А Вероника Попова, первоклассница СОШ № 14 Абинского района, начала изучение английского языка с помощью ютуброликов.Рафик Петросян, ученик казачьей школы № 8 станицы Бесленеевской, готовится к экзамену по сольфеджио.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОНЛАЙН
Даже знаковые даты не стоит откладывать. Мама Вероники Тищенко, ученицы 6 класса школы станицы Раевской, рассказала, что, несмотря на самоизоляцию, удалось весело отпраздновать день рождения дочери.
— Вчера дочке было 13 лет, должны были прийти ребята, но карантин помешал. Мы подарили доченьке ноутбук — пригодится для дистанционного обучения. А все ребята поздравляли онлайн, — рассказывает Юлия Тищенко. — Мы пересмотрели режим дня в условиях карантина. Так как детки лишены возможности заниматься в спортивных секциях, утро начинается с получасовой зарядки. В обед смотрят онлайн-уроки, рисуют, собирают пазлы и конструкторы. Лепим вареники, печем пирожки. Если погода солнечная и теплая, играют во дворе в мяч, катаются на самокатах, играют в бадминтон. Ну а вечером всей семьей играем в лото, настольные или интеллектуальные игры, смотрим добрые фильмы.
ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Казачата в каникулярное время с пользой для себя в кругу семьи смотрят познавательные фильмы о традициях, читают тематические книги, слушают лекции. Например, ветеран боевых действий анапчанин Сергей Николаевич Коровченко записал небольшое интервью о войне в Чечне, о казачестве в Анапе, об участии в Крымских событиях и многом другом. Елена Шаповаленко со своим шестилетним внуком Дамиром решила подготовить онлайн-выставку, приуроченную к приближающемуся Дню реабилитации казачества.
В соцсетях СКМК запустили конкурс «Летопись казачьего фольклора». Ребята присылают известные поговорки и пословицы, посвященные казакам, их удали, смелости и отваге. Трех наиболее активных участников ждут памятные сувениры от Союза. Уже сейчас собрано порядка 10 постов, одни из популярных — «Кто пули боится, тот в казаки не годится», «Былой славой боя не выиграешь», «Кто открыл рот, тот вложил саблю в ножны», «Казан проверяют по звону, а казака по слову» и прочее.
В период карантина церемониальный отряд военнопатриотического казачьего объединения Уманского районного казачьего общества «Честь имею!» имени полного георгиевского кавалера Л. Г. Заболотнего проводит занятия с курсантами отряда в онлайн-режиме. Руководит работой руководитель Уманского отделения СКМК Николай Риган.
ПЕРВЫЙ НА ХОЗЯЙСТВЕ
Братья-казаки Андрей, Данил и Захар из многодетной семьи Самовик из Приморско-Ахтарского РКО не только грызут гранит науки при помощи интернета, но и помогают старшим по хозяйству. Несмотря на то, что у каждого из ребят свои обязанности, они с радостью готовы помочь друг другу. Братья Самовик верят, что учеба и труд все перетрут!
— На каникулах помогаю маме, учусь вкусно готовить. Утром выпекала пироги, а в обед вместе с младшим братом помогала варить борщ. А еще я дома продолжаю заниматься спортом, без которого не могу прожить и дня. После спортивных занятий созваниваюсь с одноклассниками, — рассказывает Маша Калугина, ученица 7 класса казачьей школы № 12 села Майкопского Гулькевичского района.
Будни большой семьи всегда отличаются от обычной: больше забот и хлопот. Девятиклассник СОШ № 4 Абинска, казак ВПК «Победа» Семен Шапарь во время карантина занимается повторением пройденного материала и дистанционно изучает новые темы. Ведь выпускные экзамены никто не отменял. Отдыхом для Семена служат помощь родителям и изучение новых элементов фланкировки. Его брат-восьмиклассник также осваивает школьный материал дистанционно и принимает участие в весенних работах на приусадебном участке.
Младшие члены семьи — пятилетняя Ярослава и двухлетний Мирон — стараются не отставать от старших братьев и во всем принимают участие. Ребятам хочется, чтобы карантин поскорее закончился и можно было снова ходить в детский сад и школу.
ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
Члены СКМК не остались в стороне и добровольно стали волонтерами. Юноши и девушки, снабженные защитными средствами, оказывают помощь в доставке продуктов пожилым людям. Так, казачатаволонтеры совершают постоянные обходы населения Кореновского района. Руководитель Кущевского отделения СКМК Виктор Долженко совместно с директором Молодежного комплексного центра сельского поселения Светланой Горячей оказали социальную помощь в доставке продуктов первой необходимости нуждающимся гражданам.
Межведомственные группы по проверке состояния лиц, отнесенных к группе риска в период эпидемии коронавируса, работают в Тихорецке. Члены такой группы — руководитель Тихорецкого отделения СКМК Владислав Кириченко и командир народной дружины города Павел Брусенко — посетили на первом микрорайоне труженицу тыла Варвару Михайловну Гаврильченко. Они доставили ветерану труда продуктовый набор, рассказали пожилой женщине о принимаемых в Тихорецке мерах по борьбе с эпидемией, необходимости соблюдения мер профилактики, бдительном отношении к подозрительным лицам с целью исключения случаев мошенничества.
Председатель Анапского муниципального отделения СКМК Максим Черняков организовал работу отрядов самоконтроля из актива анапского отдела. Казаки работают в городе и в сельских округах.
— Мы инспектируем сельские улицы и общественные территории — скверы, парки, площади, проводим разъяснительные беседы с населением, — рассказывает Максим Черняков.
За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»
семейный маршрут по столице, который удивит юных петербуржцев
Анастасия Бирюкова
Общество
На носу – последний летний месяц и возможность отправиться в семейное мини-путешествие. «Петербургский дневник» провел выходные в Москве и рассказывает, как организовать отдых в столице для детей и их родителей
Фото: Московский планетарий
ПЛАНЕТАРИЙ: ОТКРЫТЬ КОСМОС ЗАНОВО
Московский планетарий – один из самых больших и современных в России. Именно поэтому посетителей в субботний день здесь довольно много. Два звездных зала, 4D-кинотеатр, обсерватория, музей Урании и интерактивное пространство «Лунариум», с помощью которого посетители на два часа попадают в интерактивную лабораторию. Девиз этого места – взаимодействуй и экспериментируй: все экспонаты можно потрогать, включить и поиграть с ними. Они с высокой точностью моделируют природные явления и позволяют детям и взрослым исследовать мир.
«Самое главное в планетарии – это, несомненно, большой звездный зал. Планетарий создавался именно для этого. Взрослым людям и ребятам старше 12 лет в обязательном порядке его нужно посетить. Плюс появилось замечательное интерактивное пространство, недавно обновленное, – это музей «Лунариум». Для детей с 7 до 10 лет, наверное, имеет смысл начать знакомство с планетарием именно с него. Все экспонаты показывают современные физические законы и современное представление о природе, приходите – все увидите своими глазами. Конечно, есть экспонаты, которые вызывают неизменный интерес, – плазменный шар, кресло, имитирующее землетрясение», – рассказывает демонстратор «Лунариума» Михаил Смехов.
Кому понравится: всем, кто интересуется физикой и космосом, юным исследователями и непоседам, которые все привыкли проверять на ощупь.
На что обратить внимание: экспонаты не только развлекают ребят, но и рассказывают о реальных физических законах. Будет здорово, если рядом будет взрослый или экскурсовод, который расскажет ребенку, какое физическое явление имитирует тот или иной экспонат – в сентябре малыш блеснет знаниями на уроке физики.
Фото: смотровая площадка PANORAMA360
ПАНОРАМА 360: ПОСМОТРИ НА МОСКВУ С САМОЙ ВЫСОКОЙ ТОЧКИ
Если вы приехали в Москву и не побывали в «Москва-Сити», можно сказать, вы и не были в столице. Одна из самых популярных фотолокаций города знаменита еще и самой высокой смотровой площадкой в Европе. Она находится на 89-м этаже башни «Федерация».
Помимо обзорного вида Москвы с ее самой высокой точки вы сможете насладиться мороженым прямо с производства, а шоколад и шоколадные орешки, которыми здесь угощают, производят из редкого сорта какао-бобов, которые специально привозят из Перу. К слову, полакомиться сладостями вы сможете в неограниченном количестве – все входит в стоимость билета.
«Эта площадка рассчитана для посещения с любого возраста, к нам приходят даже с младенцами. Для каждой возрастной категории найдется что-то интересное. Конечно, основная активность – обзорный вид на Москву – будет интересна всем. А наши фабрики мороженого и шоколада любят и взрослые, и дети. Основное, ради чего люди поднимаются на смотровую площадку, – это панорамный вид на Москву – уникальное место, где столицу можно увидеть со всех сторон. Плюс несколько приятных бонусов. В первую очередь это фабрики мороженого и шоколада – уникальное производство, расположенное на высоте 327 метров, и это официально зафиксировано в Книге рекордов России», – отмечает гид смотровой площадки PANORAMA360 Ирина Сальникова.
Кому понравится: тем, кто не боится высоты и сладкоежкам.
На что обратить внимание: небольшие трудности могут возникнуть, если ваш ребенок боится высоты. Но, как показала практика, малыши быстро привыкают к пространству или отвлекаются на сладости.
Фото: «Википедия»
ЦИРК НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, один из старейших цирков в России, представляет новое шоу «Почти серьезно». Оно посвящено 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, который в 1947 году начал работать здесь клоуном, а в конце 80-х возглавил его. Сегодня дело отца продолжает его сын – Максим Никулин.
Новое шоу – это сборник трогательных воспоминаний о первых шагах в цирке, знакомстве Никулина с женой, фронтовые годы и самые любимые зрителями роли.
Из цирковых представлений можно увидеть перекрестный воздушный полет, выступление гимнастов и, конечно, выступления клоунов с отсылками к самым смешным номерам Юрия Никулина.
Кому понравится: зрителям всех возрастов, которые хотят вернуться в детство.
На что обратить внимание: особый восторг у детей вызывает выступление дрессированных тигров.
Фото: Музей ВДНХ
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВДНХ
Выставка достижений народного хозяйства – это главный российский музей под открытым небом. В Музейном городке, расположенном на Центральной аллее и вблизи нее, открыты экспозиции на разную тематику – «Космонавтика и авиация» в павильоне №34, Музей кино – павильон №36, уникальные роботы представлены на «Робостанции» в павильоне №2. А в павильоне №25 – «Нефть» – вы можете примерить на себя роль нефтяника. К слову, с 1950-х годов устройство выставки почти не поменялось – все осталось в том виде, в котором ее задумали создатели. Под охраной здесь даже ширина дорожек, по которым ходят москвичи и туристы.
«Самая первая выставка открылась здесь в 1939 году – 1 августа ВДНХ исполнится 83 года, у нас будет много тематических мероприятий и бесплатных экскурсий в этот день, а также экскурсия на крышу павильона «Рабочий и колхозница». На ВДНХ очень много детских площадок, очень много павильонов с интерактивными зонами. Даже если это славянская письменность, там обязательно будет раздел для детей, где можно что-то потрогать, посмотреть мультики.
Территория ВДНХ большая, есть зона проката и бесплатные электробусы и паровозик. Обзорные экскурсии пешеходные, наверное, для детей они тяжеловаты, но к нам привозят школьников, совсем малышей, которым экскурсия нравится. Семьи с детьми чаще всего посещают «Москвариум» – один из самых больших в Европе океанариумов, городскую ферму с животными, есть популярная робостанция, где дети могут поиграть с роботами, парк ремесел с мастерскими. Начать экскурсию с Музея ВДНХ, наверное, оптимальный вариант для детей, поскольку знакомство с выставкой начинается здесь в игровой форме. Ведь ребенку, оказавшемуся на такой большой территории, сложно объяснить историю всех зданий. С 11 до 15 часов в будние дни музей работает бесплатно», – рассказала экскурсовод ВДНХ Светлана Балашова.
Кому понравится: и взрослым, и детям – каждый найдет развлечение на свой вкус.
На что обратить внимание: на информационных стойках с вами бесплатно поделятся картой, а еще помните, что общая площадь выставки занимает 325 гектаров. Для удобства передвигаться по территории можно на специальных электробусах, они курсируют с 9:00 до 22:00. Конечные пункты располагаются по обе стороны от арки Главного входа – на Северной и Южной петлях.
Фото: «Союзмультпарк»
Анастасия Бирюкова/«Петербургский дневник»
«СОЮЗМУЛЬТПАРК»: ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР АНИМАЦИИ
В павильоне №7 работает мультимедийный парк киностудии «Союзмультфильм». Его контент полностью посвящен коллекции «Союзмультфильма». Парк работает с 10:00, первые экскурсии начинаются в 10:30. Один из главных экспонатов – стена, состоящая сплошь из Чебурашек, у которой любят фотографироваться посетители.
«Союзмультпарк» – это 18 мультимедийных аттракционов, которые интересны как детям, так и взрослым, – рассказывает PR-менеджер пространства Константин Филиппов. – Это то место, которое можно посетить с семьей. Когда вы зайдете, вы будете умиляться всему происходящему. Взрослые попадают в свое детство, а для детей здесь созданы аттракционы, которые позволяют им и побегать, и попрыгать, создать свой первый мультфильм и оживить мультгероев, спеть в караоке и станцевать с известными персонажами. Дети обретают здесь новые навыки (например, мультипликатора) и окунаются в золотую коллекцию «Союзмультфильма» и его новые проекты. Здесь есть даже интерактивный музей: если прикасаешься к изображению, возникает проекция, которая рассказывает, как создавался тот или иной мультфильм. Все аттракционы рассчитаны на взаимодействие.
Зона с 3D VR, позволяющая создать свои мультфильмы в виртуальном пространстве, понравится ребятам постарше, есть также полет на дирижабле, когда гость надевает специальный шлем и совершает полет. А малышам очень нравится бегать по крыше домика Карлсона».
Кому понравится: взрослым, которые хотят вновь окунуться в детство, и ребятам разных возрастов.
На что обратить внимание: в «Союзмультпарк» можно не только прийти на экскурсию, но и отметить здесь день рождения вместе с любимыми героями. А еще гостей ждет спектакль «Мировое турне», во время которого Шапокляк, Карлсон и их друзья соберут музыкальную группу.
Фото: медиацентр парка «Зарядье»
КВЕСТ-ПРИКЛЮЧЕНИЕ «ТАЙНЫ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»
Маленьким историкам и тем, кто впервые побывает на Красной площади, понравится квест, рассказывающий об истории этого места. Командная игра адаптирована для ребят разных возрастов и познакомит детей с тайнами собора Василия Блаженного, расскажет о кремлевских башнях и Мавзолее Ленина. Ребятам нужно будет разгадать исторические и архитектурные загадки и получить приз.
Кому понравится: тем, кто хочет узнать историю Москвы и самых известных ее мест.
На что обратить внимание: недалеко от Кремля располагается парк «Зарядье». В медиацентре парка можно посмотреть виртуальную экскурсию «Полет над Москвой» с завораживающими видами столицы с высоты птичьего полета.
Фото: Мемориальная квартира Сергея Образцова
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОКА ХОЗЯИНА НЕТ ДОМА» (Музей-квартира Сергея Образцова)
Вы давно были на экскурсии, которую ведет такса? Поспорим, что нет. Такую возможность своим гостям дарит Музей-квартира Сергея Образцова – выдающегося артиста и создателя знаменитого Театра кукол, одного из немногих гастролирующих театров Союза. Квартира актера и зоозащитника наполнена сувенирами, которые он привозил из путешествий, – самодельные куклы из Китая, редкие музыкальные шкатулки и шарманки, а также многочисленные книги. Обстановка квартиры осталась почти такой, какой была при жизни Сергея Образцова, вплоть до белого полотна, на котором оставили свои автографы Леонид Утесов, Любовь Орлова и многие друзья кукольника.
А еще эта экскурсия – прекрасная возможность послушать забавные и удивительные истории из жизни Сергея Владимировича.
Кому понравится: любителям кукольного театра, неравнодушным к животным и всем, кто соскучился по теплым и добрым историям.
ПОДРОБНЕЕ
Узнать подробнее о маршруте и познакомиться с другими локациями столицы можно на официальном туристическом портале Москвы.
Показать больше
Самодельный планетарий отражает мечту одного человека : NPR
Самодельный планетарий отражает мечту одного человека Глубоко в северных лесах штата Висконсин Фрэнк Ковач превратил свое давнее увлечение звездами в крупнейший в мире планетарий ручной работы.
sharepop.subscribe»>
NPR Один
Подкасты Apple
Спотифай
Google Подкасты
RSS-ссылка
Мнение
Утренний выпуск
Персонал NPR
Самодельный планетарий отражает мечту одного человека
Планетарий Ковача посвящен отцу Фрэнка, Фрэнку Ковачу-старшему, изображенному на фотографии, прикрепленной к вывеске, который вдохновил своего сына смотреть на звезды.
ИсторияКорпус
скрыть заголовок
переключить заголовок
ИсторияКорпус
Планетарий Ковача посвящен отцу Фрэнка, Фрэнку Ковачу-старшему, изображенному на фотографии на вывеске, который вдохновил своего сына смотреть на звезды.
ИсторияКорпус
Глубоко в северных лесах штата Висконсин, более чем в 200 милях к северу от Милуоки, находится самый большой в мире планетарий ручной работы.
Его нелегко найти. Знак указывает вниз по грунтовой дороге к заднему двору Фрэнка Ковача, где он строил планетарий в течение 10 лет. Его пожизненное увлечение звездами превратилось в проект космических масштабов.
В детстве Ковач смотрел на небо в маленький телескоп своего отца.
«С того дня я хотел стать астрофизиком, но я всегда плохо разбирался в математике, — говорит он, — поэтому я работал клерком на складе на местной бумажной фабрике».
В 1995 году Ковач провел презентацию в местной ратуше. Он должен был показать группе бойскаутов свои телескопы.
В отличие от большинства планетариев, в планетарии Ковача в Монико, штат Висконсин, звезды не проецируются. Вместо этого они были нарисованы вручную Фрэнком Ковачем, который спроектировал и построил его. Посетители сидят под земным шаром, а мотор вращает конструкцию вокруг них.
ИсторияКорпус
скрыть заголовок
переключить заголовок
ИсторияКорпус
В отличие от большинства планетариев, в планетарии Ковача в Монико, штат Висконсин, звезды не проецируются. Вместо этого они были нарисованы вручную Фрэнком Ковачем, который спроектировал и построил его. Посетители сидят под земным шаром, а мотор вращает конструкцию вокруг них.
ИсторияКорпус
«Ночь оказалась пасмурной, и я подумал, что исправлю это. Я собираюсь построить планетарий, чтобы мы никогда не могли затуманить звезды», — говорит он.
Его соседи сомневались в его способности построить такой, учитывая, что у Ковача не было инженерного образования.
«И я сказал: «Ну, у меня просто есть идея. В уме я могу представить это еще до того, как [построю] это», — говорит он.
Планетарий имеет ширину около 22 футов. Ковач говорит, что земной шар весит около 4000 фунтов. Когда двигатель включен, глобус вращается и повторяет ночное небо.
«Каждая звезда нарисована светящейся в темноте краской, около 5000 точек, по одной точке за раз, — говорит он, — и мне потребовалось около пяти месяцев, чтобы нарисовать каждое созвездие, которое вы видите в Северном полушарии». .»
На первое выступление Ковача пришли всего два человека.
Планетарий расположен в складском помещении на заднем дворе Фрэнка Ковача. Это здание — одна из немногих вещей, которые Фрэнк построил не в одиночку.
ИсторияКорпус
скрыть заголовок
переключить заголовок
ИсторияКорпус
Планетарий расположен в складском помещении на заднем дворе Фрэнка Ковача. Это здание — одна из немногих вещей, которые Фрэнк построил не в одиночку.
ИсторияКорпус
«Я немного нервничал, потому что был очень застенчивым человеком. Я поступил ужасно. Я слишком много заикался, — говорит он, — но никто не жаловался, и теперь я никогда не устаю устраивать шоу. мой первый».
Отец Ковача умер примерно в то время, когда он начал строить планетарий. В процессе строительства Ковач иногда задавался вопросом, собирается ли он достичь своей цели, и спрашивал себя, почему он вообще над этим трудится.
«Я чувствовал, что мой папа наблюдает за мной, — говорит он. «Знаете, я не думаю, что у меня есть знания, чтобы построить планетарий, и вот он — мечта сбылась».
Звук, созданный для Morning Edition Майклом Гарофало.
Сообщение спонсора
Стать спонсором NPR
Планетарий Солнечной системы DIY Светящийся в темноте
Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Перейти к кассе
Общая стоимость
$0.00
Корзина
0
хотите БЕСПЛАТНУЮ доставку? Нажмите здесь, чтобы узнать больше!
{{/findAutocomplete}}
Артикул: {{артикул}}
{{#isFreeshippingEnabled}}
Бесплатная доставка соответствующих требованиям заказов
Когда посетители входят в Works Theater Научного центра Карнеги на шоу «Высокое напряжение», их ждет рассказ о двух изобретателях и множестве самодельных молний.
Сидя в театральном стиле перед гигантской стальной клеткой, они встречаются лицом к лицу с ценной катушкой Теслы Научного центра, названной в честь знаменитого изобретателя Николы Теслы, который построил первый такой высоковольтный трансформатор в 1891 году. Посетители Вскоре вы узнаете, что эта конкретная катушка Теслы была создана 30 лет спустя Джорджем Кауфманом, который, будучи подростком из Питтсбурга, сконструировал ее на чердаке дома своей семьи Бена Эйвона. На это у него ушел целый год, не говоря уже о 125 долларах собственных денег.
«Кауфман был настоящим ремесленником, а Тесла был его кумиром», — говорит Майк Хеннесси, координатор разработки программ в Научном центре, создатель и ведущий многих шоу Works Theater, а также большой поклонник Николы Теслы. «Он невоспетый герой науки, — говорит он о Тесле, — и мы можем сохранить его историю с помощью нашей катушки Теслы». Хеннесси отмечает, что катушка трансформатора Теслы нашла применение в первых радиопередающих антеннах, телевизионных кинескопах и натриевых уличных фонарях, а позже изобретатель решил проблему распределения электроэнергии на большие расстояния с помощью другого изобретения — индукции переменного тока. мотор. «Вместе с Джорджем Вестингаузом Тесла приводил в движение мир, — говорит Хеннесси, — и сегодня его новаторское наследие можно увидеть в радиоприемниках, роботах и пультах дистанционного управления».
В 1911 году Кауфман завершил свое посвящение Тесле — к большому огорчению своих соседей. Кажется, что миллион вольт незаземленного электричества его катушки Теслы будет сеять хаос в электросети района каждый раз, когда Кауфман проверял ее. Но это более чем впечатлило сотрудников Технологического института Карнеги (ныне Университет Карнеги-Меллона), где Кауфман получил степень в области электротехники. Около 30 лет университет использовал катушку Теслы для демонстраций на территории кампуса.
«Джордж Кауфман был типичным ремесленником, а Тесла был его кумиром». — Майк Хеннесси, координатор разработки программ в Научном центре
Кауфман впоследствии стал главным инженером-электриком J&L Steel, где проработал 40 лет и получил более 100 патентов. Но сначала он попытался буквально взять свое шоу с катушками Теслы в дорогу. Бесстрашный и, без сомнения, немного глупый, молодой Кауфман изобрел костюм из медных кабелей, а также медную повязку на голову с прикрепленными к ней лампочками. В устрашающем наряде он стоял на вершине катушки, пока его мать включала ее, окружая Кауфмана разрядами электрического света и освещая лампочки на его голове. Шоу водевиля пригласило Кауфмана стать его новым исполнителем; но всего после 20 выступлений Кауфман отказался от медного костюма, потому что он вызывал ожоги его тела от высокого напряжения.
«Мне очень повезло, одна ошибка, и я был бы мертвой индейкой», — позже признался Кауфман. После этого короткого пребывания в развлекательном бизнесе Кауфман ограничил использование катушки Теслы научными демонстрациями.
В 1950 году Кауфман пожертвовал свою катушку Теслы планетарию Буля и Институту популярных наук, где она часто мешала теле- и радиоприему по всей Северной стороне, как это было в районе Кауфмана Бен-Эйвон. Катушка Теслы была главной достопримечательностью в вестибюле Буля, где она рекламировалась как «искусственное молниеносное шоу». В 19В 91 году, почти через десять лет после смерти Кауфмана, его творение нашло свое нынешнее место в недавно построенном Научном центре Карнеги.
«Театр Works был спроектирован на основе катушки Теслы Кауфмана», — отмечает Хеннесси. «Катушка размещена внутри специальной экранирующей клетки, которая удерживает создаваемые ею высокочастотные помехи и не дает ей создавать помехи другим электрическим устройствам».
В этом году Научный центр отметит 100-летие катушки Теслы множеством самодельных молний (точнее, молниеносных плазменных нитей). Хеннесси говорит, что команда Научного центра особенно гордится тем фактом, что их катушка Тесла высотой 10 футов является одной из крупнейших и старейших в стране катушек Теслы любительского производства, которые все еще находятся в эксплуатации.
Он очень похож на высокую катушку с медной нитью или, если быть точным, на 6000 футов туго намотанного медного провода. Звук очень похож на устройство для уничтожения насекомых на заднем дворе, только примерно в 1000 раз громче. И в 100 лет она требует нежной заботы, большая часть которой исходит от Рича Квятковски из Научного центра, еще одного научного мастера, который заботился о катушке Теслы с тех пор, как она работала в планетарии Буля. Квятковски — менеджер по обслуживанию экспонатов Научного центра, а до этого Буля.
«Он наш гуру в области электротехники», — хвастается Хеннесси. «Одни из самых захватывающих моментов, которые у меня были здесь, были, когда я работал с Ричем в клетке с катушкой!»
Почти ежедневно ведущие Научного центра с гордостью развлекают посетителей историями о Николе Тесле и Джордже Кауфмане во время шоу «Высокое напряжение». Они также используют свою катушку Теслы вековой давности для некоторых «высоких драматических» шоу, включая демонстрацию Франкенштейна на Хэллоуин.
«Отлично подходит для спецэффектов!» Hennessy с гордостью заявляет, что Джордж Кауфман, недолговечный шоумен, наверняка оценил бы это.
Человек построил самый большой в мире механический планетарий на колесиках у себя во дворе
Вдохновленный красотой неба в детстве, выпускник средней школы Фрэнк Ковач построил у себя во дворе самый большой в мире механический планетарий на колесиках .
Фрэнк Ковач, обычный парень из Висконсина, влюбился в небо в 13 лет. Более чем за десять лет он построил собственный планетарий. Хотя он хотел стать астрофизиком, ему пришлось отказаться от учебы в колледже. Но он никогда не отказывался от своей мечты, даже когда его друзья назвали его проект «санаторием», потому что то, что он делает, было для них безумием.
Планетарий – это в основном театр с куполом, окружающий посетителей проекцией вселенной в образовательных и развлекательных целях. Создавая гиперреалистичные небесные сцены, планетарии имитируют движение в небе. Большое разнообразие технологий, используемых в планетариях, включает в себя точно спроектированные «звездные шары», которые сочетают в себе электромеханические и оптические технологии, лазеры, видео, системы полнокупольных проекторов и проекторы слайдов.
Ковач построил свой собственный телескоп, когда ему было 16 лет, используя фанеру в качестве опоры и трубу, которая изначально предназначалась для изготовления бетона. Его телескоп был достаточно мощным, чтобы показать разрыв в кольцах планеты Сатурн и спутников Юпитера. Однако Ковач считает, что самая крутая вещь, которую он когда-либо делал, — это его самодельный планетарий.
Даже если он говорит, что плохо разбирается в числах, у Ковача явно есть некоторые инженерные способности. Но все же построить планетарий совсем не просто. Чтобы покрыть весь его проект, весящий около 4000 фунтов, у него был фундамент, который стоил около 180 000 долларов в течение почти 10 лет. Он в основном объясняет структуру как;
«Глобус в основном состоит из листов фанеры, немного щита. Привод — мотор-редуктор мощностью в половину лошадиной силы. Сам глобус имеет механическое управление, он фактически вращается вокруг зрителей, и это один из двух других в мире, и это самый большой».
[Источник изображения: Coolest Thing/YouTube ]
Ковач построил двухтонный шар диаметром 22 фута с наклоном 45 градусов относительно широты Висконсина. Кроме того, он тщательно нарисовал вручную более 5000 звезд, уделяя особое внимание точному положению и яркости каждой из них.
«Я смог нарисовать каждую звезду светящейся в темноте краской. Я нарисовал все 5000 звезд вручную крошечной кистью, по одной точке за раз, что заняло около пяти месяцев, если вы в среднем восемь часов в день. Это было действительно кропотливо. моя шея, моя спина провели много часов на лестнице, и я даже выходил на улицу ясными ночами, чтобы сравнить, как моя выглядит здесь, и если меня это не устраивало, я доставал краску и добавлял больше краски. на определенную звезду».
Первые шаги к планетариям
Планетарии — это в основном театры с куполами, окружающие посетителей проекцией вселенной в образовательных и развлекательных целях. Создавая гиперреалистичные небесные сцены, планетарии имитируют движение в небе. Большое разнообразие технологий, используемых в планетариях, включает в себя точно спроектированные «звездные шары», которые сочетают в себе электромеханические и оптические технологии, лазеры, видео, системы полнокупольных проекторов и проекторы слайдов.
[Источник изображения: Zeiss ]
Но какими были первые планетарии?
Историки утверждают , что самое раннее известное изображение неба восходит к Сененмуту, египетской гробнице 1500 года до н. э. Вслед за этим многие ученые из разных цивилизаций намеревались строить планетарии. В 500 г. до н.э. этруски построили «Купол Неба», старейшее известное купольное здание в истории. Даже греческий философ Платон сыграл роль в развитии планетариев, обсуждая в своей знаменитой «Аллегории пещеры» то, что большинство людей воспринимают реальность как тени от проекций внутри замкнутого пространства.
Самый популярный
Атлас Фарнезе, статуя греческого титана Атласа, несущего на плечах земной шар, вероятно, является старейшим сохранившимся глобусом. Положение фигур созвездия относительно равноденствия земного шара датирует сам земной шар 370 г. до н.э., тогда как статуя Атласа датируется 73 г. до н.э. В 250 г. до н.э. греческий инженер, математик, астроном, физик и изобретатель Архимед впервые продемонстрировал литой металлический глобус, показывающий движение планет, который позже увидел и описал Цицерон.
[Источник изображения: Wikipedia ]
Около 50 г. до н.э. египтяне построили храм Хатор в Дендере. Он содержал два изображения небес. В то время как круглый зодиакальный потолок показывал все небо, как его понимали как египетская, так и греческая культуры; квадратный зодиак во внешнем гипостиле содержал изображения Тельца и Весов, а также даты затмений.
[Источник изображения: Википедия ]
Вращающийся купол императора Нерона
В 62 г. н.э. император Нерон построил крупномасштабную виллу с портиком под названием «Золотой дом» с куполом, вращающимся вместе с небом, в самом сердце древнего Рима. Но, несомненно, конец 16 века стал важной вехой в эволюции планетариев. Вслед за небесным глобусом Тихо Браге, глобусом Готторфа, «звездными потолками» навахо в каньоне де Шелли Эйзе Эйсинга построила планетарий во Франекере, провинция Фрисландия, Нидерланды, между 1774–1781 гг. Сейчас это старейший действующий планетарий в мире.
[Источник изображения: Википедия ]
Второй важной вехой в области астрономии и физики стало основание компании Carl Zeiss, основанной в 1846 году, которая впоследствии стала ведущим производителем высококачественных оптических товаров. Изобретенный профессором Э. Хиндерманном в Базеле в 1912 году орбитоскоп открыл ученым новую эру. Через год, в 1913 году, Музей Чикагской академии наук построил глобус Этвуда диаметром почти пять метров, показывающий 692 звезды и подвижная лампочка, символизирующая Солнце.
[Источник изображения: Zeiss ]
Что касается Планетария Ковача, то он достаточно большой, чтобы одновременно принять 25 человек. Но даже если приходит всего несколько человек, Ковач всегда придерживается графика программы. Он все еще использует электрическую машину с контроллером двигателя с регулируемой скоростью; потому что он пока не может позволить себе новую проекционную систему. Тем не менее, Ковач по-прежнему работает полный рабочий день на бумажной фабрике, и он считает, что если больше посетителей будут посещать его планетарий, он сможет модернизировать планетарий Ковача.
More Stories
наука Прорыв в долголетии: ученые открывают способ обратить старение в скелетных мышцах
Stephen Vicinanza| 20.09.2022
транспорт Самый быстрый разрешенный для использования на дорогах суперкар обещает максимальное ощущение от вождения автомобиля F1
Can Emir| 20.09.2022
наука Взгляд в небо! Астрогеолог объясняет, почему космические камни так важны
Для этого трехмерного анаглифного изображения требуются стандартные красные (левый глаз) / синие (правый глаз) трехмерные очки. Многие другие захватывающие изображения 3D-проектора можно найти, щелкнув изображение выше.
Содержит множество исторических фотографий с проектора Zeiss
Музейная коллекция телескопов и Planetaria
«Сохраним прошлое нашего планетария для нашего будущего
на благо всех планетариев повсюду»
Единственное место, куда можно прийти и изучить историю, дизайн, конструкцию и эволюцию проекторов для планетариев. Где сохранение, демонстрация и информирование о наших исторических и редких проекторах для планетариев является нашей основной миссией.
Мы собираем проекторы для планетариев для демонстрации и хранения
Где мы дорожим старыми технологиями, но также ценим новые технологии
Самым ценным приобретением Музея проекторов планетария является энтузиазм, который он вызывает.
Знакомство с наукой и инженерией планетария
Вдохновение сегодня и легендарное завтра Музей воображения и вдохновения
Оуэн Файрис: владелец, директор и куратор (909-806-5698) Дж. Р. Файрис и Оуэн Файрис IV: попечители и директора по логистике
Единственное место во Вселенной, где можно посетить самую большую в мире коллекцию проекторов планетария!
Мы хотели бы сделать коллекцию проекторов планетария доступной в качестве передвижного научного экспоната
для планетариев и музеев по всей стране!
ОБНОВЛЕНИЕ: В настоящее время мы ищем музеи для показа экспоната и спонсоров, которые помогут нам в подготовке
, а также в транспортировке инструментов научного планетария для выставки. (нажмите, чтобы открыть письмо)
ОСОБЕННОСТИ: *
Зал славы проекторов планетария *
Из Золотого века проекторов для планетариев
В главных ролях Астрономическая коллекция антиквариата Планетарий Проекционные инструменты из Театров Звезд!
Текущий музейный инвентарь проекторов планетария
(январь 2020 г.)
Zeiss ZKP 3B (2) Шпиц A1s Шпиц А2 Шпиц А3-П Шпиц 373 Шпиц 512 Шпиц СТП Шпиц СТС Шпиц СТС Прототип Перейти к S2 Гото E-5 Перейти EX-3 Гото Меркурий (2) Гото Венера Перейти к Viewlex Apollo Мюссер Прототип Минолта серии IIB Гармоник Рид Нова III Дик Эммонс Домашнее
Новым в музее (март 2020 г.) является компьютер IBM-1620.
Разработан в 1959, в настоящее время он находится на реконструкции в музее.
В 2015 году у меня был замечательный визит Реми Брагара, который приехал из Франции, чтобы посетить мой музей-планетарий. Он провел со мной 3 дня, фотографируя все мои проекторы, и вчера, 21 сентября 2019 года, я получил копию его новой книги о планетарии с автографом. В нем около 27 страниц фотографий из моего музея, и даже есть моя фотография в дверях музея. В книгу также включен мой друг Гэри Лайкерт.
Новейшим (июль 2019 г.) дополнением к нашему планетарию является этот замечательный проектор для планетария Spitz A2.
Этот красивый проектор Spitz A-2 был щедро подарен Брэдом Сноудером из Вашингтона. Проектор совсем недавно выставлялся в Музее истории электротехники и использовался в планетарии Spanel в Университете Западного Вашингтона с 1959 по 2004 год, где Брэд был директором планетария.
Новейшим (апрель 2017 г.
) дополнением к нашему планетарию является эта большая 8-футовая модель космического корабля «Челленджер» в масштабе 1/25. Оно пришло к нам из планетария доктора Лонни Хаммаргренса в Лас-Вегасе, штат Невада.
Музейный проектор для планетария Minolta Series II B
Музей проекторов для планетария действительно счастлив и очень горд получить в дар проектор для планетария Viewlex Minolta Series II B.
Этот проектор является щедрым пожертвованием музею Планетария Роберта Дж. Новинса, расположенного в Томс-Ривер, штат Нью-Джерси.
Галерея изображений проектора Minolta серии IIB для планетария.
Наш Проектор использовался на съемках фильма «Ла-Ла Ленд».
Этот винтажный проектор для планетария 1974 года первоначально стоил 110 000,00 долларов и способен оптически генерировать более 4000 звезд на 40-футовом куполе.
Проектор поступил в музей в конце августа 2008 года, и мы только что закончили его реставрацию. Фотографии процесса реставрации этого чудесного проектора были размещены на страницах альбома для вырезок Планетария на этом веб-сайте. Этот проектор был арендован Universal Studios для съемок эпизода телесериала Fox TV «Дом» от 15 марта 2010 года. Этот проектор также используется в полнометражном театральном фильме «Ла-Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях, вышедшем на экраны в декабре 2016 года.0029
Minolta Projector after Restoration at the Museum
Spare Minolta Starball and Planet Cage mounted on a pedestal for display
Athena Zeiss, дочь Зевса
(в греческой мифологии Афина — богиня-девственница мудрости, отваги, вдохновения, математики и искусств)
Я купил проектор для планетария Zeiss ZKP-3B, который мы назвали «Афина», чтобы пополнить музейную коллекцию! Zeiss Skymaster ZKP-3B показывает в небе все, что можно увидеть в ясную ночь при идеальных условиях обзора. Он проецирует более 7000 отдельных звезд, а также звездные скопления, туманности, галактики, Млечный Путь, Солнце и Луну, а также 5 видимых планет. Он также проецирует линейные рисунки, которые обрисовывают в общих чертах основные созвездия. Управляемый компьютером проектор также работает как машина времени, воссоздавая наше ночное небо в любом месте на Земле для любого момента истории, будь то в прошлом или будущем. Этот проектор попал к нам из планетария Дрейфуса, расположенного в Ньюаркском музее, Ньюарк, штат Нью-Джерси.
Здесь со мной изображен Кевин Конод, директор планетария Дрейфуса в музее Ньюарка, штат Нью-Джерси.
Модель Goto Viewlex Проектор для планетария Apollo
0144 Это редкий (серийный номер 3 1973 года) проектор Goto Viewlex Apollo со звездным шаром диаметром 16 дюймов и гидравлическим подъемником с электрическим приводом.
Проектор для планетария Spitz STS/Voyager
Новое издание музейной коллекции — этот замечательный симулятор космического транзита Spitz (STS) из планетария имени Рубена Х. Флита, расположенного в парке Бальбоа, Сан-Диего, Калифорния. Это был самый первый проектор STS, когда-либо построенный Spitz, и он впервые был запущен в эксплуатацию 19 марта.73. Он находился в эксплуатации 25 лет и проецировал 10 000 звезд на наклонный купол высотой 76 футов.
Проектор для планетария Museums’ Spitz STP
Этот великолепный проектор — один из 11 когда-либо созданных компанией Spitz. Этот проектор был приобретен в Планетарии Gengras в Детском музее в Коннектикуте и ласково известен под именем Стелла.
Она проработала почти 40 лет непрерывно и обучила более 1 000 000 человек, прежде чем ее заменила полностью новая цифровая система планетария. Она способна генерировать более 4000 звезд и все видимые планеты. Эта машина в настоящее время находится в музее и выставлена на обозрение. Вот список из 11 STP, которые были построены и куда они изначально направлялись: Хьюстон, Трентон, Солт-Лейк-Сити, Абрамс в штате Мичиган, Планетарий епископа Брадентона, Йонкерс, Денвер, Хартфорд, Уорминстер, Монтгомери и последний действующий STP в Майами погрузился в темноту в 2015 году.
Несколько интересных фактов о STP проекторе. Это был первый коммерческий проектор с третьей осью (рыскание) и самый первый проектор, управляемый компьютером. Он проецирует более 4000 звезд с величиной +5,8, и все звезды больше 3,5 проецируются с использованием 260 отдельных линз.
В качестве источников света для проекции на купол размером от 40 до 65 футов используются две дуговые лампы мощностью 75 Вт. Здесь 10 аналогов против 7 как у популярного A3P. Для Земли есть отдельный аналог, который был нужен, потому что это был самый первый проектор, который позволял размещать зрителей на Луне или в другом месте в космосе. Есть также два аналога солнца (среднее и истинное), что делает демонстрацию уравнения времени не только возможной, но и более легкой для визуализации.
Фотография Стеллы и нашей коллекции планетариев
Еще несколько интересных фактов о проекторе STP. Для каждого прибора требуется 43 двигателя, более 12 миль электропроводки и более 6000 электрических соединений. Общая стоимость установленного пакета составляла около 146 575,00 долларов США с 40-футовым куполом еще в 1963 году. В этом проекторе также установлены проекторы с увеличением Земли и Луны, поэтому во время программы планетария они могли отправлять посетителей в космический полет и безопасно возвращаться.
Spitz STP and Spitz STS Planetarium Projectors
Museums’ Spitz A-1 Planetarium Projector
This projector was used at the University of Michigian . У этого серийный номер № 131 и код № A1 300. Это один из примерно 40 когда-либо сделанных до того, как они начали делать A2, и я полагаю, что этот был построен в 1953.
Галерея изображений проектора для планетария Spitz A1.
Проектор для планетария Spitz A-1 крупным планом
Изображенные аксессуары включают астрономический треугольник, используемый для обучения астрономической навигации слева. Также слева находится геоцентрический проектор Земли. Сзади едва виден прожектор меридиана и прожектор сумерек.
Координатный проектор находится справа, а проекторы планет находятся между ним и звездным шаром додекаэдра.
Новейший и второй проектор для планетария Spitz A1 для музеев
В рамках наших постоянных усилий по сохранению богатого наследия планетариев Музей с гордостью объявляет о приобретении второго планетарного проектора Spitz A1 со всеми аксессуарами для коллекции. Это A-1 300A с серийным номером 122, который изначально был продан и использовался в Музее истории и науки в Ватерлоо, штат Айова. Проектор благополучно прибыл в музей 4 июля 2010 года и поступил к нам из средней школы Джексонвилля в Джексонвилле, штат Иллинойс. Он временно установлен в главном офисе, пока для него не будет найдено лучшее место.
Фотография фабрики шпиц. Сделана в 1954 году.
Спасибо планетарию Стиву Руссо за предоставленную фотографию!
Музейный проектор для планетария Goto S-2
Здесь показан самый первый музейный проектор, купленный у частного лица и построенный в 1959 году с использованием 32 оптических линз.
проецировать звезды на купол высотой 24,6 фута. Этот проектор проецирует около 2500 звезд и все видимые планеты и фазы Луны. Согласно записям Гото, это один из трех! Галерея изображений проектора планетария Goto S-2.
Крупный план Фотографии музея Гото S-2
Музейный проектор Goto Mercury Planetarium
Этот исторический и редкий проектор поступил из планетария Холта, расположенного в Зале науки Лоуренса, Калифорнийский университет в Беркли. Проектор был построен в 1965 году и отображает около 1800 звезд. Первоначально он был продан Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе примерно за восемь тысяч долларов. В 1973 он переехал в Калифорнийский университет в Беркли, где работал до 29 февраля 2008 года, где перед уходом на пенсию развлекал и обучал более 500 000 человек. По словам Гото, этот проектор является одним из 12 в мире. После 35-летнего отсутствия он был возвращен в Южную Калифорнию и перемещен в музей для демонстрации и периодического использования. Этот проектор теперь официально принят Ассоциацией домашних планетариев в качестве своего любимого проектора для планетариев в нашей коллекции.
Еще один снимок проектора Goto Mercury Planetarium
Проектор Goto Venus для планетария
Музейный проектор Venus для планетария
Эта модель проектора Venus Planetarium производилась с 1965 по 1974 год и проецировала оптически около 3200 звезд и была следующим шагом вперед по сравнению с проектором Mercury. Мы считаем, что их осталось всего около 28. Продаваемые в основном средним школам в США, их первоначальная цена продажи составляла около 7500 долларов США, и они были построены Goto Optical, но распространялись здесь, в штатах, компанией Viewlex.
Этот был показан в эпизоде ситкома Disney Channel 2014 года «Джесси».
Младший работает над проектором Goto Venus Planetarium
Звездный проектор Museums’ Spitz 512
Первоначально этот проектор был продан и использовался в Музее искусств и наук Лейквью в Пеории, штат Иллинойс. Им руководил директор планетария Шелдон Шафер между 1977 по 2007 год. Этот звездный проектор, которого ласково называли «Марк Шпиц», является одним из новейших и самых современных проекторов для планетария в музейной коллекции.
This projector was originally sold to and used in the Tessman Planetarium at Santa Anna College, California.
Прибор A3P продавался в основном колледжам и школам в 19-м веке.60-х и 70-х годов. У этого проектора Spitz серийный номер 3275. A3P — один из самых распространенных из всех когда-либо созданных коммерческих проекторов для планетариев. Он проецирует около 1500 звезд и использует как отверстия, так и проекцию линз для более ярких звезд и был разработан для купола размером от 24 до 40 футов. Мы полагаем, что было произведено около 500 моделей A3P/A4, выпущенных Spitz, когда в 1973 году они были в основном заменены моделью 512/1024.
Галерея изображений проектора для планетария Spitz A3P.
Museums’ Spitz A3P and Nova Projectors
The ‘Twins’ equal the A3P and the 512 together
Haromic Reed Nova III
Музейный проектор Nova III для планетария
Этот проектор поступил в музей из средней школы в Кентукки.
Этот проектор был выпущен в 1963 и изначально продавался за две тысячи долларов. Он был построен компанией Harmonic Reed Company, а затем компанией Spitz в 1972 году. Мы считаем, что их было изготовлено 200 штук, и он проецирует около 650 звезд.
Галерея изображений проектора планетария Harmonic Reed Nova III.
Музейный шпиц 373 рядом с проектором для планетария Nova III
На фото — музейный шпиц № 373 справа от Nova III. Когда Spitz выкупил Harmonic Reed в 1972 они внесли несколько необходимых улучшений в проектор. Это включало в себя новый и лучший цельнометаллический звездный шар с линзами для более ярких звезд, который заменил пластиковый звездный шар, используемый Harmonic Reed. Они также заменили слабую лампу накаливания в Nova на более яркую дуговую лампу, используемую в других их проекторах Spitz. Они также сделали основание выше и добавили геоцентрическую землю.
Мы полагаем, что Spitz продал 200 единиц проектора для планетария этой модели. Считается, что этот проектор-планетарий Spitz 373 когда-то принадлежал Университету Айовы.
Галерея Spitz 373 Планетарий Проектор Картины.
Проектор для планетария Goto E-5
Музейный проектор Goto E-5 для планетария
Этот проектор для планетария прибыл в музей в конце декабря 2008 года. Этот проектор принадлежит мистеру Джону Элверту и является одним из примерно 300 произведенных и проецируемых около 650 звезд. Этот проектор очень похож на Harmonic Reed Nova III и также был представлен в 1960-е годы.
. Проектор был построен в 1995 году и представляет собой предпоследний звездный шар Emmons, когда-либо созданный.
Этот проектор станет источником вдохновения и послужит прекрасным примером того, что талантливые люди могут делать дома. Этот проектор постоянно реконструируется, и мы часто публикуем новые изображения. Когда эта машина будет завершена, она с гордостью займет свое место рядом с коммерческими проекторами для планетариев, а также займет свое место в истории. Галерея изображений проектора планетария HPA.
Музейный проектор Emmons HPA, как он выглядит сегодня 12.10.2008
Проектор музейного планетария Goto EX-3
Goto EX-3 был разработан в качестве учебного пособия для школ и производится по крайней мере с 1973 года. EX-3 проецирует 500 звезд и требует только десятифутового переносного купола или очень большого зонта, что делает его идеальным для школьный класс. Галерея изображений проектора планетария Goto EX3.
Музейный проектор Spitz-NASA для космической программы «Аполлон»
Этот единственный в своем роде проектор был построен компанией Spitz по контракту с НАСА для космической программы «Аполлон». Проектор управлялся компьютером, чтобы воссоздать движение космического корабля в космосе и имитировать полет на Луну. Проектор был отправлен в Массачусетский технологический институт, который, в свою очередь, сделал навигационный компьютер для проекта «Аполлон». После завершения программы «Аполлон» его отправили в Бостонский университет, где он 20 лет служил проектором для планетария. Проектор способен проецировать около 3000 звезд и имеет 24-дюймовый звездный шар, который может быть самым большим звездным шаром из когда-либо созданных. Он также послужил прототипом проектора для планетария Spitz STS. Учитывая историческую значимость этого проектора для планетария, музею действительно посчастливилось приобрести его, и он хотел бы поблагодарить Стива Пилока за справочную информацию, а также за помощь в ее получении.
Dr. Mussers’ Personal Copernican Planetarium Prototype
Еще раз, в наших постоянных усилиях по сохранению нашего богатого наследия планетария, музей с гордостью сообщает, что мы приобрели оригинал доктора Мюссерса. Прототип планетария Коперника, построенный в 19 г.58 в рамках Международного геофизического года. Планетарий, который был изобретен и разработан доктором Клэром О. Массером из Scientific Space Industries, которая в то время была дочерней компанией Hughes Aircraft Company, идеально подходил для использования в классе. Лектор мог управлять черным светом, читать по календарным часам, устанавливать регистр времени, ослаблять солнце, планеты и астероиды, управлять планетами по отдельности, контролировать орбитальные скорости, обращать орбитальные движения и создавать бинарные эффекты затмения.
Планетарная система изображена в цвете и включает в себя каждую из девяти основных планет, Луну, область астероидов и Солнце. Отдельный источник света создает каждый из показанных объектов, как правило, путем обратной проекции изнутри шкафа на поверхность полупрозрачного экрана просмотра. Каждый объект управляется отдельной электрической цепью с возможностью диммирования, поэтому лектор может показывать только те объекты, которые необходимы для его демонстрации. Мы полагаем, что менее 50 из них были изготовлены компанией Scientific Instruments в Лос-Анджелесе и распространены Central Scientific Company (Cenco) в Чикаго. В XIX веке они продавались в основном планетариям, музеям и учреждениям.60s примерно за 6000 долларов, и он имеет высоту семь футов, когда он стоит на подставке, на которой установлены сменные диски. Уменьшенная домашняя версия также была изготовлена и продана частным лицам, как сообщается, на Всемирной выставке 1962 года в Сиэтле, штат Вашингтон. Музею действительно повезло, что он приобрел этот исторический инструмент, который является еще одной частью нашего увлекательного наследия планетария!
Галерея фотографий Muser Planetarium.
Музейный электронный микроскоп НАСА
Вы когда-нибудь задумывались, что случилось с электронным микроскопом RCA, который использовал доктор Делберт Э. Филпотт для проверки образцов лунной породы Аполлона на наличие жизни? Что ж, он прибыл в музей в конце апреля 2009 года вместе с космическими образцами. Больше фотографий и подробностей будет позже.
Мы рассматриваем новый книжный проект?
Книжка с изображениями планетарных проекторов и планетариев. У вас есть фотографии, чтобы внести свой вклад?
Пожалуйста, проверьте фотографии на страницах альбомов с фотографиями планетария на этом веб-сайте.
Объявления Весны и Лета 2008 года размещены в: «The Great Western Observer»
На страницах 16 и 31 также есть статьи о музее.
Указатель выпусков можно найти здесь: «Great Western Observer Index»
Осенняя реклама музеев и зимняя реклама 2008 г. для GWO приведены ниже:
ДИКИЕ ПЛАНЕТАРИИ
Короткий 60-секундный видеоролик
Демонстрация движений и проекторов Mercury Goto S-2.
138-фунтовый никель-железный метеорит Музея
Трехмерная стереофотография
Косоглазие. Посмотрите на левое изображение правым глазом и правое изображение левым глазом.
В центре сформируется третье трехмерное цветное стереоизображение.
Трехмерная стереофотография
Для этого трехмерного анаглифного изображения требуются стандартные красные (левый глаз) / синие (правый глаз) трехмерные очки.
Более захватывающие изображения 3D-проектора можно найти здесь: 3-D стерео проекторы для планетария
Нажмите на ссылку в альбоме с фотографиями ниже, чтобы ознакомиться с последними обновлениями, а также со многими другими интересными сведениями. фотографии. Мы считаем, что почти все фотографии на этом сайте не защищены авторскими правами и могут свободно копироваться и использоваться для продвижения интереса к науке, технике, астрономии и планетариям во всем мире.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы проверить перед публикацией и для кредитной информации. Во многих случаях могут быть доступны изображения с более высоким разрешением.
Для получения дополнительной информации позвоните Оуэну по телефону 909-806-5698 или по адресу: ophairis[at]hotmail.com.
Реклама Great Western Observer 2009 и 2010 гг.
У вас есть проектор для планетария, который вы можете подарить или продать?
Свяжитесь с Оуэном Файрисом по адресу: ophairis[at]hotmail.com
Капитан Корона — герой боевиков и хранитель солнечного света
Эта картина «Капитан Корона» была написана в начале 19 века.
70-х годов известного писателя-фантаста Дэвида Брина, когда он был студентом Калифорнийского технологического института. Благодаря недавней информации, предоставленной Бобом Силлсом, мы теперь знаем, что Капитан Корона был создан студентом Калифорнийского технологического института Диком Тртеком и основан на профессоре Калифорнийского технологического института докторе Гарольде Зирине (1929-2012).
Наш робот, Коперник, представляет наши спектакли и спектакли «Капитан Корона»
Нажмите на картинку выше, чтобы посмотреть видео презентации
Venus Planetarium Projector currently used for our planetarium shows
Another Planetarium show available: «Flying Saucers and UFOs»
Также доступны по специальному заказу:
«АСТРОЛОГИЯ — и знаки зодиака»
Теперь показ в нашем гордом родственном Планетарии, расположенном в Галлатине, Теннесси:
Под ЕГИПЕТСКИМ небом — призрак Хуфу!
Звездный цилиндр Стива Смита в театре Sumner Star Theater
Просто для удовольствия — «Приключения КАПИТАНА ПЛАНЕТАРИЯ»
«От оптических волшебств промышленных гигантов до вашего хозяйственного магазина на углу —
— от научных легенд до энтузиастов, мастерящих в гаражах и сараях. . .. эти миры встречаются, смешиваются, и все они имеют одну общую цель — звезды». Гэри Лайкерт — Ассоциация домашних планетариев
Телевизионные кредиты для Оуэна Фейриса
Авиационные фотографии Оуэна Файриса
Веб-сайт Owens Old Lightning Show Коллекция камер Коллекция микроскопов Историческая коллекция микрофонов Коллекция Seattle Space Needle Коллекция лабораторной посуды Оптическая лаборатория Коллекция Шерлока Холмса
DVD о жизни Николы Теслы помогает финансировать музей
Оуэн возрождает свое электрическое сценическое шоу Тесла в стиле стимпанк!
Фотопортреты Оуэна Фейриса
«…и все это произойдет в благое время Божие.» — Капитан Немо
Оуэн Файрис, P.
O. Box 3400, Big Bear Lake, CA 92315
Разбивая атомы, пока вы ждете, и освобождая фотоны в процессе
Помещения | Сакраменто Стэйт
Факультет физики и астрономии может похвастаться несколькими лабораториями, где студенты могут проверять и применять теории, полученные на лекциях.
Планетарий
Планетарий штата Сак будет служить лекционным залом для вводных курсов по астрономии для студентов штата Сак, местом для экскурсий школьных групп K-12, а также местом проведения общественных мероприятий и шоу по вечерам и выходным. Дополнительную информацию, включая билеты и расписание, можно найти, нажав здесь, чтобы посетить веб-сайт планетария.
Для получения дополнительной информации вы также можете связаться с координатором планетария доктором Кайлом Уоттерсом по адресу [email protected]
Лаборатория электроники и приборов
Наша лаборатория электроники и приборов оснащена современными компьютерами (с LabVIEW, LabWindows , карты сбора данных и GPIB), наборы аналоговых и цифровых осциллографов для занятий, генераторы сигналов произвольной формы, 6,5-разрядные мультиметры и системы прототипирования на каждой из девяти станций. У нас также есть два цифровых осциллографа с частотой 400+ МГц, которые используются студентами на курсах продвинутой электроники и приборостроения. У нас также есть два осциллографа Tektronix 6 ГГц с активными пробниками. Эти области чрезвычайно мощные и используются для проектов в области электроники и электрооптики.
Вычислительная техника
Департамент располагает обширными вычислительными мощностями. С одним самодельным кластером параллельных вычислений (машина с более чем 30 ядрами, созданная профессором Моссом для анализа ATLAS, но доступная для использования другими сотрудниками отдела), несколькими высокопроизводительными рабочими станциями (проф. Буерки, Блок и Петтит) и множеством других Windows , Mac и Linux, наши студенты имеют множество возможностей для развития своих навыков работы с компьютером. Мы поддерживаем лицензии на Mathematica, LabVIEW, LabWindows и другое современное программное обеспечение.
Безэховая камера
Безэховая камера штата Сакраменто и связанные с ней акустические возможности являются главным уникальным объектом Департамента физики и астрономии. Эта двухэтажная проходная камера используется для проведения точных измерений звука. Акустическая изоляция более 70 дБ сводит к минимуму влияние посторонних шумов. Камера плавает на независимом фундаменте, что еще больше изолирует ее от вибраций здания. Неотражающие свойства стен распространяются на частоту от 100 до 15 000 Гц. Камера использовалась для сертификации характеристик громкоговорителей и сирен дорожного патруля Калифорнии. Он экранирован от электромагнитных полей, обеспечивая дополнительную и чрезвычайно большую клетку Фарадея для точных электронных измерений. Наш класс Physics 130 (акустика) широко использует эту комнату, но она также используется для независимых проектов и Physics 186 (физика музыки).
Лаборатория электрооптики
Наша нынешняя лаборатория оптики очень хорошо оснащена для учебного заведения, предназначенного только для студентов. Оптическое оборудование включает в себя пять оптических столов (два с антивибрационными ножками), одночастотный аргоновый ионный лазер мощностью 30 Вт, гелий-неоновый лазер мощностью 35 мВт, гелий-кадмиевый лазер и широкий ассортимент маломощных гелий-неоновых и диодных лазеров. У нас также есть два конфокальных микроскопа и система оптических пинцетов. У нас есть полный набор зеркал, светоделителей, поляризаторов, фотодетекторов, оптических волокон, линз и фильтров.
В дополнение к такому стандартному оптическому оборудованию у нас есть практически все оборудование, необходимое для изучения электро-, магнито- и оптооптических эффектов, включая поляризационный микроскоп с коноскопическими и визуализирующими насадками, а также регулируемый горячий предметный столик (0,001 K контроль до 200 o C). Наша автоматизированная система определения характеристик жидкокристаллического дисплея (ЖКД) Электрооптическая измерительная установка (ЕОМ) используется для проверки свойств жидкокристаллических ячеек. Его возможности включают в себя программируемый генератор импульсов/функций, модуль измерения статики (передача в зависимости от напряжения), модуль измерения временной характеристики, модуль измерения угла обзора, модуль измерения предварительного наклона, модуль измерения нулевой эллипсометрии и спектрометр. Настройка управляется фирменным программным обеспечением EOM. Наши предприятия по производству электрооптических элементов включают исследовательскую чистую комнату класса 1000. Эта комната используется для подготовки и сборки ячеек и содержит центрифугу Specialty Coating и систему вакуумного испарения, которая используется для создания неорганических выравнивающих слоев с различным углом предварительного наклона и прочностью анкеровки.
Обсерватория
Государственная обсерватория Сакраменто состоит из 14-дюймового рефлектора Celestron Schmidt-Cassegrain, размещенного в куполе на крыше Амадор-холла, и 7,5-футового малого радиотелескопа (SRT), установленного на крыше Секвойя-холла. Каждый телескоп управляется компьютером. 14-дюймовый телескоп оснащен ПЗС-камерой и набором широкополосных фильтров видимого света. СТО оснащен 21-см радиоприемником. У нас также есть четыре 10-дюймовых рефлектора Celestron и 4-дюймовый солнечный рефрактор, используемые для лабораторных курсов по астрономии и ночных общественных наблюдений, а также набор фильтров нейтральной плотности и H-альфа для наблюдений за Солнцем.
Планеты Солнечной системы делятся на планеты земной группы и планеты-гиганты.
Слайд 5
Текст слайда:
СОЛНЦЕ
Солнечное излучение поддерживает жизнь на Земле.
Масса Солнца составляет 99,9% от суммарной массы всей Солнечной системы.
единственная звезда Солнечной системы, вокруг которой обращаются другие объекты.
Раскаленное небесное тело: 6 тысяч оС на поверхности, 15-20 миллионов оС в центре. Имеет форму шара. Диаметр в 109 раз, масса в 330 раз больше, чем у Земли. Расстояние до Земли 150 миллионов километров
Слайд 6
Текст слайда:
самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы.
МЕРКУРИЙ
Расстояние от Солнца — 58 млн. км. Названа в честь римского бога торговли быстроногого Меркурия. Меркурий – самая маленькая и самая “быстрая” планета земной группы. Год на Меркурии длится 88 земных суток. Днём на Меркурии жара (до +4800С), а ночью – ледяной холод (до –1800С). Небо над Меркурием черное и днём, и ночью, т.к. там практически нет атмосферы. У Меркурия нет спутников.
По своим характеристикам Меркурий напоминает Луну.
На Меркурии много кратеров.
Кратер диаметром 260 км
Слайд 7
Текст слайда:
Названа в честь Венеры – древнеримской богини любви. Третий по яркости объект на небе Земли после Солнца и Луны. Год на Венере длится 225 земных суток. День на планете продолжается около 117 земных суток.
ВЕНЕРА
вторая планета Солнечной системы. Расстояние до Солнца 108 млн. км.
У Венеры нет спутников. На утреннем или вечернем небе Венера всегда ярче, чем самые яркие звёзды.
Слайд 8
Текст слайда:
Венера окружена толстым слоем облаков, но её атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты. Под облачным покровом стоит невыносимая жара (около 480°C). Давление в 93 раза превышает земное. В атмосфере Венеры случаются грозы.
Поверхность планеты покрыта сотнями тысяч вулканов.
ВЕНЕРА
КЛИМАТ ВЕНЕРЫ
Слайд 9
Текст слайда:
третья планета Солнечной системы. Земля от Солнца находится на расстоянии 150 млн. км.
ЗЕМЛЯ
Единственное известное человеку на данный момент тело Солнечной системы и Вселенной вообще, населённое живыми существами.
Полный оборот вокруг него совершает за 365 суток. Сутки длятся 24 часа. Единственная планета, название которой не связано с древними богами. Крупнейшая по диаметру, массе и плотности среди планет земной группы. Большую часть поверхности занимает Мировой океан, суша образует 6 материков и острова.
Слайд 10
Текст слайда:
Вид Земли из космоса
ВИД ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
Слайд 11
Текст слайда:
смена дня и ночи?
ПОЧЕМУ НА ЗЕМЛЕ ПРОИСХОДИТ
смена времен года?
В результате вращения Земли вокруг своей оси (сутки).
В результате вращения Земли вокруг Солнца (год).
Слайд 12
Текст слайда:
ЛУНА
единственный естественный спутник Земли.
За один месяц совершает полный оборот вокруг Земли. Светится только светом, отраженным от Солнца. Второй по яркости объект на небе после Солнца. Первое и единственное небесное тело, не считая Земли, на котором побывал человек. Половина Луны, обращенная к Солнцу, постоянно освещена.
Какая часть освещенной половины Луны видна нам в данный момент, зависит от положения Луны относительно Земли.
Слайд 13
Текст слайда:
ЛУНА
Новолуние — состояние, когда Луна не видна. Первая четверть — состояние, когда освещена только половина Луны. Полнолуние — состояние, когда Луна освещена полностью. Последняя четверть — состояние, когда опять освещена только половина Луны.
По мере движения Луны по орбите ее форма, как нам кажется, постепенно, но непрерывно меняется. Фазы Луны — различные формы видимой с Земли освещенной Солнцем части Луны.
Слайд 14
Текст слайда:
Названа в честь древнеримского бога войны Марса.
МАРС
Поэтому Марс иногда называют «красной планетой».
четвёртая планета от Солнца. Расстояние до Солнца — 228 млн. км.
На Марсе происходит похожая на земную смена времён года. Марсианский год длится 687 земных суток. Летом на Марсе +25оС, а зимой — -125оС.
Поверхность Марса содержит большое количество железа, которое, окисляясь, даёт красный цвет.
Слайд 15
Текст слайда:
Во время восхода и захода Солнца марсианское небо в зените имеет красновато-розовый цвет, а в непосредственной близости к диску Солнца – от голубого до фиолетового. Картина земных зорь совершенно противоположная.
ЗАКАТ НА МАРСЕ
Слайд 16
Текст слайда:
Естественные спутники Марса Фобос и Деймос.
Фобос и Деймос имеют неправильную форму и очень маленькие размеры.
Спутники названы в честь сыновей бога Ареса (Марса) — Фобоса (страх) и Деймоса (ужас), которые помогали богу войны в битвах.
Фобос
Деймос
СПУТНИКИ МАРСА
Слайд 17
Текст слайда:
пятая планета от Солнца, самая крупная в Солнечной системе.
Под слоем облаков нет никакой твердой поверхности.
Названа в честь древнеримского верховного бога-громовержца Юпитера.
ЮПИТЕР
Юпитер совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 399 дней.
Планета имеет цветастую атмосферу, где постоянно бушуют мощные ураганы.
Температура на Юпитере около – 130оС.
Юпитер – это гигантский газовый шар, диаметр которого в 11 раз больше, чем у Земли.
Слайд 18
Текст слайда:
Скорость ветра в нем составляет 360 км/ч.
это уникальный долгоживущий гигантский ураган.
У Юпитера 63 спутника. Самые крупные – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, открыты Галилео Галилеем еще в 1610 г. Сравните размер Земли и Луны и спутников Юпитера.
Земля
Луна
БОЛЬШОЕ ПЯТНО ЮПИТЕРА
СПУТНИКИ ЮПИТЕРА
Слайд 19
Текст слайда:
Названа в честь римского бога земледелия Сатурна. Сатурн — газовый гигант. Температура около -170оС.
САТУРН
шестая планета от Солнца. Вторая по размерам (после Юпитера) планета в Солнечной системе.
Сегодня известно, что у всех четырёх газообразных гигантов есть кольца, но у Сатурна они самые заметные. Толщина колец не более километра. Кольца состоят из миллиардов мельчайших частиц, находящихся на околопланетной орбите и состоящих изо льда или камня.
КОЛЬЦА
САТУРНА
Слайд 20
Текст слайда:
Сатурн имеет 62 спутника, крупнейшие из которых – Титан и Энцелад.
Титан – второй по величине в Солнечной системе в целом.
Слайд 21
Текст слайда:
УРАН
седьмая планета от Солнца.
Названа в честь греческого бога неба Урана. Третья по диаметру и четвёртая по массе планета Солнечной системы. Первая планета, обнаруженная с помощью телескопа, а также единственная планета в Солнечной системе, которая вращается вокруг Солнца, «лёжа на боку». Поэтому каждый полюс 42 земных года находится в темноте, а потом 42 года под светом Солнца. Самая холодная планета Солнечной системы — температура до −224°С. Уран также имеет кольца и 27 спутников.
СОСТАВ УРАНА
Уран состоит из трёх частей: в центре — каменное ядро, в середине — ледяная оболочка, Снаружи — водородно-гелиевая атмосфера.
Слайд 22
Текст слайда:
восьмая, самая дальняя планета Солнечной системы.
НЕПТУН
Названа в честь римского бога морей Нептуна. Она мерцает голубоватым светом, напоминающим блеск воды. Масса Нептуна в 17,2 раза, а диаметр экватора в 3,9 раза больше, чем у Земли. Сутки на планете длятся почти 17 часов. Год на Нептуне длится 165 земных лет. Температура на поверхности Нептуна –200оС. Нептун имеет 6 спутников. Самые крупные — Тритон и Нереида.
В атмосфере Нептуне бушуют самые сильные ветры. Их скорость может превышать скорость звука (до 600 м/с).
Большое тёмное пятно – устойчивый шторм-антициклон размерами 13000 × 6600 км.
Слайд 23
Текст слайда:
Земля – это одна из планет Солнечной системы. Солнце – ближайшая к нам звезда, раскаленный газовый шар. Масса Земли в 330 тысяч раз
больше массы Солнца. Специалистов по астрономии
называют астронавтами. Земля движется вокруг Солнца. Наблюдать за Солнцем можно, глядя
в бинокль или подзорную трубу.
+
—
+
+
+
—
—
—
да —
нет —
Тест «Проверим себя!»
Слайд 24
Текст слайда:
Тест «Проверим себя!»
Ближайшая к солнцу планета – Марс, Меркурий, Уран или Венера? Сколько планет входит в состав Солнечной системы? 8, 9, 10 Сколько спутников имеет Марс – 6, 2, ни одного? Какие из планет пригодны для жизни – Марс, Земля, Меркурий? Какая из планет Солнечной системы самая большая – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун? Какая планета имеет наибольшее количество спутников – Сатурн, Юпитер, Уран? Какой по счету от Солнца идет Земля – вторая, третья, четвертая? Какая планета носит имя быстроногого бога торговли — Нептун, Меркурий, Сатурн?
Меркурий
8
2
Земля
Юпитер
Юпитер
третья
Меркурий
Конспект урока по окружающему миру в 4 классе «Земля – планета Солнечной системы»
Краснодарский край Каневской район станица Новоминская
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 35
имени Героя Советского Союза А. В. Гусько
муниципального образования Каневской район
Конспект урока по окружающему миру
4 класс
УМК «Гармония»
подготовила учитель начальных классов
Прокофьева Лидия Владимировна
2012 — 2013 учебный год
Тема: « Земля – планета Солнечной системы».
Цели:
– сформировать знания о Солнечной системе, ее составе, о месте Земли в Солнечной системе;
– познакомить с учениями древних астрономов о составе Солнечной системы;
– Сегодня на уроке мы узнаем, что называют Солнечной системой и что входит в неё.
1.Планеты Солнечной системы.(Слайд 1)
–Земля, на которой мы живём, – это огромное шарообразное тело диаметром около 12750 км. Солнце также шарообразное тело, только очень горячее, раскалённое.
(Слайд 2)
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Как и другие звёзды, это огромное раскалённое космическое тело, которое постоянно излучает свет и тепло. С Земли Солнце кажется небольшим. На самом же деле оно так велико, что наша планета по сравнению с ним совсем маленькая. Если представить себе Солнце размером с апельсин, то Земля будет с маковое зернышко. Ученые-астрономы установили, что диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра нашей планеты. А масса Солнца примерно в 330 тысяч раз больше массы Земли!
(Слайд 3: Н.Коперник, Галилео Галилей + текст)
Долгое время люди думали, что вокруг Земли движется маленькое Солнце, которое освещает и обогревает только одну Землю. Более 2000 лет назад польский учёный-астроном Николай Коперник утверждал, что не Солнце движется вокруг Земли, а Земля и еще пять планет двигаются вокруг Солнца по круговым орбитам. А итальянский учёный Галилео Галилей утверждал, что Земля вращается вокруг своей оси и обращается вокруг Солнца.
–Сегодня известно, что кроме Земли, вокруг Солнца движутся по своим орбитам ещё восемь огромных шарообразных тел. Одни из них больше Земли, другие меньше. Но все они гораздо меньше Солнца и не излучают света. Эти тела называют планетами. Земля также планета.
Планеты можно видеть на небе только потому, что они освещаются Солнцем. Планеты светят отражённым солнечным светом.
2. Работа с учебником.
Планеты движутся на разных расстояниях от Солнца (рисунок на с. 62 учебника). Посмотрите по рисунку, как называются эти планеты. Каждая из планет, так же как и Земля, вращается вокруг своей оси.
3. Закрепление. Названия планет.
(Учитель заранее готовит листы со стихотворением).
— Чтобы запомнить названия планет, прочитайте стихотворение.
Планеты у Солнца танцуют, как дети:
Меркурий заводит их хоровод,
Чуть дальше Венера в пространстве плывёт.
Встречаем мы Землю рядом с Луной
И огненный Марс, что кружит за Землёй.
За ними – Юпитер, из всех великан,
И дальше Сатурн в кольцах видится нам.
Последние три едва различимы,
Мрачны и холодны, но их отличим мы.
Уран и Нептун, и кроха Плутон –
Последней планетой является он.
– Подчеркните названия планет Солнечной системы.
– Давайте поближе познакомимся с другими планетами.
4. Расширение знаний о планетах. ( Слайд 4)
(Заранее подготовленные ученики рассказывают о планетах).
Меркурий – первая планета от Солнца. Эта планета находится ближе всех к Солнцу, и днем на Меркурии жарче, чем в любой точке Земли примерно в семь раз. Зато ночью там становится очень холодно, ниже нуля, – у Меркурия нет атмосферы, и тепло там не сохраняется. Меркурий – самая маленькая из «внутренних планет». Он вращается вокруг Солнца гораздо быстрее, чем все другие планеты. Недаром его назвали в честь покровителя путешественников и вестника богов в римской мифологии. Поверхность каменистая и пустынная.
Венера – вторая планета от Солнца. По своим размерам Венера схожа с Землей, а ее поверхность покрывают горы и пустыни. Атмосфера Венеры почти целиком состоит из ядовитого углекислого газа и отличается большой плотностью, что помогает удерживать тепло, а потому на Венере постоянно высокая температура. Венера – самая яркая из девяти планет Солнечной системы и вращается она не так, как остальные планеты, а наоборот: Солнце на Венере всходит на западе и заходит на востоке. Планета Венера носит имя богини красоты.
Марс похож на Землю больше, чем любая другая планета Солнечной системы. Его поверхность представляет собой коричневую пустыню с кратерами и расселинами, напоминающими безводные каналы. Есть на Марсе и горы, причём некоторые из них выше, чем наш Эверест. Названа планета Марс в честь римского бога войны – за свой красный цвет, напоминающий цвет крови. Поверхность планеты содержит большое количество железа, которое, окисляясь, даёт красный цвет. У планеты Марс два спутника – Фобос и Деймос (что в переводе означает Страх и Ужас – так звали сыновей бога войны).
— Учитель: Меркурий, Венера, Земля, Марс – это планеты земной группы, их еще называют каменными. Познакомимся с остальными планетами Солнечной системы. Их называют газовыми.
Гигант Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Он так велик, что внутри него могли бы уместиться остальные восемь планет. У Юпитера небольшое твёрдое ядро, окружённое бурлящей массой жидкого водорода. Юпитер очень быстро вращается вокруг своей оси, из-за чего его средняя часть как бы выпячивается и планета напоминает приплюснутый шар. Планета названа в честь самого главного римского бога Юпитера. Юпитер имеет цветастую атмосферу и 16 спутников, а в атмосфере Юпитера постоянно бушуют мощные ураганы.
Сатурн – вторая по величине планета Солнечной системы, его легко узнать по окружающим его красивым светящимся кольцам, состоящим из миллиардов твёрдых частичек (лед и камень). Сатурн состоит из водорода и гелия и является наименее плотной из всех девяти планет Солнечной системы. Как это ни удивительно, Сатурн вполне мог бы плавать, если бы существовал такой большой океан, в который его можно было бы опустить. Планета Сатурн названа в честь римского бога земледелия.
Уран был впервые замечен в 1781 году астрономом-любителем Вильямом Гершелем. От Солнца он удалён на расстояние 2 миллиардов 735 миллионов километров, и поэтому там очень холодно. Уран в основном состоит из гелия и водорода, а содержащийся в его атмосфере газ метан придает ему зелёный цвет.
Нептун очень похож на Уран, только размером поменьше. От Нептуна до Солнца 4 миллиарда 345 миллионов километров, поэтому там стоят лютые морозы. Температура на поверхности Нептуна – минус 200 градусов. Планета Нептуна носит имя римского бога морей.
Впервые Плутон заметили в 1930 году. Это самая маленькая и самая лёгкая планета Солнечной системы (хотя сейчас мнения ученых о том, считать ли Плутон планетой, разделились). Его диаметр – всего лишь 2400 километров. Плутон меньше нашей Луны. Планета Плутон названа в честь римского бога-повелителя царства мёртвых. Температура на поверхности Плутона – минус 230 градусов.
5. Вывод о планетах Солнечной системы. (Слайд 4)
– Мы с вами много узнали о планетах Солнечной системы. Назовите их сходства и различия.
Все планеты вращаются вокруг Солнца.
Планеты имеют форму шара.
Они различаются по величине и находятся на разном расстоянии от Солнца.
— Чтение текста с. 62.
— Перечислите планеты по мере их близости к солнцу.
— Вывод (Слайд 5)
6. Что такое Солнечная система и что в неё входит.
1. Рассказ учителя.
(Слайд 6)
— Кроме огромных планет, вокруг Солнца движется множество небесных тел, не излучающих собственного света.
Иногда в небе появляются кометы. Слово «комета» происходит от греческого слова, означающего хвостатая. Так назвали это небесное тело потому, что оно очень часто имеет длинный красивый хвост. Несведущие люди очень боялись появления комет. Полагали, что появление кометы предвещает несчастье – болезни, голод, войны. Опасались также, что комета упадёт на Землю или заденет Землю своим хвостом и все погибнут.
Учёные определили, что комета не похожа на другие небесные тела. Ядро кометы – это глыбы затвердевших газов, в которые вмерзли твердые частицы и камни. Когда комета приближается к Солнцу, оно нагревает ядро кометы. Льдинки, находящиеся в ядре, тают, замерзшие газы испаряются.
Хвост кометы – это поток газов и пылинок.
За последние 100 лет Земля дважды проходила сквозь хвост кометы, и ничего необычайного не произошло.
(Слайд 7)
Кометы распадаются. В межпланетном пространстве мчатся остатки распавшейся кометы. Иногда они падают на Землю.
Обломки комет, астероидов, упавшие на Землю, называют метеоритами.
(Слайд 8) .
Искорки, пролетающие по ночному небу яркими стрелками, – это песчинки и камешки величиной с булавочную головку. Они прилетают из космоса с огромной скоростью. От удара и трения о воздух они раскаляются и светят. Астрономы называют это явление метеорами.
Слайд 9.
Солнце и все небесные тела, обращающиеся вокруг него, – планеты, астероиды, кометы, метеорные тела – образуют Солнечную систему.
2. Работа с учебником с. 63 – 64.
– Далекие звёзды, которые мы видим на ночном небе, входят в Солнечную систему? (Нет.)
– Луна – это естественный спутник Земли. Когда мы смотрим на Луну, нам кажется, что она примерно такой же величины, как Солнце. На самом же деле она во много раз меньше Солнца и приблизительно в 4 раза меньше Земли по диаметру.
Луна не излучает собственного света и кажется нам светящейся потому, что на неё падают солнечные лучи и отражаются от её поверхности.
3. Учащиеся выполняют в рабочей тетради задание № 35 на с. 24.
V. Закрепление полученных знаний.
– Назовите планеты Солнечной системы.
– Какое место занимает Земля в ряде других планет?
– Какая планета для землян самая яркая? (Венера.) Почему?
– Одинаковая ли с Землёй температура на других планетах? Почему?
1.О.Т.Поглазова. Методические рекомендации «Окружающий мир» 4 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2007 год.
2. Учебник О.Т.Поглазовой «Окружающий мир» 4 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011 год.
3. Рабочая тетрадь № 1 по окружающему миру 4 класс, Смоленск «Ассоциация XXI век», 2011год.
Проектная работа «Энциклопедия Меркурия»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» г. Брянска
Информационный проект
Энциклопедия
Меркурия
(Книжка – энциклопедия
о планете Меркурий
для любознательных учеников)
выполнен учащимися
4 А класса
гимназии № 5 г. Брянска
Герасиной Ириной и
Полугаевской Софией
Руководитель проекта
Коробова Э.В.
г. Брянск, 2019 г.
Цели проекта: создать и опубликовать «Энциклопедию Меркурия», систематизировав и обобщив полученные в процессе изучения справочной литературы, знания о планете.
Задачи проекта:
— собрать необходимый для издания «Энциклопедии Меркурия» материал и распределить его в алфавитном порядке,
— развивать навыки взаимопомощи и взаимодействия при решении общих задач,
— активизировать навыки самостоятельной работы по сбору необходимой информации,
— создать продукт проектной деятельности в виде печатного издания и на электронном носителе,
— провести просветительскую работу по материалам проектной деятельности в гимназии,
— способствовать формированию интереса к получению знаний в области астрономии,
— развивать познавательную активность.
Авторы проекта: учащиеся МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска Герасина Ирина и Полугаевская София
Возраст участников проекта: 10 лет
Использованные средства: анкетирование, беседы с преподавателями, беседы с родителями, справочная литература, Интернет.
Методы исследования: анализ источников информации, сравнение, классификация, наблюдение, обобщение, посещение планетария.
Сроки исполнения: сентябрь 2018 г. – февраль 2019 г.
Аннотация проекта
Авторы проекта поставили цель: создать и издать «Энциклопедию Меркурия», в которой собранные и адаптированные к младшему школьному возрасту, научные сведения распределены в алфавитном порядке.
Материал проекта содержит интересную и познавательную информацию о планете Меркурий, исторические сведения о происхождении её названия, открытии и изучении планеты современниками.
Объём работы — 23 страницы. Работа содержит приложение –составленную авторами проекта и изданную брошюру «Энциклопедию Меркурия», результаты анкетирования одноклассников и сборник сказок о Меркурии.
При написании работы использовалась научная, справочная литература, материалы периодической печати, ресурсы Интернета.
Материалы проекта могут быть использованы учителями начальных классов при подготовке к урокам окружающего мира и проведения внеклассных мероприятий.
Космос – это уникальный мир, в котором царит не только холод, темнота и вакуум, там далеко за невидимым горизонтом кипит жизнь, рождаются новые планеты, появляются молодые астероиды, кометы.
Маленький, но горячий Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, вращающаяся вокруг него с бешеной скоростью. Она очень слабо исследована, так как её изучение затруднено и стоит очень дорого, но человечество медленно, но верно узнаёт о ней всё новые и новые факты.
Сложно представить, сколько загадок хранит эта планета, но существуют интересные факты, о которых стало известно относительно недавно. Мы решили узнать, как живётся этой планете вблизи нашего светила. Почему именно Меркурий заинтересовал нас?
Таинственный Меркурий
Результаты проведенного нами анкетирования показали, что очень мало наших одноклассников обладают уверенными знаниями о Меркурии.
Нам захотелось больше узнать об этой удивительной планете и рассказать ребятам о ней. Свой проект мы назвали «Энциклопедия Меркурия», потому что весь материал о планете мы расположили в алфавитном порядке в виде энциклопедии, что, как мы считаем, поможет и ребятам, и учителям, лучше ориентироваться в материалах проекта.
2. Немного истории
В первом разделе наших исследований мы решили обратиться к историческим источникам и узнать: почему планета получила такое имя, и кто был первооткрывателем этой таинственной планеты.
Мы выяснили, что о планете Меркурий знали еще в древние века, только принимали ее за две разные планеты или звезды: якобы по утрам появляется одна, а вечером – совсем другая. Это длительное заблуждение основывалось на том, что шустрый малыш появлялся на небосклоне с разных сторон Солнца в разное время суток. Сыграло свою роль также и неправильное представление древних о строении Вселенной. Греки называли эти гипотетические небесные тела Аполлоном и Гермесом, египтяне присвоили имена богов Гора и Сета, а индусы окрестили Рогинеей и Буддой.
Когда выяснилось, что все-таки это одна планета, а не две, встал вопрос о названии. Предпочтение было отдано римскому варианту. Ведь в мифологии римлян Меркурий – бог торговли, очень быстро передвигающийся при помощи крылатых сандалий. А так как маленькая планета Меркурий буквально летит Изображение бога Меркурия
вслед за Солнцем, это название подошло ей как нельзя лучше.
Мы сделали выводы, что невозможно сказать, когда произошло открытие Меркурия и кто его первым обнаружил, но историки знают, когда первые наблюдения были впервые записаны. Древнейшие свидетельства наблюдения за Меркурием можно найти в шумерских клинописных текстах, датированных 1600 годом до н. э. Известно одно, что открытие случилось именно тогда, когда человек стал интересоваться ночным небом и загадочными звездами.
Первым астрономом, наблюдавшим Меркурий в телескоп, стал Галилей.
3. Энциклопедия Меркурия
Атмосфера.
Планета Меркурий слишком мала, чтобы удерживать атмосферу. Любой газ, выделяющийся из планеты, быстро уходит в космос. Кроме того, Меркурий расположен настолько близко к Солнцу, что любая атмосфера быстро сдувается солнечным ветром. Атмосфера Меркурия очень разряжена и практически приравнивается к вакууму.
Интересные факты:
— Отсутствие атмосферы приводит к тому, что на Меркурии нет звуков. — На Меркурии нет и ветра и никаких других известных нам погодных явлений.
Будущее планеты.
Ученые установили, что орбита Меркурия постепенно смещается относительно своего изначального положения. Если такая тенденция продолжит свое развитие, то планета сможет «вырваться» из пределов Солнечной системы.
Существует также и другой сценарий развития событий. Специалисты не исключают, что звезда может однажды поглотить Меркурий. Это может случиться, когда Солнце превратится в газовый гигант.
Вращение Меркурия.
Меркурий, как и большинство планет Солнечной системы, вращается вокруг Солнца и вращается вокруг своей оси. В своем вращении вокруг Солнца он проходит свою орбиту за 88 земных суток. То есть год на Меркурии длится всего 88 земных дней. Еще одна удивительная вещь — хотя Меркурий движется вокруг Солнца быстро, вращение же самой планеты вокруг своей оси довольно медленно, один меркурианский день составляет 58,5 земных дней.
Интересные факты:
— Если бы мы жили на Меркурии, то отмечали бы день рождения два раза в сутки!
— Меркурий несётся по орбите вокруг Солнца со средней скоростью 172 тысячи километров в час — примерно на 65 тысяч километров в час быстрее Земли.
— Смена дня и ночи на Меркурии происходит значительно реже, чем на других планетах Солнечной системы, да и вообще, практически не заметна.
— На Меркурии нет смены времён года.
— Орбита Меркурия не является идеально круглой, как у большинства других планет. Она имеет форму яйца.
— Меркурий совершает три оборота вокруг своей оси на каждые два оборота вокруг Солнца. Это означает, что если вы захотите пробыть на Меркурии от восхода до восхода — это займёт 176 земных дней.
Рассвет на Меркурии
Горы
Высота некоторых гор на Меркурии может достигать 4 км.
Интересные факты:
— Горы Меркурия получают названия от слова «жара» на разных языках, а горные гряды именуются в честь астрономов, исследовавших планету. На Меркурии наименованы одна горная система (горы Жары) и две
Горные пики Меркурия
гряды:
гряда Антониади и
гряда Скиапарелли.
Грунт
Поверхность планеты Меркурий — это голая скала вулканического происхождения, покрытая реголитом (так называют породы, раздробленные ударами мелких метеоритов).
Интересный факт:
— Необычно, что поверхность планеты содержит больше серы, чем земная, хотя из-за высокой температуры она должна была уже давно улетучиться.
Диаметр Меркурия
Ученые определили, что диаметр Меркурия составляет примерно 4 878 км, что в 2,6 раза меньше, чем у Земли (12 756 км) и в 1,5 раза больше диаметра Луны.
Интересные факты:
— Если бы мы могли бы поставить три Меркурия бок о бок, они будут чуточку больше, чем Земля.
— Экваториальный диаметр Земли почти на 4,5 км больше диаметра, измеренного
Меркурий и Земля между полюсами. Эти два диаметра у Меркурия различаются примерно на 1 км, что делает планету по форме более близкой к шару, чем Земля.
— Меньше диаметра Меркурия в Солнечной системе только диаметр Плутона (который не считается уже планетой)
Естественные спутники
У Меркурия нет естественных спутников. Первым искусственным спутником Меркурия 18 марта 2011 года стал аппарат “Мессенджер”.
Интересный факт:
— Меркурий — это одна из двух планет в Солнечной системе, не имеющих естественных спутников. (Вторая из них — Венера.)
Аппарат “Мессенджер”
Жизнь на Меркурии
Нет никаких доказательств жизни на Меркурии. С наступлением темноты температура на планете может упасть более чем на 600 градусов. Маловероятно, что жизнь, которую мы знаем, может существовать на этой планете.
Интересный факт:
— Есть интересная гипотеза, согласно которой, на “горячих” как Меркурий планетах, могут существовать живые организмы, химическая структура которых основа на кремнии. Вершиной развития жизни на Меркурии мог бы стать «кремневый» человек, который мог бы поглощать энергию солнечных лучей, как это делают растения на Земле.
Запасы воды или льда
Получены свидетельства, позволяющие предположить, что водяной лёд может существовать в полярных областях Меркурия — в кратерах, где есть постоянная тень.
Интересный факт:
— В тёмных холодных зонах, как предполагают ученые, могут существовать ледники толщиной до двух метров.
Исследования Меркурия
Меркурий — наименее изученная планета земной группы. К телескопическим методам его изучения в XX веке добавились исследования с помощью космических аппаратов. Радиоастрономические измерения Меркурия были впервые проведены в 1961 году. Отправить космический аппарат на Меркурий крайне сложно, поэтому только два аппарата были направлены для его исследования.
Первым был «Маринер-10», который в 1974—1975 гг. трижды пролетел мимо Меркурия; максимальное сближение составляло 320 км. В результате было получено несколько тысяч снимков, охватывающих примерно 45 % поверхности планеты.
Второй стала миссия НАСА под названием «Мессенджер». Аппарат был запущен 3 августа 2004 года, а в январе 2008 года впервые совершил облёт Меркурия.
За время работы аппарата было получено более 277 тысяч снимков, в т. ч. изображение областей, которые не фотографировались
«Маринер-10» ранее.
Важные открытия:
· В 1610 г. Галилей наблюдает Меркурий в телескоп.
· 7 ноября 1631 г. астрономы впервые наблюдали проход Меркурия по диску Солнца. Это явление было предсказано Иоганном Кеплером.
· 1965 г. Ученым с помощью радиотелескопа удалось вычислить точный период вращения Меркурия, который оказался равен 59 полным земным суткам.
· 1974 — 1975 г. Космический корабль «Маринер — 10» делает первые фотосъемки поверхности. Аппарат впервые произвел измерение температуры, атмосферы и магнитного поля Меркурия.
· 2011 – 2015 г. Стало известно, что магнитное поле планеты не симметрично относительно полюсов; был проведён анализ распространённости химических элементов на планете.
Кратеры
Без атмосферы планета не может сопротивляться внешним ударам. В течение своего существования Меркурий не раз подвергался ударам многочисленных космических тел. Все это оставляло на планете шрамы, вмятины, трещины. На Меркурии – огромное количество кратеров. Все небесные тела в Солнечной системе имеют следы этих бомбардировок. Тем не менее, многие планеты имеют возможность защищать себя через естественные геологические процессы. Из-за того, что кора Меркурия настолько толстая и твердая, вулканическая деятельность не может пробить себе дорогу на поверхность. Так как на поверхности нет вулканической деятельности (она закончилась примерно 3.000.000 лет назад), Меркурий навсегда сохраняет свои шрамы.
Интересные факты:
— Вид Меркурия почти не меняется на протяжении миллионов лет.
— Кратеры, превышающие в диаметре 250 км, называют бассейнами.
— Меркурианские кратеры получают названия в честь известных художников, музыкантов и писателей, в том числе — в честь тех, кто создавал свои произведения для детей. В названиях кратеров увековечены: Лермонтов, Низами, Пушкин, Репин, Чайковский, Чехов, Шевченко и др. Меркурий можно смело назвать «культурной» планетой.- — Около 4 миллиардов лет назад 100-километровый астероид врезался в Меркурий. Сила удара приравнивается к одному триллиону бомб.
Это создало гигантский кратер в 1550 км шириной – бассейн Калорис.
В его пределах можно разместить американский штат Техас.
— Кратер Бетховена на Меркурии — 625 километров в диаметре, кратер
Рембрандта имеет диаметр 716 км.
Бассейн Калорис на Меркурии
Луна и Меркурий
Получив, первые, переданные космическим аппаратом фотографии, ученые были поражены! На ученых смотрела знакомая им Луна или, по меньшей мере, ее близнец. На очень большое сходство между Меркурием Луной указывают их размеры, характер вращения, разреженность атмосферы и внешний вид.
Меркурий и Луна
Масса Меркурия
Меркурий — очень тяжелая планета, одним из основных ее составляющих является железо. Масса Меркурия меньше земной приблизительно в 18 раз.
Небо Меркурия
Небо над Меркурием черно и днем, и ночью потому, что там практически нет атмосферы. Самым впечатляющим зрелищем на небосводе Меркурия является Солнце. Там оно выглядит в 2-3 раза больше, чем на земном небе. Из-за особенностей сочетания скоростей вращения планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также сильной вытянутости ее орбиты, видимое перемещение Солнца по черному меркурианскому небу совсем не такое, как на Земле.
Интересные факты:
— При прохождении планетой ближайшей к Солнцу точки орбиты планеты скорость движения по орбите превышает скорость вращения планеты вокруг своей оси, и Солнце в небе Меркурия сначала останавливается, а потом начинает двигаться в обратном направлении — с запада на восток. Но спустя несколько земных суток Солнце восходит снова в той же точке и уже надолго. Около захода картина повторяется в обратном порядке. В некоторых местах восходы и захода Солнца наблюдаются дважды и даже трижды за сутки!
— Звезды на небе Меркурия перемещаются втрое быстрее, чем Солнце.
Особенности наблюдения Меркурия с Земли
Для наблюдений с Земли Меркурий — неудобный объект. Будучи внутренней планетой, он не удаляется от Солнца более чем на 28 ° и наблюдаем на фоне вечерней или утренней заре, низко над горизонтом, только в течение короткого времени.
Интересные факты:
— Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, поэтому вполне возможно однажды увидеть ее воочию на нашем небе ранним утром либо поздним вечером. Недаром планету называют Утренняя звезда или Вечерняя звезда. Правда появляется эта «Звезда» на небе на очень короткое время, например, сразу после захода солнца.
— Есть предположение, что Коперник за всю свою долгую жизнь ни разу не видел Меркурия. Поэтому, уже много веков среди астрономов бытует поговорка «Felix astronomus, qui vidit Mercurium», которая в переводе с латинского на русский язык звучит так: «Счастлив астроном, видевший Меркурий».
Происхождение Меркурия
Ученые подтвердили, что формирование Меркурия происходило по тем же принципам, что и возникновение других планет земной группы. Состав коры мелкого соседа точно такой же, как и структура метеоритов. Следовательно, планета Меркурий – родной брат каменистых Венеры, Марса и Земли.
Интересный факт:
— Ученые предполагают, что когда-то Меркурий, был спутником у Венеры. Однако иметь свой спутник в такой близости от главного небесного тела Солнца – непозволительная роскошь. Притяжение со стороны Венеры было сильнее притяжения со стороны Солнца, но не намного. И вполне возможно, что какого-то внешнего воздействия, например, удара, оказалось достаточно, чтобы притяжение со стороны Солнца превысило притяжение Венеры, а спутник Венеры превратился в спутник самого Солнца. Грубо говоря, Солнце отобрало спутник у Венеры. Так появилась планета Меркурий. Это событие могло привести к тому, что направление вращения Венеры вокруг своей оси изменилось на обратное. Это пока лишь гипотеза.
Рельеф планеты
Ученым удалось выявить три существенных особенности поверхности Меркурия. Первая особенность — огромное количество ударных кратеров, которые постепенно образовывались на поверхности в течение миллиардов лет.
Вторая особенность – наличие равнин между кратерами. Считается, что эти гладкие участки поверхности были созданы в результате движения лавовых потоков по планете в прошлом (когда присутствовала активная вулканическая активность). Третьей особенностью являются скалы, разбросанные по всей поверхности и достигающие от нескольких десятков до нескольких тысяч километров в длину и от ста метров до двух километров в высоту.
Судя по наблюдениям с Земли и фотографий с космических аппаратов, рельеф в целом похож на лунный. Наряду с кратерами (как правило, менее глубокими, чем на Луне) есть холмы и долины.
Интересный факт:
— «Паук» Меркурия – неофициальное название системы борозд (длинных и узких впадин) посреди равнины Жары на Меркурии. Они расходятся из общего центра и тянутся на сотни километров. Аналогов этого объекта не известно во всей Солнечной системе. Происхождение этих впадин точно не установлено. По-видимому, они образовались в ходе растяжения и растрескивания поверхности.
Расстояние до Меркурия
Меркурий является самой приближенной планетой к Солнцу. Расстояние между этими двумя объектами составляет не более 58 миллионов километров. На самом деле в космическом измерении это расстояние – ничто. Свет от Солнца до Меркурия идет 3,2 минуты. Сколько надо ехать на машине со скоростью 100 км/ч чтобы доехать от Меркурия до Солнца? Мы насчитали 66 лет без остановки. Расстояние Меркурия от Земли меняется от 82 до 217 млн. км. Свету потребуется примерно 4.3 минуты, чтобы пройти указанную выше дистанцию.
Сила притяжения на Меркурии
Сила тяжести планеты более чем в два раза меньше, чем земная.
Интересные факты:
— Мы могли бы высоко прыгать на поверхности Меркурия, либо запросто поднимать тяжелые предметы.
— Если бы мы попали на Меркурий, то наш вес уменьшился бы более чем в два раза.
Температура на планете
Меркурий — не только одно из самых горячих мест в нашей Солнечной системе, но и одно из самых холодных. Температура на планете колеблется от −180 до +430°C. Близость к Солнцу и довольно медленное вращение планеты, а также отсутствие атмосферы приводят к тому, что на Меркурии наблюдаются самые резкие перепады температур в Солнечной системе. Температура его дневной поверхности равна +427 градусов по Цельсию, ночной — -183 градусов по Цельсию.
Интересные факты:
— Несмотря на близость к Солнцу, Меркурий — менее горячая планета, чем Венера.
— Это единственная планета Солнечной системы, где отмечаются резкие перепады температур.
Уникальность Меркурия
Меркурий – уникальная планета. Она – самая быстрая в Солнечной системе (за 1 секунду проходит 48 км), при этом – тяжелая. Она одновременно и горячая, и холодная.
Меркурий по праву является одной из самых плотных планет нашей солнечной семьи. Он занимает второе место по плотности, уступая этой характеристикой только нашей Земле.
Из восьми планет Солнечной системы, Меркурий является самой маленькой. В сравнении с Землёй, диаметр его экватора в три раза меньше. Однако это не мешает «малышу» входить в пятёрку планет, которые можно увидеть невооружённым взглядом, в ночном небе.
На Меркурии периодически происходят извержения специфических гейзеров. Они выбрасывают водород и не имеют практически ничего общего со знакомым нам земным явлением.
Несмотря на сильнейший солнечный ветер, атмосфера на Меркурии все же присутствует. Удивительно, что она сохраняется при таком влиянии Солнца.
Меркурию присуще такое явление, как эффект Иисуса Навина. Солнце на небе этой планеты начинает двигаться в другом направлении, то есть противоположном, с запада на восток.
Всё это делает Меркурий поистине уникальной планетой нашей Солнечной системы.
Фантасты о планете
Таинственный Меркурий манил множеством тайн, многих писателей-фантастов. Впрочем, в большинстве фантастических произведений Меркурий выглядит не самым приятным местом. Широко известны произведения Ли Брэкетт «Шеннеч последний», Артура Кларка «Свидание с Рамой», Айзека Азимова «Большое солнце Меркурия», написанные в прошлом веке. Но когда Меркурий стал терять свою загадочность с развитием науки, фантастика покинула эту планету. Уже в семидесятые годы прошлого века число произведений исчислялось единицами, а сейчас их нет вовсе.
«Хвост» Меркурия
В 2008 г. американские астрономы сообщили об открытии у Меркурия «хвоста» длиной более 2,5 млн км. Он состоит из атомов натрия, кальция и магния, выбитых с поверхности солнечным ветром и метеоритами. Частицы, которые покидают планету и образуют хвост, похожий на хвост комет.
Цвет Меркурия
Какого цвета Меркурий, легко определить, взглянув на фото планеты. Её внешний вид очень напоминает Луну. Оба небесных тела имеют схожую раскраску. В расцветке поверхности преобладают серые тона. Если описать цвет Меркурия более точно, то это жидкое серебро при комнатной температуре.
Эскарпы Меркурия
Эскарпы — крутые уступы длиной от 20 до 500 км и высотой 1-2 км — особенности, присущие только Меркурию. Происхождение эскарпов связывают со сжатием планеты в процессе ее остывания и приливным влиянием Солнца. По-видимому, эскарпы образовались раньше, чем кратеры, так как они местами разрушены кратерами.
Ядро Меркурия
Меркурий можно сравнить с металлическим мячом, ядро которого составляет около 75% всего объема планеты. И это ядро еще не остыло. Ученые выяснили, что оно до сих пор находится в расплавленном состоянии.
Интересный факт:
— Две трети массы Меркурия сосредоточено в его громадном ядре, состоящем из железа. Это вдвое больше, чем, например, на Земле.
Заключение
Работу над проектом мы закончили и сделали вывод, что планете Меркурий есть чем гордиться. Её смело можно занести в «Книгу рекордов Солнечной системы» как рекордсменку в нескольких номинациях.
Итоги наших исследований подведет стихотворение:
Итак, мы на Меркурии, друзья!
Планета эта меньше, чем Земля.
А, значит, притяжение на ней
Во много раз земного послабей.
Кругом – смотрите – кратеры пробиты,
Здесь падали метеориты,
А атмосфера так разрежена,
Что защитить от метеоров не смогла.
Пустыня, камни, вулканическая лава –
Какая- то из глыб одних держава.
А в небе, вместо маленькой Луны
Венеры и Земли шары видны.
Работая над проектом, мы узнали много интересного о Меркурии, научились наблюдать и делать выводы. Нам очень во время работы помогли слова Аристотеля: «Мы не ищем знания ни для какой другой надобности, кроме избавления от незнания».
Список литературы
1. Аванта+. Энциклопедия для детей. Том 08. Астрономия, 2-е изд., М.: АСТ, 2013.
2. Байндер О. — Загадки астрономии, М.: Мир, 1966
3. Большая иллюстрированная энциклопедия. Планеты и созвездия, Вильнюс: Bestiary, 2014.
4. Брагин Т. – Астрономия, М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. – (Современная школьная энциклопедия)
5. Волков А., Сурдин В. – Планеты, М.: Слово, 2000. – (Что есть что)
Все цвета определенным образом влияют на человека. Каждый цвет связан с планетой, которая наделяет человека особыми качествами, талантами и умениями. Чтобы разобраться в том, какие цветы благоприятны, не обязательно идти к астрологу, можно по описанию цветов и планет, определить, какой цвет подходит именно Вам.
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – ЦВЕТ МЕРКУРИЯ
За зеленый цвет в ведической астрологии отвечает планета Меркурий – самая интеллектуальная планета. Этот цвет дает человеку чувство новизны, желание делать что-то новое, прилив сил и жажду знаний. Это цвет бизнесменов, учеников, людей науки. Зеленый цвет дает человеку: *Новые креативные идеи; *Желание обучаться, идти на курсы, повышать квалификацию; *Развивает полезные коммуникативные навыки; *Помогает наладить бизнес-связи; *Ускоряет процесс мышления; *Дает талант в выстраивании собственного бизнеса и решении многочисленных ежедневных проблем.
Кому противопоказан зеленый цвет: *Тем, кто испытывает перенапряжение или хроническую усталость; *Тем, кто перегружен активной мыслительной деятельностью; *Тем, кто хочет отдыха; *Тем, кто склонен к накоплению лишнего знания; *У кого есть предрасположенность к нервным заболеваниям; *Кто путается в своих мыслях, не может принять решение и кто склонен к безрассудным поступкам.
СИНИЙ ЦВЕТ, ЧЕРНЫЙ – ЦВЕТ САТУРНА
За синий цвет в ведической астрологии отвечает планета – Сатурн – планета трудоголиков с большой выдержкой и самообладанием. Синий цвет дает человеку чувство умиротворения, настраивает на долгую и тяжелую работу, помогает получать удовольствие от процесса, а не от результата. Это цвет стариков и усидчивых людей, людей, которые не настроены на легкую прибыль, а готовы долго трудиться ради перспективной задачи. Это цвет крупных политиков и бизнесменов или наоборот самых отрешенных людей и аскетов.
Синий цвет дает человеку: *Выдержку, умение принимать взвешенные решения, глубину мышления; *Развивает трудолюбие и желание выполнять сложные задачи; *Нацеленность на долгосрочный и серьезный результат; *Желание заниматься социально значимыми вопросами; *Желание помогать простым людям, старикам и обездоленным, а также заботиться о слугах; *Умение долго ждать и обходиться в жизни малым.
Кому противопоказан синий цвет: *Тем, у кого слабое здоровье; *Тем, кто склонен к медлительности и депрессиям; *Тем, кому сложно выполнять свои обещания; *Тем, кому нужно принять быстрое решение; *Тем, кому не хватает самообладания и терпения.
ЗОЛОТОЙ И РУБИНОВЫЙ ЦВЕТА – ЦВЕТА СОЛНЦА.
За золотой и рубиновый цвет в ведической астрологии отвечает планета Солнце – планета статуса и положения. Данный цвет дает человеку желание больших денег, власти и статуса. Это планета политических лидеров, президентов, королей и людей руководящих должностей.
Золотой и рубиновый цвета дает человеку: *Уверенность в себе, хорошую самооценку; *Целеустремленность и решительность; *Умение заявить о себе, хорошую ясную речь и здоровье; *Желание быть лидером и руководить другими людьми; *Желание быть в центре внимания; *Желание заботиться о других; *Обретение роскоши и славы.
Золотой цвет следует избегать: *Тем, у кого есть проблемы с сердцем, пищеварением; *Тем, кто склонен к критике других; *Тем, у кого есть проблемы во взаимоотношениях с отцом или мужчинами; *Тем, кто не склонен заботиться о других; *Тем, кто имеет слабый иммунитет и склонен к инфекционным и вирусным заболеваниям.
БЕЛЫЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ) ЦВЕТ – ЦВЕТ ЛУНЫ
За белый цвет в ведической астрологии отвечает планета – Луна – планета чистоты и правильных мыслей. Белый и серебристый цвета дают человеку хороший характер в целом, стойкую психику, желание заботиться о других, уверенность и силу характера, жизненную мудрость.
Белый цвет дает человеку: *Спокойствие, уверенность и внутреннюю силу; *Развивает мягкость, доброту и любовь; *Дает чувство свежести и новизны, очищает мысли человека; *Развивает хорошие качества характера; *Укрепляет нервы и психику.
Белый цвет следует избегать: *Тем, кто подвержен нервным срывам и умственным расстройствам; *Тем, кто имеет нарушение водного баланса в организме, проблемы с почками; *Тем, кто долго сомневается в своих решениях; *Тем, кому не хватает силы характера; *Тем, кто склонен к чрезмерной эмоциональности, слишком обидчив.
ЖЕЛТО-БЕЖЕВЫЙ– ЦВЕТ ЮПИТЕРА
За желто-бежевый цвет в ведической астрологии отвечает планета Юпитер – планета духовности, мудрости и процветания, а также Юпитер покровительствует детям. Этот цвет дает человеку успех во всех делах – как мирских, так и духовных. Это цвет людей, связанных с законом, цвет духовных и морально-нравственных личностей.
Желто-бежевый цвет дает человеку: *Полную реализацию в духовном и материальном смысле; *Помогает привлекать материальное благосостояние; *Улучшает взаимоотношения с законом; *Помогает при беременности и родам; *Улучшает взаимоотношения с детьми; *Дает статус и власть; *Помогает найти духовного учителя или наставника.
Желто-бежевый цвет (шампань, слоновая кость) универсальный, поэтому противопоказаний для ношения нет. Если только Вы не хотите стать богатым, мудрым и духовным, тогда можете не носить этот цвет.
ГОЛУБОЙ, СИРЕНЕВЫЙ, РОЗОВЫЙ – ЦВЕТА ВЕНЕРЫ
Данные цвета в ведической астрологии принадлежат Венеры – планете искусства и красоты. Эти цвета развивают творческие таланты и хороши для ношения женщинам. Это цвет творческих людей всех профессий.
Что дают эти цвета человеку: *Развивают чувство вкуса и творческие способности; *Улучшают настроение, заряжают энергией и позитивом; *Помогают радоваться жизни и дают праздничное настроение; *Помогают развивать женственность; *Помогают выходить из сложных эмоциональных состояний, способствуют раскрытию потенциала человека. *Привлекают любовь.
Цвета Венеры следует избегать: *Людям с избытком творческом энергии; *Тем, кому нужно «заземлиться» и вернуться к повседневным обязанностям; *Тем, кому не хватает серьезности в жизни; *Кто склонен к злоупотреблению алкоголя и сигарет. *Слишком влюбчивым натурам.
КРАСНЫЙ – ЦВЕТ МАРСА
Красный цвет в ведической астрологии принадлежит Марсу – планете войны и силы. Этот цвет дает человеку решительность, желание достигать своих целей и развивает волю. Это цвет полицейских, судей, спортсменов, людей, работающих с огнем, цвет лидеров, а также врачей.
Красный цвет дает человеку: *Желание достигать своих целей; *Развивает качества лидера; *Дает желание заниматься спортом; *Любовь к порядку и логическое мышление; *Развивает волю и целеустремленность; *Желание заботиться о слабых.
Красный цвет следует избегать: *Людям, которые часто получают травмы, ушибы или порезы; *Тем, кто попадает в аварии и неприятные приключения; *У кого были частые операции, хирургическое вмешательство; *Кто слишком гневлив; *Кто любит решать вопросы силой; *Тем, кто направляет свою силу на разрушение, а не созидание.
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ, ЗЕМЛЯНОЙ – ЦВЕТ РАХУ (теневая планета в ведической астрологии) Коричневый цвет в ведической астрологии принадлежит Раху – планете крайностей и обмана. Раху дает склонность к обману, аморальность, низкому поведению. Раху это планета преступников, воров, людей готовых ради наживы поступиться морально-нравственными принципами, грязных бизнесменов и политиков, ученых, мясоедов и проституток. Это люди, которые готовы идти по головам, ради собственной наживы.
Темно-коричневый цвет дает человеку: *Выход из сложной ситуации; *Новые креативные идеи; *Изобретение новых современных технологий, с использованием электричества, пластика и вредных материалов; *Прогресс в научном исследовании; *Желание быстрой выгоды и наживы.
Темно-коричневый цвет следует избегать: *Тем, у кого есть проблемы с алкоголем, азартными играми; *Тем, кто стремится к духовному развитию; *Тем, кто хочет нести людям благо; *Тем, кто следит за своим здоровьем.
СЕРЫЙ, ДЫМЧАТЫЙ– ЦВЕТ КЕТУ (вторая теневая планета в астрологии) Серый цвет принадлежит планете Кету – второй планете крайностей, но с возможностью духовно прогрессировать. Кету дает человеку хорошую интуицию, тонкую натуру и интровертность. Кету – это планета мореплавателей, магов и фокусников, гипнотизеров.
Серый цвет дает человеку: *Развивает интуицию, тонкое видение; *Помогает оставаться незаметным; *Развивает эзотерические и мистические способности; *Помогает в кропотливой работе; *Дает желание духовного прогресса и освобождения от цикла перерождений в самсаре.
Серый цвет следует избегать: *Аморальным личностям; *У кого бывают галлюцинации; *Кто чувствует, что жизнь обходит его стороной; *У кого проблемы во взаимоотношениях с социумом; *Кто чувствует себя подавленным и одиноким.
Уже тысячи лет цвет играет в астрологии важную роль. Цвет в астрологии является символом знака Зодиака и указывает на цвет планеты. Мы можем испытывать неприязнь к цвету, представляющему наш знак, но сделать что-либо не в силах, так как символика в астрологии сложилась уже много тысячелетий назад.
В хорарной астрологии приходится довольно часто использовать цвета для нахождения предметов, для выбора подходящего товара и многое другое.
Я приведу выдержки из некоторых источников, а каждому из нас уже судить какой автор более близко описывает цвет для планеты или для знака. (есть и другие мнения)
Согласно В.Лилли:
Овен
-белый, смешанный с красным. Телец
-белый с лимонным.
Близнецы
-белый, смешанный с красным или оранжевым.
Рак
-зеленый, красновато-коричневый. Лев
-красный, зеленый.
Дева
-черный, черный с пятнами голубого.
Весы
— черный, темно-малиновый, желтовато-коричневый, пастельные цвета.
Юпитер/Сатурн — темно-зеленый с темно-красными пятнами, темно-зеленый с черным и коричневым
Юпитер/Уран — зеленая и красная клетка
Юпитер/Нептун — бирюзово-серый, зеленый
Юпитер/Плутон — темно-пепельные тона
Есть и другие мнения по поводу соответствия знаку Зодиака определенного цвета. Но всего не перечислишь…
Каждой планете соответствует определенный цвет. Смешивая разные оттенки можно достичь совершенно уникальных свойств и качеств.
Солнце – Оранжевая гамма
Солнце отвечает за защиту тела, здоровья, жизненных ценностей и всего остального, что касается эго человека. Поэтому использование оранжевой гаммы цветов несет в себе эти энергии. При использование оранжевой гаммы создается желание защищаться и удалиться от возможных раздражителей.
Луна – белая гамма, молочные цвета
Белый гамма – это цвета принятия и чувствительности. Лучше всего их использовать в делах и проектах связанных с концентрацией и вниманием. Белый цвет – лучший фон, для чтения и обучения. Белый цвет дает эмоциональную разрядку и спокойствие.
Марс – красная гамма
Марс – это планета силы и энергии. Поэтому красная гамма цветов дает прежде всего импульс к активности и решительным действиям. Чаще всего красные цвета использую в оформлении очень посещаемых мест, чтобы люди быстрее принимали решение. Контактируйте с красной гаммой, когда хотите получить силы к активности.
Меркурий – зеленая гамма
Зеленая гамма задает высокий темп интеллекту и коммуникациям. Если Вам нужно что-то продать или найти общий язык с людьми – зеленые цвета сделают эти процессы легкими и непринужденными.
Юпитер – желтая гамма
Обучение, знания, рост и развитие ассоциируется с желтой гаммой, которой управляет Юпитер. Желтые цвета могут дать мотивацию и стремление к знаниям, если смотрящий хочет развиваться, но могут и оказывать давление, если человек пассивен и инертен. Так что используйте внимательно эту гамму.
Венера – Голубая гамма
Испокон веков голубые цвета несут энергию нежности и романтики . Голубую гамму лучше всего использовать, чтобы привлечь женщин и романтические натуры. Лучший цвет для привлечения партнеров и спутников жизни. Голубая гамма пробуждает творческое начало.
Сатурн – черная и синяя гамма
Черный цвет – это цвет порядка , поэтому его так любят бизнесмены и серьезные люди. Стоит опасаться побочного эффекта черного цвета – депрессии и застоя, который примешан к этой гамме. Вооружайтесь черной гаммой, если Вам нужно произвести впечатление делового, прожженного опытом, человека.
Кету – фиолетовая гамма
Фиолетовые цвета довольно двусмысленны . С одной стороны – это высшая степень духовности и освобождение из плена материи. С другой стороны фиолетовая гамма может нести дух шизофрении и внутренней запутанности. Будьте осторожны с этой гаммой.
Раху – пестрые и насыщенные гаммы
Также стоит упомянуть, что смешивание цветов дают уникальные сочетания энергий планет. Приведем несколько примеров:
Розовый = Красный (Марс) + Белый (Луна). Розовый цвет однозначно указывает на сексуальность и тонкий намек. Многие девушки, которые любят тонко привлекать внимание, используют в своем гардеробе розовую гамму.
Коричневый = Зеленый (Меркурий) + Красный (Марс). Коричневая гамма – это классика винтажа, который несет активный посыл к людям и отличается приятным зрительным напором.
Смешивайте цвета и получайте нужные комбинации планет!
Роман Гаврилов
В астрологии существует обширнейшая классификация цветовых оттенков, растений, ландшафтов, занятий, и огромного множества других факторов. Все эти связи могут быть использованы в целях астромагии. Нет никакой сложности их найти практически в любой базовой книге по астрологическому символизму. Есть, однако, проблема другого рода — четкого единства у разных авторов не существует. Зато в этом вопросе очень заметно присутствуют претензии на единственно правильное понимание. Если, к примеру, по цвету Марса нет разногласий, то по минералам, растениям и животным наоборот — нет согласия. О сходствах и различиях можно было бы писать отдельное исследование. Не будем углубляться в исторические и психологические причины этого явления. С моей точки зрения, проблема, зачастую в том, в какой именно плоскости или перспективе, с какой целью мы подходим к классификации проявлений планет. А также в том, что в подлунном мире чистые воплощения принципов — большая редкость. В основном, в реальной жизни мы имеем дело со смешанными типами, где реализуется более чем один принцип. А попытка свести принципиально разнородные системы к какой-то одной из них (планеты к Чакрам, Таро к Рунам, теплое к мягкому, высокое к прозрачному и т.д.) — заранее обречена на провал из-за плохого понимания метода системного анализа.
Солнцу соответствует число «1» и день недели воскресенье . Цвета : золотисто-оранжевый или золотистый, оранжевый, золотой, глубокий желтый. Идеальный металл : золото. Минералы : золотистые, или прозрачные, сверкающие, переливающиеся. Таковы алмаз, желтый сердолик, янтарь, хризолит, сардоникс, гелиотроп. Растения — круглые, желтого или золотистого цвета, без запаха или со слабым запахом, любящие Солнце. Классическое растение Солнца — подсолнечник. Также зверобой, ноготки (календула), пион мужской, ромашка, чистотел, шафран посевной. К Солнцу относят апельсины и виноград, оливы, кукурузу. Если это дерево, то высокое и прямое, с пышной кроной, как, например, сосна, тополь или платан. Также — ясень, сандаловое дерево. Животные Солнца: лев, олень, лебедь, петух, скарабей, все светлячки. Вкус — смесь кислого и сладкого, также соленый. Аромат гелиотропа. Местность : жилые дома, песчаные пляжи, дворцы, театры, места роскоши и блеска (но не власти), пустыни, лощины, солончаки. Деятельность — творчество, игры, загорание. Также — любая «сольная», индивидуальная деятельность. Солнце управляет золотыми (или просто блестящими) украшениями, круглыми вещами , любыми ценными для владельца, или подаренными вещами. Погода — ясная, сухая, умеренный ветер, жара. Направление — Восток, Юг или прямо лицом к Солнцу. В христианской традиции Солнечному принципу соответствует архангел Михаил. В греческой мифологии — Гелиос, Аполлон; в египетской — Ра, Атон; в индийской — Сурья; в скандинавской — Соль, Сунна; в славянской — Ярила. Принцип Солнца хорошо заметен в 11 аркане «Сила» и в 19 аркане Таро «Солнце», в триграмме Цянь в И-Цзин. Весьма явно проявляется в руне Sowelu (Sig). Звук «О».
Луне соответствует число «2» и понедельник . Цвета : белый, серебристый, бледные оттенки основных цветов, жемчужный, бледно-зеленый. Идеальный металл : серебро. Минералы : молочно-белые с матовым блеском или со слоистыми вкраплениями, а также все мягкие камни. Это и селенит, и лунный камень, и амазонит, кварц, жемчуг, белый коралл, опал. Растения такие, которые содержат много жидкости. У них мясистые стебли и листья — кувшинки, водяные лилии, арбузы, тыквы, дыни, огурцы, ландыш, капуста, ива и все деревья, склоненные к воде. Близко к идеальному воплощению Луны — лотос и белая озерная лилия. Животные : корова, лягушка, улитка, утка, водоплавающие птицы и все амфибии вообще, иногда — сова и домашняя кошка. Вкус : пресный или безвкусный, свежий. Аромат ириса. Классическое воплощение в продуктах — вода и молоко. Местность : источники, реки, озера, болота, сырые места, больницы.Деятельность — восприятие, сон, купание, также все привычные повседневные дела. Луна управляет обыкновенными вещами , предметами домашнего обихода, семейными реликвиями, большими зеркалами. Погода — влажная и прохладная, дождь. Направление традиции Луна соответствует архангелу Гавриилу. В греко-римской мифологии — Диана, Селена, Артемида; в египетской — Изида, Хонсу, Таурт; в индийской — Сарасвати; в скандинавской — Мани; в славянской — Месяц, Макошь. Принцип Луны хорошо заметен во 2 аркане Таро «Верховная жрица» и в руне Berkana, в триграмме Кунь И-Цзин. Звук «А».
Меркурий — это число 4 и день недели среда . Его цветовые качества связаны со смесями, или с идеальной прозрачностью, хотя считается, что свой цвет у него есть — светло-желтый. Идеальный металл : ртуть, однако возможны замены на алюминий, и на все, на чем можно чеканить. Минералы : все камни желтых оттенков, горный хрусталь, агат, а также обычное стекло. Цветы растений Меркурия пестрые, стебли тонкие, а также сюда относятся все ползучие растения — вьюнки, хмель, лианы, горох и бобы, тмин, кориандр, орешник, особо выделяют омелу. Животные — маленькие юркие, или «сообразительные»: лисицы, обезьяны, гиены, собака, шакал, горностай. Из птиц — скворец, соловей, попугай, жаворонок. Почти чистое воплощение принципа — белка. Вкус и запах — смеси. Свой собственный вкус считается терпким. В продуктах Меркурий находит свое воплощение в зернах. Места : дороги, тропинки в лесу, школы, вузы, рынки и канцелярии, луга, поля, объединение ландшафтов. Деятельность : чтение, письмо, обучение, разговоры. Также бег. Заклинания, мантры, заговоры для магии Меркурия особенно важны, так как Меркурий управляет речью. Меркурий управляет маленькими и недорогими, но полезными вещами , чья ценность заключается в их функциональности, как, например, у канцелярских принадлежностей. Погода — сильные переменчивые ветры, шторм и гроза.Направление — Север. В христианской традиции Меркурий соответствует архангелу Pафаилу. В греко-римской мифологии — Гермес; в египетской — Тот; в индийской — Ашвини; в скандинавской — Локи; в славянской — Баян, Стрибог. Принцип Меркурия заметен в 1-ом аркане Таро «Маг» и отчетливо — в руне Ansuz, частично — в триграмме Чжэнь И-Цзин. Звук «Ё».
Венера связана с числом «6» и днем недели пятницей . Цвета мягкие, приятные — розовый, светло-зеленый, голубой. Идеальный металл : медь, но также все украшения с камнями связаны с Венерой, все полированные или шлифованные камни. Минералы : зеленые, фиолетовые и розовые — изумруд, берилл, малахит, лал или шпинель, кораллы, чароит. Растения : пахучие и ароматные, цветки лиловые или сиреневые — валериана, фиалка, шалфей, душица, иван-чай, сирень, ландыш, нарцисс. Также базилик, мирт, роза, миндаль. Животные : голубь, лань, куропатка, ласточка, журавль, кролик, бабочки. Иногда к ней относят кошку. Вкус и запах сладкий. В продуктах Венера — это сладости. Места : цветущие поляны и луга, живописная местность, где много цветов, душистых растений, много запахов, буйные леса, сад или огород, цветник, парки, кустарники, магазины модной одежды, салоны и бутики, спальни, все места, посвященные радостям и наслаждениям. Деятельность : рисование, лень и расслабление, вкусная еда, ласки. Венера управляет всеми украшениями и предметами, которые выглядят красиво, произведениями ремесел и искусства. Погода — росы, туманы, мягкий снег зимой, летом — когда тепло и влажно. Направление — Юг и Восток. В христианской традиции Венера соответствует архангелу Анаэлю. В греко-римской мифологии — Афродита, хариты, Эрос; в вавилонской — Астарта, Иштар; в индийской — Вишну, Лакшми; в скандинавской — Фрейя; в славянской — Лада, Купава. Принцип Венеры по-разному проявляется в арканах Таро «Императрица» и «Умеренность», а также в рунах Fehu, Wunjo и Gebo, в триграмме Сунь И-Цзин.Звук «Э».
Марс — это число «3» и вторник. Цвет: красный, алый, стальной . Идеальный металл : железо, но возможна также сталь, сера, сурьма, охра, также все металлы, полученные в процессе каления или плавки. Минералы : рубин, магнетит, гематит, красный гранат, киноварь, кремний. Растения : колючие и острые, режущие и жгучие. У них сухой и гибкий стебель — осока, стрелолист, чертополох, репейник, лук, чеснок. Также каштан, боярышник, терновник, табак, папоротник, перец. Почти чистое воплощение принципа — крапива. Свойства Марса есть в шиповнике и в розах. Животные такие, которые известны храбростью или агрессивностью — бык, волк, леопард, скорпион. Хищные птицы — сокол, коршун, также осы. Вкус и запах : острый, едкий. В продуктах — мясо и перец. Местность : тайга, густой лес, места, где растет крапива, где могут быть какие-то острые выступы. Заводы, спортзалы, а также все, связанное с огнем, железом, кровью или потом.Деятельность : физическая тренировка, накачка мышц, секс. Чистое воплощение принципа Марса — в боевых искусствах, в особенности, связанных с оружием. Марс управляет инструментами , машинами и механизмами. Погода — жара, сухость, грозы, пыль. Направление — Запад и Юг. Можно использовать кровь, как символ Марса. В христианской традиции Марс соответствует архангелу Самаилу. В греко-римской мифологии — Арес, Афина; в египетской — Сехмет; в индийской — Рудра, Агни; в скандинавской — Тор; в славянской — Перун. Марс частично воплощен в арканах Таро «Колесница» и «Император», и особенно ярко заметен в руне Teiwaz (Tir), в меньшей степени — Kenaz. Марс присутствует в триграммах Кань (ночной Марс, Скорпион) и Ли (дневной Марс, Овен). Звук «И».
Юпитер связан с числом «5» и четвергом . Цвет : пурпурный или синий — королевский пурпур, индиго, лазурный. Идеальный металл — олово. Однако, можно использовать латунь или цинк. Минералы : синяя или голубая бирюза, лазурит, сапфир, мрамор. Растения — все, которые растут вширь, также крупные растения с широкими листьями и полыми стволами. К Юпитеру относятся лопух, тысячелистник, ревень, пижма, укроп, кинза, черная смородина, граб, вишня, инжир, сосна, кедр, лиственница, шелковица, эвкалипт, береза. Классическое воплощение принципа — дуб. Животные Юпитера большие, или занимающие особое положение в животном мире: слон, павлин, кит, орел, тигр, дракон. Вкус : кислый, кисло-сладкий. Жирные продукты и обильная пища. Запах ладана и мяты. Ароматы для магии Юпитера особенно важны, так как он отвечает за обоняние. Местность : открытое пространство и степи, культовые сооружения, места общественных собраний, ассамблей, плоские равнины, плато. Деятельность : организация мероприятий, пребывание на открытом воздухе, посещение учреждений, вообще все высокие места и привилегированные места. Юпитер управляет всеми предметами большого размера или имеющими большую ценность, предметами религиозного культа, также всеми вещами сделанными из дорогого, высококачественного материала. Погода — штиль, или перемена погоды к лучшему. Направление — Север и Запад. В христианской традиции соответствует архангелу Цадкиэлю. В греко-римской мифологии — Зевс; в египетской — Гор; в вавилонской — Мардук, Баал; в индийской — Индра, Брахма; в скандинавской — Один; в славянской — Дажь-бог. Юпитер ярко воплощен в 5 аркане Таро «Верховный жрец», заметен в «Колесе Фортуны» (10 аркан), реализуется в рунах Ing и Jera. Триграмма Дуй И-Цзин. Звуки «Ю» и «Ы».
Сатурн — это число «7» и день недели суббота . Цвет : синий, черный, сине-фиолетовый, пепельный. В смеси с Марсом — рыже-коричневый, цвет ржавчины. Классический металл : свинец. Но также висмут, все виды шлака и пыли, каучук, шерсть. Минералы : черные и черно-белые, морион, циркон, черный гранат, оникс, обсидиан, гранит. Также все обычные камни тусклого цвета. Растения особенно выделяются хвойные — ель, кипарис, туя, а также вереск, осина. Травы — сухие и горького вкуса — полынь, хвощ, бессмертник, можжевельник, лишайник. Животные : медведь, осел, верблюд, удод, крот, жаба, свинья, летучая мышь, черепаха, козел, вороные лошади, ночные птицы в целом, вороны, оптом все змеи и рептилии, ядовитые насекомые, мухи, моллюски. Вкус : горький. Также Сатурн управляет гнилью и зловонием. Местность : голые горы, скалы, все места, где есть смещение по вертикали, где есть пещеры, склады, сараи, ямы, колодцы, пустыри, кладбища, также все развалины и заброшенные места. Деятельность : концентрация, голодовка, терпение и воздержание, статические асаны Йоги и изометрические упражнения. Сатурн управляет старыми и изношенными вещами. Погода — сильный холод, снег. Направление — Восток и Север. В христианской традиции соответствует архангелу Кассиэлю. В греко-римской мифологии — Кронос, Веста, титаны; в египетской — Геб; в индийской — Дхарма; в славянской — Род. Сатурн заметно воплощен в 9 аркане Таро «Отшельник» и находит почти чистое воплощение в руне Isa, а также в руне Nauthiz, в триграмме Гэнь И-Цзин. Звук «У».
Если и до сих пор авторы спорили о соответствиях, то с высшими планетами согласия еще меньше. Уран — связан с числом «8» . Может проявляться в среду, как высший заместитель Меркурия. Цвет : голубой, также все контрастные сочетания, пересечение разноцветных полос и разводов с металлическим отливом, клетка (С Марсом — красная клетка, с Венерой — белая и голубая клетка). Металл : титан, радий, уран, но, возможно, алюминий и сплавы, также все блестящие, вспыхивающие, как магний. Считается, что чистых минералов Урана нет, но он проявляется в голубых (как лазурит) и серо-голубых камнях, либо в таких, в которых есть смешение радужных цветов, как авантюрин. Растения — мужской (известный по магическим легендам) папоротник, эдельвейс, цикута, перекати-поле. Животные : полипы, экзотические птицы и электрические рыбы, утконос.Местность : вообще вся урбанистическая и городская инфраструктура, также электросети или радиоузлы, телецентры, вычислительные центры, компьютерные лаборатории, аэропорты, кондиционируемые помещения. Деятельность : изобретательство, программирование, практика спонтанного танца или стихийной деятельности, прогулки без маршрута. Ключ — чувство свободы и чутьё на новизну. Почти чистое воплощение принципа — прыжки с парашютом. Уран управляет уникальными и единственными в своем роде вещами , экспериментальными образцами, также всем электронным оборудованием — компьютерами, приемниками, телевизорами, проигрывателями, микроволновками, мобильными телефонами и т.д. Вкус — металлический, солоновато-горький привкус, охлаждающий и меняющий восприятие. Он типичен при некоторых видах энергетических практик связанных с циркуляцией внутренней энергии. В продуктах — оригинальные или причудливые вкусовые сочетания, также любая экзотическая пища. Запах озона, то есть воздуха после грозы или дождя. В греко-римской мифологии — Янус; в египетской — Нут; в индийской — Варуна; в скандинавской — Тюр; в славянской — Святовит, Сварог. Уран проявляется в арканах Таро «Башня» (16) и «Шут» (0), в руне Dagaz, заметен в триграмме Чжэнь.
Нептун связан с числом 9 и с пятницей. Цвет : фиолетовый, переходы и полутона, любой неопределимый словами. С Луной — цвета морской волны, с Меркурием — «джинс» и т.д. Идеальный металл — платина. Минералы : зеленые, сине-зеленые, цвета морской волны, ирридирующие с блестками — опал, аметист, авантюрин, лабрадор. Растения : все водоросли, мхи и лишайники, также те, которые имеют сильную наркотическую компоненту — мак, опиаты, конопля, беладонна. Животные : хамелеоны, морская или прибрежная фауна — чайки, альбатросы, дельфины. Местность : море, побережье, подземные воды, острова, порты, предприятия химической промышленности, канализация и свалки. Деятельность : музыка, медитации, алкоголь и наркотики, созерцание. Нептун управляет всеми предметами неизвестного происхождения, оборудованием для фотографий и химических лабораторий, фальшивыми вещами и муляжами. В греко-римской мифологии — Посейдон; в египетской — Нун; в вавилонской — Тиамат; в индийской — Трита; в скандинавской — Ньерд; в славянской — рыба-кит, водяные. Влияние Нептуна заметно в арканах Таро «Повешенный» (12) и «Луна» (18), в руне Pert.
Плутон — это число «10» и кратные ему, высший вторник . Цвета контрастные и концентрированные, светящиеся, также красно-коричневый, гранатовый, черный, темно-серый, красно-оранжевый с оттенками. Металл : вольфрам, плутоний, а также все синтетические металлы и вещества, как, например, металлокерамика. По некоторым версиям — магниты. Минералы и материалы : дымчатый топаз, обсидиан, черный жемчуг, эмали, керамика. Растения : все грибы, а также растения-хищники, мандрагора, женьшень, петрушка. Животные : скунс, кишечно-полостные, муравьи.Местность : каньоны, катакомбы, дискотеки, уличные гулянья, рок-концерты, метро, общественный транспорт, шахты, атомные электростанции, очистные сооружения. Вкус Плутона связан с синтетическими вкусовыми ощущениями, как, например, заменители сахара или эссенции тех или иных вкусов. Запах — с сернистым оттенком, с присутствием двуокиси азота (веселящего газа). Деятельность : гипноз, любая эмоциональная работа с массами, тантрический секс, работа с энергией и биополем, лечение Рейки, холотропное дыхание или ребесинг. Плутон управляет предметами самой разной стоимости и очень ограниченного применения, часто из синтетических материалов. В качестве символа возможно использовать образ птицы Феникс. В греко-римской мифологии — Аид, Гадес; в египетской — Осирис, Анубис; в индийской — Яма, Шива; в скандинавской — Хель; в славянской — Велес, Морена. Влияние Плутона заметно в арканах «Судный день» (20) и «Смерть» (13), а также в рунах Uruz и Hagalaz.
Хирон
сложен для описания и для трактовки, это одна из его основных особенностей. Он связан с числом 33 и четвергом на высшем круге. Цвета — серый, серо-голубой, также сочетание двух или несколько разнородных, кроме того — камуфляж, ткани с «обманным» рисунком. Классический металл : никель и все сплавы на его основе, которые в металлургии часто бывают сплавами с особыми, уникальными побочными свойствами, с «чертовщинкой». С Хироном связано оборотничество и возможность совмещать в чем-то одном много совершенно различных свойств. Так, например, с ним связаны все многофункциональные предметы, в особенности с неожиданными функциями. Как, например, мобильный телефон с камерой, плеером, зеркальцем, фонариком и массой «нетелефонных» функций, или перочинный нож с кучей встроенных инструментов. Популярные детские игрушки-трансформеры, тоже имеют отношение к этой планете. Местность : лесостепь, искусственные парки внутри заданий. Деятельность Хирона: шахматы, ориентирование на местности, упражнения на равновесие, совмещение разных видов деятельности одновременно. В греко-римской мифологии — Гефест; в египетской — Птах; в индийской — Ганеша; в скандинавской — Хеймдалль; в славянской — Радогаст. В определенной степени Хирон проявляется в 8-ом аркане Таро «Равновесие» и в руне Algiz.
> > Цвет Меркурия
Цвет Меркурия – первой планеты Солнечной системы. Узнайте реальный цвет поверхности, влияние атмосферного слоя и состава, сравнение с другими планетами.
Если сравнивать с другими солнечными планетами, то перед нами буквально голая скала. Она обладает тонким атмосферным слоем, но все земные аппараты утыкаются в серый камень. Цвет Меркурия возникает из-за расплавленной планетарной поверхности, которая остыла и затвердела миллиарды лет назад.
Чтобы понять, какого цвета Меркурий, важно запомнить, что поверхность не подвергается тектонической активности или эрозии. С момента застывания она менялась только из-за метеоритных ударов. В прошлом некоторые глубокие бассейны заполнились горячей магмой. Ученые убеждены, что активных вулканов на планете нет, но возможен случайный выброс лавы или газа.
Вверху представлено лучшее фото, передающее истинный цвет планеты Меркурий. Именно это вы увидите на пассажирском космическом корабле. Громадная темно-серая глыба с кратерными образованиями. Цвет обычно полностью серый, но в некоторых местах заметны слабые пятна. Одна из траншей по форме напоминает паука.
По окрасу планета сильно смахивает на земной спутник Луну. Но при сравнении изображений можно быстро отыскать Луну с ее морями, созданными лавовыми потоками в прошлом. Если описать цвет Меркурия более точно, то это жидкое серебро при комнатной температуре.
Солнечная система (4 класс) презентация, доклад, проект
Слайд 1
Текст слайда:
Каргина Елена Аркадьевна
учитель начальных классов
Муниципальное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №2
Поселка Запрудни Московской области Талдомского района
Слайд 2
Текст слайда:
Солнечная система
ИСТОЧНИКИ
Слайд 3
Слайд 4
Текст слайда:
ЮПИТЕР
Юпи́тер — пятая планета от Солнца, крупнейшая в Солнечной системе.
Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном Юпитер является газовым гигантом.
Название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.
Слайд 5
Текст слайда:
БОЛЬШОЕ ПЯТНО ЮПИТЕРА
Большое пятно — это уникальный долгоживущий гигантский ураган.
Скорость ветра этого урагана составляет 360 км/ч.
Слайд 6
Текст слайда:
СПУТНИКИ ЮПИТЕРА
Юпитер имеет, по крайней мере, 63 спутника, самые крупные из которых — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
Земля
Сравните размер нашей Земли и спутников Юпитера.
Слайд 7
Текст слайда:
МАРС
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца, названа в честь Марса — древнеримского бога войны.
Иногда Марс называют «красной планетой» из-за красноватого оттенка поверхности.
Слайд 8
Текст слайда:
ЗАКАТ НА МАРСЕ
Во время восхода и захода Солнца марсианское небо в зените имеет красновато-розовый цвет, а в непосредственной близости к диску Солнца — от голубого до фиолетового, что совершенно противоположно картине земных зорь.
Слайд 9
Текст слайда:
СПУТНИКИ МАРСА
Естественными спутниками Марса являются Фобос и Деймос.
Фобос и Деймос имеют неправильную форму и очень маленькие размеры.
Спутники названы в честь персонажей, сопровождающих бога Марса, — Фобоса и Деймоса, олицетворяющих страх и ужас, которые помогали богу войны в битвах.
Фобос
Деймос
Слайд 10
Текст слайда:
МЕРКУРИЙ
Мерку́рий — самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. Планета названа в честь римского бога Меркурия.
Меркурий — самая маленькая планета земной группы. Год на меркурии длится 88 земных суток и у Меркурия нет спутников.
Слайд 11
Текст слайда:
КРАТЕРЫ МЕРКУРИЯ
По своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну. На меркурии много кратеров.
Кратер диаметром 260 км
Слайд 12
Текст слайда:
ВЕНЕРА
Вене́ра — вторая планета Солнечной системы. Год на Венере длится 225 земных суток. Планета получила своё название в честь Венеры, богини любви из римского пантеона.
Венера — третий по яркости объект на небе Земли после Солнца и Луны. У Венеры нет спутников.
Слайд 13
Текст слайда:
КЛИМАТ ВЕНЕРЫ
Температура на поверхности Венеры — около 475 °C, давление в 93 раза превышает земное, а в атмосфере венеры случаются грозы.
Слайд 14
Текст слайда:
САТУРН
Сату́рн — шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. Сатурн является газовым гигантом и назван в честь римского бога земледелия Сатурна.
Сатурн имеет систему колец и 62 спутника.
Слайд 15
Текст слайда:
КОЛЬЦА САТУРНА
Сегодня известно, что у всех четырёх газообразных гигантов есть кольца, но у Сатурна они самые заметные. Толщина колец не достигает километра.
Кольца состоят из миллиардов мельчайших частиц, находящихся на околопланетной орбите и состоящих изо льда или камня.
Слайд 16
Текст слайда:
НЕПТУН
Непту́н — восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы. Нептун также является четвёртой по диаметру и третьей по массе планетой. Масса Нептуна в 17,2 раза, а диаметр экватора в 3,9 раза больше таковых у Земли. Планета была названа в честь римского бога морей.
Слайд 17
Текст слайда:
КЛИМАТ НЕПТУНА
Погода на Нептуне характеризуется чрезвычайно динамической системой штормов, с ветрами, достигающими порой сверхзвуковых скоростей (до 600 м/с). Большое тёмное пятно — это устойчивый шторм-антициклон размерами 13000 × 6600 км.
Большое темное пятно Нептуна
Слайд 18
Текст слайда:
УРАН
Ура́н — седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе планета Солнечной системы. Планета названа в честь греческого бога неба Урана.
Планета вращается «лёжа на боку», поэтому каждый полюс 42 земных года находится в темноте, а потом 42 года под светом Солнца. Уран имеет кольца и спутники.
Слайд 19
Текст слайда:
СОСТАВ УРАНА
Это самая холодная планета Солнечной системы с минимальной температурой атмосферы −224 °C.
Уран состоит из трёх частей: в центре каменное ядро, в середине ледяная оболочка и снаружи водородно-гелиевая атмосфера.
Слайд 20
Текст слайда:
СОЛНЦЕ
Со́лнце — единственная звезда Солнечной системы, вокруг которой обращаются другие объекты нашей системы.
Масса Солнца составляет 99,9% от суммарной массы всей Солнечной системы. Солнечное излучение поддерживает жизнь на Земле.
Слайд 21
Текст слайда:
ЗЕМЛЯ
Земля́ — третья планета Солнечной системы, крупнейшая по диаметру, массе и плотности среди планет земной группы.
Единственное известное человеку на данный момент тело Солнечной системы и Вселенной вообще, населённое живыми существами.
Слайд 22
Текст слайда:
ЛУНА
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Второй по яркости объект на небе после Солнца и пятый по величине спутник.
Также является первым и единственным небесным телом, помимо Земли, на котором побывал человек.
Слайд 23
Текст слайда:
Все текстовые материалы были взяты из открытого ресурса http://ru.wikipedia.org/
Реферат на тему «Меркурий» | Рефераты «Астрономия»
Я взял данную тему, потому что мне интересно изучать планету Меркурий, я хотел узнать, что представляет собой планета Меркурий? Как появился Меркурий? Что на ней происходит?
Содержание
Введение 1. Небесная система 2. Вступление (далёкие планеты) 3. Рельеф планеты 4. Характеристики Меркурия 5. Атмосфера 6. Поверхность Меркурия Заключение Список использованных источников
Введение
Я взял данную тему, потому что мне интересно изучать планету Меркурий, я хотел узнать, что представляет собой планета Меркурий? Как появился Меркурий? Что на ней происходит?
Меркурий — ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы. Планета названа в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, поскольку она движется по небесной сфере быстрее других планет.
1. Небесная система
Солнце вместе с планетами спутниками планет составляет солнечную или планетную систему. Путь каждой планеты приблизительно окружность, по которой эта планета обходит Солнце. У каждой планеты есть свой путь, или своя Орбита, как говорят астрономы.
Заметив планеты очень давно, люди придумали для них названия, которые сохранились до наших дней. Не понимая действительной причины движения планет, люди объясняли планет желаниями и капризами тех богов и богинь из религиозных сказок – мифов. Так попали на страницы современных научных книг по астрономии такие имена древнеримских богов, как Меркурий – бог торговли, Венера – богиня красоты, Марс – бог войны и др.
Меркурий был известен с давних времен. Греки дали этой планете два имени: Аполлоном они называли ее как утреннюю звезду и Гермесом — вечернюю. Греческие астрономы знали, однако, что эти два имени носит одно небесное тело.
2. Вступление (далекие планеты)
Mеркурий во многом похож на Луну: на его поверхности много кратеров и она очень стара; планета не имеет тектонической плиты. С другой стороны, Меркурий намного более плотный, чем Луна (5.43 гм/cм3 против 3.34). Меркурий — второе по плотности крупное тело Солнечной системы после Земли. Фактически такую плотность Земле обеспечивает гравитационное сжатие, и если бы не оно, то Меркурий был бы более плотным, чем Земля. Это указывает на то, что плотное железное ядро Меркурия больше, чем у Земли, и, возможно, составляет большую часть планеты. Поэтому у Меркурия относительно тонкая кремниевая мантия и кора. Итак, внутри Меркурий по большей части состоит из железного ядра, радиус которого составляет от 1800 до 1900 км. Толщина кремниевой внешней оболочки (аналогично мантии Земли и коре) составляет всего от 500 до 600 км. По крайней мере, часть ядра, возможно, расплавлена.
На поверхности Меркурия встречаются огромные пропасти, некоторые до сотен километров длиной и до трех километров глубиной. Оценено, что площадь поверхности Меркурия сократилась примерно на 0.1%, что составляет уменьшение радиуса планеты приблизительно на 1 км.
Нужна помощь в написании реферата?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
На Меркурии есть также и области с относительно гладкими поверхностями.
Некоторые могут быть результатом древнего вулканического действия, а другие — результатом отложений вещества, выброшенного при образовании кратеров в результате столкновений.
Одна из самых больших особенностей на поверхности Меркурия — бассейн Caloris; его диаметр — приблизительно 1300 км. Он похож на большие бассейны (лунные моря) на Луне. Подобно лунным бассейнам, его появление, возможно, было вызвано очень крупным столкновением в ранней хронологии Солнечной системы.
На Меркурии есть характерные формы рельефа – эскарпы. Эскарпы – это обрывы или крутые откосы высотой от сотен метров до 1–2 км, и длиной 20–500 км. Считается, что они образовались из-за сжатия планеты.
. Оно частью выпадает обратно, а если его скорость достаточно велика, то улетает в космос. Причем больше скорость планетозималей, тем больше вещества уходит в космос. Расчеты показывают, что выпадение планетозималей на Меркурий не должно привести к увеличению массы. То есть Меркурий не мог образоваться!
3. Рельеф планеты
Диаметр 4878 км.
Масса 3,28*1023 кг.
Плотность 5500 км/м3.
Нужна помощь в написании реферата?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Цена реферата
Период вращения 58,7 суток.
Среднее расстояние от Солнца 0,39 а.е.
Период обращения 88суток.
Эксцентриситет орбиты 0,21.
Наклон орбиты 7 градусов
Скорость вращения Меркурия выше, нежели у других планет. Проиcходит это для того, чтобы планета оставалась на стабильной орбите.
У Меркурия есть слабое магнитное поле, его мощность составляет приблизительно 1% от мощности магнитного поля Земли.
Из-за скорости своего вращения и кратчайшей из всех больших планет орбиты, у Меркурия самый короткий год: со средней скоростью 48 км/сек он совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 земных суток. За это время планета совершает всего полтора оборота вокруг своей оси. По этой причине звездные сутки длятся очень долго — 59 земных суток. Солнечные сутки Меркурия, которые длятся от одного восхода Солнца до другого, равняются 176 земным суткам.
Нужна помощь в написании реферата?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Заказать реферат
Орбита Меркурия- очень вытянута: перигелий равен 46 миллионам км от Солнца, а афелий — 70 миллионов км. Перигелий орбиты прецессирует вокруг Солнца с очень малой скоростью. В 19 веке астрономы провели очень тщательные наблюдения параметров орбиты Меркурия, но не могли адекватно объяснять их. Небольшие различия между наблюдаемыми и предсказанными значениями были неразрешенной проблемой в течение многих десятилетий. Думали даже, что другая планета (иногда называемая Вулканом) могла бы существовать на орбите, близкой к Меркурию. Но на самом деле ответ был найден с помощью Общей Теории Относительности Эйнштейна, и корректное предсказание движения Меркурия было важным фактором в раннем принятии этой теории.
Меркурий не имеет спутников. Меркурий часто можно увидеть с биноклем или даже невооруженным глазом, но так как эта планета всегда находится очень близко к Солнцу, ее трудно рассмотреть в сумеречном небе.
Меркурий довольно близкая к Земле планета, но крайне трудно наблюдаемая. Расстояние до нее уменьшается до 80 млн. км, но Меркурий в это время повернут к Земле темной стороной, в другое время Солнце затмевает его.
Меркурий — яркое светило, но увидеть его на небе не так просто. Дело в том, что, находясь вблизи Солнца, Меркурий всегда виден для нас недалеко от солнечного диска, отходя от него то влево (к востоку), то вправо (к западу) только на небольшое расстояние, которое не превосходит 28°. Поэтому его можно увидеть только в те дни года, когда он отходит от Солнца на самое большое расстояние.
4. Характеристики Меркурия
Меркурий, возможно, лишен атмосферы, хотя поляризационные и спектральные наблюдения указывают на наличие слабой атмосферы. Признаки углекислого газа СО2 наблюдались на Меркурии спектральным путем. Самый верхний предел его содержания 4 г/см2. Сюда может примешиваться азот N2 или аргон Ar, не обнаружены спектроскопических при наблюдении с Земли. Содержание этих газов может быть в несколько раз выше, чем СО2. В верхней атмосфере Меркурия углекислый газ должен диссоциировать под воздействием сильного ультрафиолетового облучения со стороны Солнца на СО, О, О2. Здесь атомы и молекулы могут легко уходить в межпланетное пространство, т.к. вторая космическая скорость на Меркурии очень невелика 4,3 км/сек.
У Меркурия есть экзотическая гелиевая атмосфера. Ее давление в 500 млрд. раз меньше давления земной атмосферы. Атмосфера Меркурия подобна текущей реке тем, что она постоянно убегает от планеты, и постоянно пополняется солнечным ветром.
Меркурии гораздо ближе к Солнцу, чем Земля. Поэтому Солнце на нем светит и греет в 7 раз сильнее, чем у нас. На дневной стороне Меркурия страшно жарко, там вечное пекло. Измерения показывают, что температура там поднимается до 400° выше нуля. Зато на ночной стороне должен быть всегда сильный мороз, который, вероятно, доходит до 200° и даже до 250° ниже нуля.
В сильный телескоп на Меркурий можно заметить темные пятна, имеющие примерно такой же вид, как “моря” Луны для невооруженного глаза. Наблюдая за этими пятнами, ученые установили одну важную особенность. Двигаясь по своему пути вокруг Солнца, Меркурий вместе с тем поворачивается вокруг своей оси так, что к Солнцу обращена всегда одна и та же его половина. Это значит, что на одной стороне Меркурия всегда день, а на другой – ночь.
Через телескоп Меркурий виден вместо звездочки, как маленькая Луна, имея очертания либо узкого серпика, либо полукруга. Это происходит по той же причине, что и смена фаз Луны. Меркурий — темный шар, собственного света он не дает и сияет на небе за счет отражения солнечных лучей. На той половине Меркурия, которая повернута к Солнцу, — день, а на другой — ночь. Мы видим только освещенную часть планеты.
5. Атмосфера
Многое о Меркурии узнали в 1974 г. после полета АМС “Маринер-10”. Тогда люди впервые увидели поверхность Меркурия. Она оказалась очень похожей на лунную, практически неотличима от нее.На такой планете не может быть ни океанов, ни атмосферы. Действительно, самые тщательные наблюдения не обнаружили на Меркурии никаких признаков воздушной оболочки.
Нужна помощь в написании реферата?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
Диаметр Меркурия в 2,5 раза меньше диаметра Земли и в 1,5 раза больше диаметра Луны.
6. Поверхность Меркурия
Если вести речь о физических характеристиках Меркурия, то они схожи с лунными. У Меркурия отсутствуют естественные спутники, но имеется достаточно разреженная атмосфера. Ядро Меркурия, как было сказано выше, отличается достаточно крупными размерами. По большей части оно состоит из сплавов железа, являющихся источником образования магнитного поля планеты, имеющего плотность 10% от плотности земного магнитного поля. Массовая доля меркурианского ядра составляет приблизительно 83% от всей массы планеты. Температурные колебания на поверхности Меркурия находятся в диапазоне −180 до +430 °C. Сторона, находящаяся на меньшем расстоянии от звезды, всегда нагревается интенсивнее противоположной.
Вид и строение меркурианской поверхности сильно схожи с лунной наличием значительного числа кратеров, форма и возраст которых также разнообразны. В некоторых областях такие кратеры имеют лучистую структуру. Принято считать, что области с наибольшей плотностью кратеров являются намного «моложе» нежели области с наименьшей. Более гладкая поверхность более древних участков объясняется затвердеванием лавы, которая уже успела «сгладить» прежние следы падения астероидов. Массивные кратеры, образованные на поверхности Меркурия, встречаются значительно реже, чем на лунных ландшафтах. Самый крупный меркурианский кратер назвали в честь Рембранда – знаменитого художника из Голландии. Поверхности Меркурия более характеры гористые структуры и зубчатые хребты, протяженность которых обычно доходит до сотен километров. Луне такой ландшафт не характерен. Исследования природы данных образований указывают на то, что поверхность планеты подвергалась сжатию, что поспособствовало уменьшению общей площади Меркурия на 1%. Наличие в определенных областях четко оформленных кратеров внушительных размеров, скорее всего, свидельствует о том, что никаких кардинальных изменений здесь не происходило уже не один миллиард лет. Учеными также отмечается полное отсутствие эрозии поверхности. Данный факт практически полностью исключает возможность существования у Меркурия атмосферы подобной земной.
Обработка данных, снятых с зонда «Мессенджер», показала, что около 80% меркурианской поверхности имеет более или менее однородную структуру. Данный параметр является одной из главных отличительных черт Меркурия от схожих с ним Марсом и Луной, у которых правые и левые полушария имеют разное строение.
Исследование, проводимое рентгенофлуоресцентным спектрометром с целью выяснения элементного состава поверхности Меркурия, показало, что содержание кальция и алюминия здесь чрезвычайно мало. Также в ходе данной работы удалось установить, что грунт Меркурия содержит большое количество магния, в то время как соединений железа и титана здесь сравнительно невелико.
Заключение
Меркурий — это царство пустынь. Одна его половина — горячая каменная пустыня, другая половина — ледяная пустыня, быть может, покрытая замерзшими газами.
На Меркурии не существует времён года в том смысле, который мы вкладываем в это понятие на Земле. Предположительно, это происходит из-за того, что ось вращения планеты находится под прямым углом к плоскости орбиты. Как следствие, рядом с полюсами есть области, до которых солнечные лучи не доходят никогда. Обследование, проведенное радиотелескопом Аресибо, позволяет предположить, что в этой студёной и тёмной зоне есть ледники. Ледниковый слой может достигать 2 м и покрыт слоем пыли.
Список использованных источников
1. Маров Михаил [электронный ресурс] http://www.kosmofizika.ru/popular/marov.htm -Режим доступно свободный- загл. с экрана- 24.12.2017 2. Сурдин Владимир [электронный ресурс] http://www. solnechnaya-sistema-surdin-v-g-2008.html-Режим доступно свободный- загл. с экрана-23.12.2017 3. Аксёнова Мария [электронный ресурс] http://nashol.com/2011062956936/astronomiya-enciklopediya-dlya-detei-tom-8-aksenova-m-d.htm- Режим доступно свободный- загл. с экрана-21.12.2017 4. Рябов Юрий [электронный ресурс] https://eknigi.org/estestvennye_nauki/42080-poiski-i-otkrytiya-planet.html-Режим доступно свободный- загл. с экрана-20.12
Меркурий (планета) — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Чтобы узнать о других значениях, см. Меркурий (значения).
Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы. [8] [9] [10] Ближайшая к Солнцу планета. [11] Он совершает один оборот вокруг Солнца каждые 87,969 дней. [2] [12] Меркурий яркий, когда мы видим его с Земли. Его видимая величина колеблется от -2,0 до 5,5. Его нелегко увидеть, потому что обычно он находится слишком близко к Солнцу. Из-за этого Меркурий можно увидеть только в утренних или вечерних сумерках [13] или во время солнечного затмения.
О Меркурии известно меньше, чем о других планетах Солнечной системы. Даже в телескоп можно увидеть только маленький яркий полумесяц. Также трудно вывести спутник на орбиту вокруг него. Два космических корабля посетили Меркурий. Первым был Mariner 10. [14] Он составил карту только около 45% поверхности Меркурия с 1974 по 1975 год. Второй — космический корабль MESSENGER, который закончил картирование Меркурия в марте 2013 года.
Меркурий похож на земную Луну. На нем много кратеров и гладких равнин. У него нет спутников и атмосферы, как мы его знаем. Однако у Меркурия действительно очень тонкая атмосфера, известная как экзосфера. [11] Меркурий имеет большое железное ядро. Из-за этого Меркурий имеет магнитное поле примерно на 1% сильнее, чем у Земли. [15] Это очень плотная планета, потому что ее ядро очень большое. Температура на поверхности может быть от 90 до 700 К (от -183 ° C до 427 ° C, -29от 7 °F до 801 °F), [16] , где подсолнечная точка является самой горячей, а днища кратеров у полюсов — самыми холодными.
Известные наблюдения Меркурия относятся как минимум к первому тысячелетию до нашей эры. До 4 века до нашей эры греческие астрономы считали Меркурий двумя разными объектами: тот, который они могли видеть только на восходе солнца, они называли Аполлоном; другого, которого они смогли увидеть только на закате, они назвали Гермесом. [17] Английское название планеты происходит от римлян, которые назвали ее в честь римского бога Меркурия. Символ Меркурия основан на посохе Гермеса. [18]
Несмотря на то, что Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу, он не является самым горячим. Это связано с отсутствием парникового эффекта. Тепло, которое дает ему Солнце, быстро уходит в космос. Самая горячая планета — Венера. [19]
Содержимое
1 Внутри Mercury
2 Поверхность Меркурия
3 Орбита и вращение
4 Список спутников, отправленных на Меркурий
4.1 Маринер 10
4.2 мессенджер
4.3 Бепиколомбо
5 Связанные страницы
6 Каталожные номера
7 Другие сайты
Меркурий — одна из четырех внутренних планет Солнечной системы. Это планета земной группы, как Земля. Это самая маленькая планета Солнечной системы. Его радиус составляет 2439,7 км (1516,0 миль). [2] Меркурий даже меньше, чем некоторые из крупнейших спутников Солнечной системы, такие как Ганимед, самый большой планетарный спутник Юпитера и Титан, самый большой планетарный спутник Сатурна. Однако его масса в 2,2 раза больше Ганимеда и примерно в 2 раза тяжелее Титана. Ртуть состоит примерно из 70% металлического и 30% силикатного материала. [20] Меркурий имеет вторую по величине плотность в Солнечной системе — 5,427 г/см³, лишь немного меньше, чем у Земли. [2]
Поверхность Меркурия похожа на поверхность Луны. Здесь есть равнины, похожие на кобыл, и множество кратеров. [21] 4,6 миллиарда лет назад на Меркурий обрушилось множество комет и астероидов. Меркурий также пострадал в период, называемый поздней тяжелой бомбардировкой. [22] Меркурий имеет много кратеров, потому что у него нет атмосферы, замедляющей объекты. [23] Изображения, полученные MESSENGER , показали, что на Меркурии могут быть щитовые вулканы. [24]
Температура поверхности Меркурия колеблется от 100 до 700 К (от -173 до 427 ° C; от -280 до 800 ° F) в самых экстремальных местах. [25] Несмотря на то, что температура на поверхности Меркурия днем очень высока, наблюдения показывают, что на Меркурии есть замерзшая вода. [26]
Меркурий слишком мал и горяч, чтобы его гравитация могла удерживать плотную атмосферу в течение длительного времени. У него есть тонкая экзосфера, состоящая из водорода, гелия, кислорода, натрия, кальция, калия. [27] [28] Эта экзосфера сдувается и пополняется из множества источников. Водород и гелий могут поступать из солнечного ветра. Радиоактивный распад элементов внутри коры Меркурия — еще один источник гелия, а также натрия и калия. [29]
Анимация Меркурия и Земли, вращающейся вокруг Солнца
У Меркурия самая эксцентричная орбита среди всех планет Солнечной системы. Он имеет эксцентриситет 0,21. Он колеблется от 46 000 000 до 70 000 000 км (29от 000 000 до 43 000 000 миль) от Солнца. Меркурий совершает оборот вокруг Солнца за 87,969 земных суток. [30] Осевой наклон Меркурия составляет 0,027 градуса. [31] [32]
В будущем из-за очень эксцентричной орбиты Меркурия и огромной гравитации Юпитера его орбита может стать нестабильной, и могут произойти следующие вещи:
Он врезается в Солнце
Медленно входит в предел Роша Солнца и разрывается на части
Он врезается в Венеру
Он врезается в Землю
Он выброшен из Солнечной системы и становится оранжевой планетой
Список спутников, отправленных на Меркурий[изменить | изменить источник]
К Меркурию было отправлено множество искусственных спутников для его изучения. Они есть:
Маринер 10 [изменить | изменить источник]
Основная статья: Mariner 10
Mariner 10
Первым космическим кораблем, посетившим Меркурий, был Mariner 10 НАСА. Он оставался на орбите Меркурия с 1974 по 1975 год. [33] Морской корабль-10 сделал первые снимки поверхности Меркурия крупным планом. Он показал много особенностей, таких как кратеры. [34] К сожалению, одна и та же сторона Меркурия была днем каждый раз, когда Маринер-10 пролетал близко к Меркурию. Это сделало невозможным наблюдение за обеими сторонами Меркурия. В итоге было нанесено на карту менее 45% поверхности Меркурия. [35] [36]
Маринер-10 трижды приближался к Меркурию. [37] Впервые он обнаружил магнитное поле, что удивило планетарных геологов, поскольку вращение Меркурия было слишком медленным, чтобы создать магнитное поле. Второй раз в основном использовался для съемки поверхности Меркурия. В третий раз он получил больше информации о магнитном поле. Он показал, что магнитное поле Меркурия подобно магнитному полю Земли. [38] [39]
24 марта 1975 года, через восемь дней после последнего близкого пролета, у Маринера-10 закончилось топливо. Поскольку его орбиту больше нельзя было контролировать, диспетчеры миссии отключили зонд. [40] Mariner 10, как полагают, все еще находится на орбите вокруг Солнца. [41]
MESSENGER [изменить | изменить источник]
Основная статья: MESSENGER
MESSENGER
Второй спутник, посетивший Меркурий, — это MESSENGER НАСА. Это расшифровывается как MERcury Surface, Space Environment, GEochemistry и Ranging. Он был запущен 3 августа 2004 г. Он совершил облет Земли в августе 2005 г. Он совершил еще один облет Венеры в октябре 2006 г. [42] Он совершил свой первый пролет над Меркурием 14 января 2008 г., второй — 6 октября 2008 г. и третий — 29 сентября 2009 г. [43] [44] Он совершил карта большей части Меркурия, которую Mariner 10 не нанес на карту. Первое изображение Меркурия, вращающегося вокруг Солнца, было получено 29 марта 2011 года. [43]
MESSENGER был создан для изучения высокой плотности Меркурия, истории геологии Меркурия, его магнитного поля, структуры его ядра, если это возможно. имеет лед на полюсах и откуда берется его разреженная атмосфера. MESSENGER врезался в поверхность Меркурия 30 апреля 2015 года. изменить источник]
Основная статья: Бепиколомбо
Бепиколомбо
Европейское космическое агентство и Японское космическое агентство создали и запустили космический корабль под названием БепиКоломбо. Он будет вращаться вокруг Меркурия с двумя зондами: один для картирования планеты, а другой для изучения ее магнитосферы. [48] Запущен 20 октября 2018 года. Ожидается, что BepiColombo достигнет Меркурия в 2025 году. [49] Выведет на эллиптическую орбиту зонд, который будет изучать магнитосферу. Затем он выпустит зонд и сделает карту Меркурия на круговой орбите. [48]
Список планет
↑ «Меркурианец». Издательство Оксфордского университета. Архивировано из оригинала 20 декабря 2016 г. Проверено 15 декабря 2016 г. .
↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 «Mercury Fact Sheet». Центр космических полетов имени Годдарда НАСА. 30 ноября 2007 г. Архивировано из оригинала 06 ноября 2015 г. Проверено 28 мая 2008 г. .
↑ «Средняя плоскость (неизменная плоскость) Солнечной системы, проходящая через барицентр». 03 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 2009 г.-05-14. Проверено 3 апреля 2009 г. . (произведено с помощью Solex 10. Архивировано 13 апреля 2003 г. в Archive.today, написано Альдо Витальяно; см. Также Неизменяемый самолет)
↑ Йоманс, Дональд К. (7 апреля 2008 г.). «Система ГОРИЗОНТ». Лаборатория реактивного движения НАСА. Архивировано из оригинала 23 мая 2020 г. Проверено 7 апреля 2008 г. .
↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 Munsell, Kirk; Смит, Харман; Харви, Саманта (28 мая 2009 г. ).). «Меркурий: факты и цифры». Исследование Солнечной системы . НАСА. Архивировано из оригинала 19 ноября 2002 г. Проверено 7 апреля 2008 г. . {{cite web}} : CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка)
↑ 6,0 6,1 Зайдельманн, П. Кеннет; Арчинал, Б.А.; А’хирн, М.Ф.; и другие. (2007). «Отчет рабочей группы IAU / IAG по картографическим координатам и элементам вращения: 2006 г.». Небесная механика и динамическая астрономия . 90 (3): 155–180. Бибкод: 2007CeMDA..98..155S. doi:10.1007/s10569-007-9072-y. S2CID 122772353. Архивировано из оригинала 19 мая 2019 г. Проверено 28 августа 2007 г. . {{цитировать журнал}} : CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка)
↑ «Факты о ртути | Информация, история, местоположение, размер и определение» . nineplanets.org . Июль 2020 г. [последнее обновление]. Архивировано из оригинала 24 ноября 2015 года. Проверено 17 августа 2020 года.
↑ «Солнечная система BBC — Меркурий: Измученный мир рядом с нашим пылающим Солнцем». bbc.co.uk . 2012 [последнее обновление]. Архивировано из оригинала 1 октября 2011 года. Проверено 7 марта 2012 года.
↑ Раньше Плутон был самым маленьким, но с 2006 года Плутон теперь известен как карликовая планета.
↑ 11,0 11,1 Мурчи, Скотт Л.; Вервак-младший, Рональд Дж.; Андерсон, Брайан Дж. (март 2011 г.), «Космическая наука: путешествие к самой внутренней планете», Scientific American , Нью-Йорк, том. 304, нет. 3, стр. 26–31
↑ «Год Венеры — 224». Архивировано из оригинала 07 июня 2010 г. Проверено 26 августа 2010 г. .
↑ Как это работает Книга космоса . Представьте себе издательство. 2010. с. 36-37. ISBN 9781
8829
.
↑ «НАСА — NSSDC — Космический корабль — Детали» . Архивировано из оригинала 30 июля 2009 г. Проверено 26 августа 2010 г. .
↑ «Магнитное поле Меркурия». CT Russell & JG Luhmann. Архивировано из оригинала 19 июля 2010 г. Проверено 16 марта 2007 г. .
↑ «Основы науки». Европейское космическое агентство. Архивировано из оригинала 17 января 2010 г. Проверено 23 мая 2008 г. .
↑ Данн, Дж. А. и Берджесс, Э. (1978). «Глава Один». Путешествие «Маринера-10» — миссия на Венеру и Меркурий . Офис истории НАСА. Архивировано из оригинала 24 мая 2011 г. Проверено 3 августа 2009 г. . {{цитировать книгу}} : CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка)
↑ Дункан, Джон Чарльз (1946). Астрономия: Учебник . Харпер и братья. п. 125. Символ Меркурия представляет собой кадуцей, жезл с двумя обвитыми вокруг него змеями, который нес посланник богов.
↑ «Новости CBBC». Британская радиовещательная корпорация. Архивировано из оригинала 24 февраля 2012 г. Проверено 4 февраля 2012 г. .
↑ Стром, Стром, Роберт Г.; Спраг, Энн Л. (2003). Исследование Меркурия: железная планета . п. 52. ISBN 1852337311 .
↑ «Расплавленное ядро Меркурия, исследования радара». www.nrao.edu . Архивировано из оригинала 16 июня 2018 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Стром, Роберт Г. (1979). «Меркурий: оценка после Mariner 10». Обзоры космической науки . 24 (1): 3. Биб-код: 1979SSRv…24….3S. дои: 10.1007/BF00221842. ISSN 0038-6308. S2CID 122563809. Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Бродфут, А. Л.; Кумар, С .; Белтон, MJS; МакЭлрой, МБ (12 июля 1974 г.). «Атмосфера Меркурия от Mariner 10: предварительные результаты». Наука . 185 (4146): 166–169. Бибкод: 1974Sci…185..166B. doi:10.1126/наука.185.4146.166. ISSN 0036-8075. PMID 17810510. S2CID 77. Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Кербер, Лаура; Голова, Джеймс В.; Соломон, Шон С .; Мурчи, Скотт Л.; Блюэтт, Дэвид Т .; Уилсон, Лайонел (2009). «Взрывные извержения вулканов на Меркурии: условия извержения, содержание летучих веществ в магме и последствия для содержания летучих веществ внутри». Письма по науке о Земле и планетах . 285 (3–4): 263–271. Бибкод: 2009E&PSL.285..263K. doi:10.1016/j.epsl.2009.04.037. Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Васавада, А (1999). «Приповерхностные температуры на Меркурии и Луне и стабильность отложений полярного льда». Икар . 141 (2): 179–193. Бибкод:1999Icar..141..179V. doi:10.1006/icar.1999.6175. Архивировано из оригинала 20 сентября 2020 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Ингерсолл, Эндрю П.; Свитек, Томас; Мюррей, Брюс С. (1992). «Устойчивость полярных морозов в сферических чашеобразных кратерах на Луне, Меркурии и Марсе». Икар . 100 (1): 40–47. Бибкод:1992Icar..100…40I. doi: 10.1016/0019-1035(92)-Z. Архивировано из оригинала 05.11.2020. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Доминг, Дебора Л.; Коэн, Патрик Л.; Киллен, Розмари М.; Спраг, Энн Л.; Сарантос, Менелай; Ченг, Эндрю Ф .; Брэдли, Эрик Т .; МакКлинток, Уильям Э. (2007). «Атмосфера Меркурия: экзосфера, ограниченная поверхностью». Обзоры космической науки . 131 (1–4): 161–186. Бибкод: 2007SSRv..131..161D. doi: 10.1007/s11214-007-9260-9. ISSN 0038-6308. S2CID 121301247. Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ «Информационный бюллетень о ртути». 2015-11-06. Архивировано из оригинала 06.11.2015. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Меркурий . Вилас, Фейт, Чепмен, Кларк Р., Мэтьюз, Милдред Шепли, Американское астрономическое общество. Отдел планетарных наук., Международный астрономический союз. Комиссия 16., Конференция Меркурия (1986 : Тусон, Аризона). Тусон: Университет Аризоны Press. 1988. ISBN 0-8165-1085-7 . OCLC 18557585. Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Проверено 12 сентября 2020 г. . {{цитировать книгу}} : CS1 maint: другие (ссылка)
↑ Ван Хулст, Т. (2003). «Приливы и внутреннее строение Меркурия». Журнал геофизических исследований . 108 (E11): 5121. Биб-код: 2003JGRE..108.5121V. дои: 10.1029/2003JE002126. ISSN 0148-0227. [ постоянный мертвый канал ]
↑ Бисвас, С. (Сукумар) (2000). Космические перспективы космической физики . Дордрехт: Клювер. ISBN 0-7923-5813-9 . OCLC 41319901. Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Марго, Дж. Л.; Пил, SJ; Юргенс, Р.Ф.; Слэйд, Массачусетс; Холин, И. В. (04 мая 2007 г.). «Большая долготная либрация Меркурия обнаруживает расплавленное ядро». Наука . 316 (5825): 710–714. Бибкод: 2007Sci…316..710M. doi:10.1126/наука.1140514. ISSN 0036-8075. PMID 17478713. S2CID 8863681. Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Проверено 9 сентября 2020 г.-12.
↑ «ch2». history.nasa.gov . Архивировано из оригинала 01.08.2020. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Наука@НАСА. «НАСА — 2006 Транзит Меркурия». www.nasa.gov . Архивировано из оригинала 03.04.2019. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ «Наука и технологии ЕКА — Миссии на Меркурий». sci.esa.int . Архивировано из оригинала 26 октября 2020 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ «USATODAY. com — MESSENGER для проверки теории сжатия Меркурия». usatoday30.usatoday.com . Архивировано из оригинала 26 июля 2011 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ «моряк». history.nasa.gov . Архивировано из оригинала 25 декабря 2017 года. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Несс, Норман Ф. (1978). «Меркурий: магнитное поле и интерьер». Обзоры космической науки . 21 (5): 527. Бибкод: 1978SSRv…21..527N. дои: 10.1007/BF00240907. ISSN 0038-6308. S2CID 120025983. Архивировано из оригинала 26 мая 2022 г. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ Ааронсон, Одед; Зубер, Мария Т; Соломон, Шон С. (2004). «Остаточная намагниченность земной коры в внутренне намагниченной неоднородной оболочке: возможный источник магнитного поля Меркурия?». Письма по науке о Земле и планетах . 218 (3–4): 261–268. Бибкод: 2004E&PSL.218..261A. doi: 10.1016/S0012-821X(03)00682-4. Архивировано из оригинала 03. 04.2019. Проверено 9 сентября 2020 г.-12.
↑ «ch8». history.nasa.gov . Архивировано из оригинала 01.08.2020. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ «НАСА — NSSDCA — Космический корабль — Детали» . nssdc.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 08.09.2018. Проверено 12 сентября 2020 г. .
↑ «Сгоревший двигатель MESSENGER вывел космический корабль на курс к Венере». www.spaceref.com . Проверено 14 сентября 2020 г. .
↑ 43,0 43,1 «MESSENGER: поверхность MERcury, космическая среда, геохимия и ранжирование». 2013-05-13. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 г. Проверено 14 сентября 2020 г. .
↑ «MESSENGER получает критическое ускорение гравитации для орбитальных наблюдений Меркурия». Архивировано из оригинала 10 мая 2013 г. Проверено 14 сентября 2020 г. .
↑ март 2015 г., Майк Уолл 29 (29 марта 2015 г. ). «Зонд NASA Mercury пытается прожить еще месяц» . Space.com . Архивировано из оригинала 2020-09 гг.-19. Проверено 14 сентября 2020 г. .
↑ Чанг, Кеннет (27 апреля 2015 г.). «Миссия NASA Messenger должна врезаться в Меркурий» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331. Архивировано из оригинала 01.04.2019. Проверено 14 сентября 2020 г. .
↑ Корум, Джонатан (30 апреля 2015 г.). «Курс столкновения посланника с Меркурием». Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331. Проверено 14 сентября 2020 г. . [ постоянная мертвая связь ]
↑ 48.0 48.1 «ESA дает добро на строительство BepiColombo». www.esa.int . Архивировано из оригинала 15 сентября 2020 г. Проверено 14 сентября 2020 г. .
↑ «Наука и технологии ЕКА — Информационный бюллетень». sci.esa.int . Архивировано из оригинала 27 сентября 2020 г. Проверено 14 сентября 2020 г. .
Атлас Меркурия . НАСА. 1978. СП-423.
SolarViews.Com
www.planetfacts.net
Интересные факты о Меркурии — Вселенная сегодня
Рядом с Солнцем находится Меркурий, почти атмосфероподобный мир с множеством кратеров. Пока в 2008 году туда не прибыл космический корабль НАСА MESSENGER, мы очень мало знали о планете — была сделана фотография только ее части! Но теперь, когда космический корабль кружит вокруг планеты уже несколько лет, мы знаем гораздо больше. Вот кое-что о Меркурии, которое полезно знать.
1. Меркурий имеет водяной лед и органику.
Это может показаться удивительным, учитывая, что планета находится так близко к Солнцу, но лед находится в постоянно затененных кратерах, куда не попадает солнечный свет. Органика, строительный материал для жизни, также была обнаружена на поверхности планеты. Хотя на Меркурии недостаточно атмосферы и слишком жарко для жизни в том виде, в каком мы его знаем, обнаружение там органических соединений демонстрирует, как эти соединения были распределены по Солнечной системе. На поверхности также довольно много серы, что ученые до сих пор пытаются понять, поскольку ни на одной другой планете Солнечной системы она не содержится в таких высоких концентрациях.
2. Водяной лед выглядит моложе, чем мы ожидали.
При внимательном рассмотрении льда видны четкие границы, что означает, что он не откладывался так давно; если бы это было так, лед был бы несколько размыт и смешался с поверхностью реголита Меркурия. Так как-то лёд, может быть, и появился там недавно — но как? Более того, похоже, что ледяные отложения на Луне и ледяные отложения на Меркурии имеют разный возраст, что может означать разные условия для обоих тел.
Вынужденный перспективный вид северного полюса Меркурия (НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса/Вашингтонский институт Карнеги)
3. У Меркурия есть атмосфера, которая меняется в зависимости от расстояния до Солнца.
Планета имеет очень тонкую атмосферу, известную как «экзосфера» (то, что есть, например, и на Луне). Ученые обнаружили в ней кальций, натрий и магний — все элементы, которые кажутся изменяющимися в концентрации по мере того, как планета приближается и удаляется от Солнца по своей орбите. Изменения, по-видимому, связаны с тем, какое давление солнечного излучения падает на планету.
4. Магнитное поле Меркурия различно на его полюсах.
Меркурий каким-то образом генерирует внутри себя магнитное поле, но оно довольно слабое (всего 1% от земного). При этом ученые наблюдали различия в магнитной силе северного и южного полюсов. В частности, на южном полюсе силовые линии магнитного поля имеют большую «дыру», через которую заряженные частицы Солнца могут столкнуться с планетой. Считается, что эти заряженные частицы разрушают поверхность Меркурия, а также вносят свой вклад в его состав.
Иллюстрация MESSENGER на орбите Меркурия (NASA/JPL/APL)
5. Несмотря на слабое магнитное поле Меркурия, его поведение похоже на земное.
В частности, магнитное поле отклоняет заряженные частицы подобно тому, как это делает Земля, создавая «аномалию горячего потока», которая наблюдалась на других планетах. Поскольку частицы, исходящие от Солнца, приходят неравномерно, они могут стать турбулентными, когда сталкиваются с магнитным полем планеты. Когда плазма из турбулентности попадает в ловушку, перегретый газ также генерирует магнитные поля и создает HFA.
6. Эксцентричная орбита Меркурия помогла доказать теорию относительности Эйнштейна.
Эксцентричная орбита Меркурия по отношению к другим планетам и его близкое расстояние к Солнцу помогли ученым подтвердить общую теорию относительности Эйнштейна. Проще говоря, теория имеет дело с тем, как свет звезды меняется, когда другая планета или звезда вращается поблизости. Согласно Британской энциклопедии, ученые частично подтвердили теорию, отразив радарные сигналы от Меркурия. Теория говорит, что путь сигналов немного изменится, если Солнце будет там, по сравнению с тем, если бы его не было. Путь соответствовал тому, что предсказывала общая теория относительности.
Вокруг Меркурия обнаружена аномалия горячего потока, или HFA (Фото: NASA/Duberstein)
7. Меркурий трудно обнаружить в небе, но он известен уже тысячи лет.
Меркурий склонен играть в прятки с Солнцем, что делает наблюдение за ним довольно сложной задачей. Планета восходит или заходит очень близко к Солнцу, а это означает, что астрономы-любители часто борются с сумерками, чтобы наблюдать за крошечной планетой. При этом небо у древних было более темным, чем у нас (отсутствие светового загрязнения), и они могли довольно хорошо видеть Меркурий. Итак, планета известна уже тысячи лет и в древних культурах была связана с некоторыми богами.
8. У Меркурия нет ни спутников, ни колец.
Ученые все еще пытаются понять, как образовалась Солнечная система, и один из способов сделать это — сравнить планеты. Интересно отметить о Меркурии: у него нет колец или спутников, что отличает его практически от любой другой планеты в нашей Солнечной системе. Исключение составляет Венера, у которой также нет ни спутников, ни колец.
Нравится:
Нравится Загрузка. ..
Меркурий и Венера — Урок
(1 оценка)
Нажмите здесь, чтобы оценить
Quick Look
Уровень: 4 (3-5)
Необходимое время: 15 минут
Зависимость от урока: Нет
предметных областей: Земля и Космос
Поделиться:
TE Информационный бюллетень
Резюме
Студенты исследуют Меркурий и Венеру, первую и вторую планеты, ближайшие к Солнцу. Они узнают о характеристиках планет, в том числе об их отличиях от Земли. Студенты также узнают, как инженеры участвуют в изучении планет, разрабатывая оборудование и космические корабли для полетов туда, где это слишком опасно для человека.
Инженерное подключение
Исследование космоса за пределами нашей планеты интересовало людей на протяжении веков. В наше время освоение космоса стало реальностью благодаря полетам пилотируемых и беспилотных космических кораблей. Инженеры НАСА запустили космический корабль, чтобы узнать больше о планетах Венера и Меркурий. Многие типы инженеров работают с учеными над проектированием, установкой, тестированием, запуском и удаленным управлением системами для космических инструментов и творческим подходом к сбору данных в суровых условиях. В число участников успешных миссий входят аэрокосмические, механические, электрические, компьютерные, материальные, тепловые, системные, структурные инженеры и инженеры по связи.
Цели обучения
После этого урока учащиеся должны уметь:
Перечислите несколько характеристик Меркурия, включая ближайшую планету к нашему Солнцу, самую быструю планету, вращающую Солнце, и отсюда Солнце выглядит больше, чем с Земли.
Перечислите несколько характеристик Венеры, в том числе вторую планету от Солнца, самую высокую температуру поверхности и направление вращения, противоположное направлению вращения Земли.
Объясните, что инженеры создают вещи, которые помогают нам путешествовать в космос.
Опишите, как мы можем узнать о планетах, не посылая на них людей.
Образовательные стандарты
Каждый урок или занятие TeachEngineering соотносится с одной или несколькими науками K-12, технологические, инженерные или математические (STEM) образовательные стандарты.
Все более 100 000 стандартов K-12 STEM описаны в TeachEngineering собираются, поддерживаются и упаковываются Achievement Standards Network (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).
В ASN стандарты структурированы иерархически: сначала по источнику; напр. по штатам; внутри источника по типу; напр. , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по сортам, и т.д. .
Общие базовые государственные стандарты — математика
Умножать и делить в пределах 100. (Оценка 3)
Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Согласны ли вы с таким раскладом?
Спасибо за ваш отзыв!
Используйте понимание разрядности для округления десятичных знаков до любого места. (Оценка 5)
Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Согласны ли вы с таким раскладом?
Спасибо за ваш отзыв!
Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии – Технология
ГОСТ
Предложите выравнивание, не указанное выше
Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?
Подписывайся
Подпишитесь на нашу рассылку новостей, чтобы получать внутреннюю информацию обо всем, что связано с TeachEngineering, например, о новых функциях сайта, обновлениях учебных программ, выпусках видео и многом другом!
PS: Мы никому не передаем личную информацию и электронные письма.
Рабочие листы и вложения
Наглядное пособие по карте Солнечной системы (doc)
Наглядное пособие по карте Солнечной системы (pdf)
Тройная диаграмма Венна (подходит для транспарантов над головой) (doc)
Тройная диаграмма Венна (подходит для светопрозрачных конструкций) (pdf)
Посетите [www.teachengineering.org/lessons/view/cub_solar_lesson03], чтобы распечатать или загрузить.
Больше учебных программ, подобных этому
Высший элементарный урок
Внешние планеты
Студенты исследуют самые отдаленные планеты нашей Солнечной системы: Сатурн, Уран и Нептун. Они также узнают о характеристиках Плутона и его взаимодействии с Нептуном. Учащиеся немного узнают об истории космических путешествий, а также о различных технологиях, которые инженеры разрабатывают для создания спа. ..
Внешние планеты
Урок средней школы
Удивительная Красная планета
Учащиеся знакомятся с планетой Марс. Они начинают с обсуждения положения и размера Марса относительно Земли, а также многих интересных фактов об этой «красной планете». Далее проводится обзор истории исследования Марса, и учащиеся узнают, почему исследователи так заинтересованы в изучении этого …
Удивительная красная планета
Высший элементарный урок
Марс и Юпитер
Студенты исследуют Марс и Юпитер, четвертую и пятую планеты от Солнца. Они узнают некоторые уникальные характеристики этих планет.
Марс и Юпитер
Высшая элементарная деятельность
Дизайн космического корабля: побей жару!
Чтобы понять проблемы создания спутников, студенческие группы проектируют и создают модели космических кораблей для защиты жизненно важных компонентов от суровых условий, характерных для Меркурия и Венеры. Они используют кусочки масла в пластиковых яйцах, чтобы представить внутренние компоненты космического корабля для сбора данных….
Дизайн космического корабля: побеждай жару!
Введение/Мотивация
Теперь, когда мы узнали о космических путешествиях и о Солнце, мы собираемся узнать о восьми планетах, ближайших к нашему Солнцу. Кто-нибудь может назвать одну из планет? (Запишите их на доске по мере того, как учащиеся их называют). Отличная работа! Теперь давайте запишем их все в порядке их удаленности от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. (Необязательно: Покажите учащимся изображения всех планет в нашей Солнечной системе, чтобы они понимали их относительное положение относительно Солнца; см. рисунок 1 и приложенную иллюстрацию карты Солнечной системы.)
Рисунок 1: Относительное расположение планет от Солнца, от ближнего к дальнему от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
Мы собираемся узнать обо всех восьми планетах, но сегодня мы сосредоточимся только на первых двух – Меркурии и Венере. Знаете ли вы, что Меркурий — вторая по величине планета в нашей Солнечной системе? Он движется вокруг Солнца быстрее, чем любая другая планета; оборот вокруг Солнца занимает всего 88 дней. Меркурий очень похож на земную Луну. Здесь есть скалы, долины и кратеры. Как вы думаете, как выглядит Солнце с Меркурия? Ну, он выглядит в два-три раза больше, чем мы видим его с Земли. В зависимости от того, где вы находитесь на Меркурии, вы увидите, как Солнце движется в течение дня по странной схеме. Солнце всходило, затем казалось, что оно заходит (кажется, что оно становится меньше), а затем снова начинает восходить. То же самое происходит в обратном порядке, когда Солнце садится. Это связано с яйцевидной орбитой Меркурия и количеством оборотов, которое он совершает за год.
Венера — вторая планета от Солнца. Кроме того, это второй по яркости объект на нашем ночном небе после нашей Луны. Если бы вы сидели на поверхности Венеры, это выглядело бы как пасмурный, моросящий день. Ученые считают, что на Венере когда-то была вода, но она давно испарилась; теперь идут сернокислотные дожди. Температура на Венере превышает 900 o F (480 o C) в течение дня, потому что облака улавливают солнечное тепло вместо того, чтобы отдавать его в атмосферу. На самом деле на поверхности Венеры жарче, чем на Меркурии, потому что Меркурий не имеет густых облаков. Атмосфера Венеры густая и ядовитая, с сильными ветрами и молниями. Атмосферное давление на поверхности раздавило бы металлический космический корабль за несколько часов. Венера не является дружественным местом для посещения людьми. Еще одна интересная особенность Венеры заключается в том, что она вращается в направлении, противоположном вращению Земли, поэтому для нас это будет выглядеть так, будто Солнце движется по небу назад.
Мы знаем, что Меркурий и Венера являются первой и второй планетами, ближайшими к Солнцу, и мы знаем, что у них есть некоторые характеристики, которые сильно отличаются от Земли, но кто может сказать мне, как мы узнаем о планетах? Поскольку поверхность Венеры очень горячая, отправлять туда людей слишком опасно. Итак, откуда мы знаем, на что это похоже? Вот так; мы должны разработать что-то, чтобы удаленно исследовать планету для нас. С Земли мы можем наблюдать за планетами через телескопы. Однако для получения более подробной информации и измерений температуры, состояния атмосферы и поверхности мы должны отправить на планету космический корабль. Как вы думаете, кто будет проектировать системы, чтобы рассказывать нам о планетах? Правильно – инженеры делают! Инженеры проектируют специальное космическое оборудование и космические корабли, чтобы помочь нам узнать больше о космосе и планетах. Учащиеся могут изучить свой собственный инженерный проект с помощью связанного с ним задания «Проектирование космического корабля: победить жару», в котором они проектируют и тестируют модели космического корабля, способные выдерживать экстремальную жару и атмосферное давление атмосфер Меркурия и Венеры.
Предыстория урока и концепции для учителей
Меркурий
Меркурий — ближайшая к Солнцу планета и вторая по величине из наших планет. Меркурий был назван в честь римского посланника богов, потому что казалось, что он движется быстрее, чем любая другая планета в небе. На самом деле Меркурий совершает оборот вокруг Солнца каждые 88 дней.
Инженеры и ученые построили космический корабль «Маринер-10», и он пролетел на расстоянии 12 000 миль от поверхности Меркурия в 1974. «Маринер-10» передал на Землю подробную информацию о состоянии поверхности Меркурия, например о температуре. «Маринер-10» смог увидеть только часть планеты. Космический корабль «Мессенджер» был запущен в 2004 году, чтобы трижды облететь Меркурий с миссией составить карту всей планеты и изучить ее форму, внутреннюю часть и магнитное поле. За время своей жизни, завершившейся в 2015 году, он трижды облетел вокруг Меркурия.
Перед отправкой в космос инженер-теплотехник проверяет состояние керамического солнцезащитного козырька космического корабля «Посланник» после испытания его в вакуумной термокамере, чтобы убедиться, что его приборы и системы будут поддерживать комнатную температуру, пока космический корабль вращается вокруг Меркурия, планеты. ближайший к Солнцу.
На поверхность Меркурия много раз падали метеориты; таким образом, он напоминает нашу Луну. На Меркурии нет тектоники плит, но есть потоки лавы. По данным НАСА, ледяные шапки существуют на Северном и Южном полюсах, а также глубоко внутри кратеров. Ученые считают, что лед может существовать потому, что участки, где он находится, всегда остаются в тени. Считается, что Меркурий имеет плотное железное ядро и тонкую мантию и кору. Радиус ядра примерно 1800-1,900 км, в то время как его кора и мантия имеют толщину всего около 500-600 км.
Поверхность Меркурия во многом похожа на земную Луну: на ней едва заметная атмосфера, неизвестная жизнь и кратеры всех размеров. В отличие от Луны, температура колеблется от 800 o F (430 o C) днем до 280 o F (140 o C) ночью. Если бы вы стояли на Меркурии, Солнце казалось бы в два-три раза больше, чем кажется нам, когда мы стоим на Земле.
Венера
Венера — вторая планета от Солнца и по размеру похожа на Землю. Венера была названа в честь римской богини любви. Хотя Венера почти такого же размера, как Земля, она вращается ретроградно. Так, на Венере Солнце восходит на западе, а заходит на востоке. Во время своей орбиты вокруг Солнца он проходит в пределах 26 миллионов миль (42 миллиона км) от Земли.
Для дальнейшего изучения условий на Венере инженеры сконструировали несколько зондов для входа в ее атмосферу. Но они не длятся долго, так как условия на поверхности крайне враждебны! Плотная атмосфера из углекислого газа окружает Венеру, а атмосферное давление составляет 90 раз больше, чем у Земли. Идут сернокислотные дожди. Дневные температуры достигают 900 o F (480 o C) круглый год. Зонды, приземлившиеся на Венере, прожили не более нескольких часов, прежде чем были уничтожены невероятно высокими температурами. Это дикая теплица! Эти плотные атмосферные облака также отражают солнечный свет, поэтому Венера часто является самой яркой планетой на нашем небе.
Aine Corona with Pancake Domes, 1991 г.: Чтобы заглянуть сквозь густые атмосферные облака Венеры, инженеры сконструировали космический корабль Magellan, который использует радар для сбора данных во время полета над планетой. Они использовали данные для создания изображений для картирования планеты, таких как эта область шириной 300 км (180 миль), которая показывает нам текстуру поверхности планеты с круглыми трещинами короны и лавовыми куполами с плоскими вершинами.
Серые скалы Венеры кажутся окрашенными в желтый цвет из-за того, что Солнце светит сквозь атмосферу. Многие вулканы на Венере различаются по размеру от больших гор до маленьких куполов. Извержения вулканов формируют поверхность Венеры. При очень слабом приземном ветре и отсутствии воды (в отличие от Земли) эти факторы играют незначительную роль в эрозии. Но ветры на больших высотах сильнее и известны как супервращение; они вращают Венеру каждые четыре дня. Как и Земля, Венера имеет модели атмосферной циркуляции между экваториальной и полярной областями. На Венере нет признаков тектоники плит, которая на Земле является важным способом выделения планетарного тепла. Вместо этого на поверхности образуются большие круглые узоры, называемые коронами, вызывающие деформацию поверхности, когда они высвобождают горячий материал из-под поверхности.
Инженерное дело и планеты
Изучение очаровательных планет, которые находятся так далеко от Земли и так негостеприимны для жизни человека, требует от инженеров и ученых большой изобретательности, чтобы разработать способы проведения дистанционных исследований. Поскольку даже наши самые мощные телескопы не могут видеть сквозь облачную атмосферу Венеры, инженеры разработали беспилотный космический корабль, чтобы использовать радар для изображения поверхности Венеры и инфракрасное картографирование для наблюдения за облачной структурой среднего уровня. Инженеры тщательно проектируют космические корабли и инструменты, чтобы выдерживать суровые космические и планетарные условия в течение многих лет, пока они собирают и передают научную информацию и изображения. Беспилотные зонды, отправленные на поверхность планеты, собирают данные, которые передаются на Землю до того, как зонды попадут в экстремальные условия.
Краткие факты
Удивительные факты о Меркурии и Венере можно найти в таблице 1.
Куда попадают Меркурий и Венера в порядке расположения планет от Солнца? (Ответ: Меркурий — первая ближайшая к Солнцу планета, а Венера — вторая ближайшая к Солнцу планета.) Каковы некоторые характеристики Меркурия и Венеры? (Возможные ответы: Меркурий — самая быстрая планета, которая вращает Солнце, имеет утесы, долины и кратеры, Солнце восходит, заходит, а затем снова восходит с поверхности Меркурия, и с Меркурия Солнце кажется больше, чем на Земле. У Венеры чрезвычайно высокая температура поверхности, облачная и ядовитая атмосфера, высокое атмосферное давление и вращение в направлении, противоположном направлению вращения Земли.)
Смогли бы вы жить на Меркурии или Венере? Скорее всего нет, из-за экстремальных температур. Как мы узнаем всю эту информацию о планетах, в том числе о температуре поверхности и о том, какая там погода? (Ответ: Инженеры разрабатывают технологии, которые могут исследовать планеты на расстоянии, такие как телескопы, космические корабли, космические миссии и зонды.) Инженеры разрабатывают специальное оборудование и космические корабли, чтобы помочь нам узнать больше о космосе и планетах.
Словарь/Определения
короны: на Венере круговые узоры из трещин на поверхности, возникшие в результате выделения внутреннего тепла планеты.
инженер: человек, который применяет свое понимание науки и математики для создания вещей на благо человечества и нашего мира.
эрозия: изнашивание поверхности любым естественным процессом.
парниковый эффект: когда плотная атмосфера из углекислого газа задерживает солнечное тепло и повышает температуру поверхности планеты.
тектоника плит: Движение больших кусков коры планеты, которое помогает высвобождать внутреннее тепло.
удаленно: управление или управление на расстоянии, например, с помощью дистанционного управления
ретроградный: движение в обратном направлении.
серная кислота: высококоррозионная кислота, полученная из диоксида серы (h3SO4).
Оценка
Оценка перед уроком
Вопросы для обсуждения : задавайте вопросы для обсуждения, чтобы заставить учащихся подумать о предстоящем уроке.
Сколько планет в нашей Солнечной системе?
Кто может назвать любую из планет?
Оценка после внедрения
Диаграмма Венна: нарисуйте или покажите в виде диапозитива прилагаемую тройную диаграмму Венна. Активизируйте ранее полученные знания, попросив учащихся назвать различия между Землей, Венерой и Меркурием. Затем посмотрите, какие сходства знают учащиеся. Принесите пляжный мяч и бросьте его случайному ученику. Пусть каждый учащийся назовет различие, сходство или «не уверен» при передаче мяча.
Оценка итогов урока
Путешествие к первым двум планетам : Предложите учащимся творчески нарисовать космический корабль, который можно будет отправить в следующей миссии НАСА к Меркурию и Венере. Какие важные функции потребуются этому космическому кораблю? Напишите на доске слова температура, атмосфера и давление и попросите студентов подумать об этих условиях на Меркурии и Венере. Попросите их пометить специальные части своего космического корабля, которые учитывали бы эти три фактора окружающей среды.
Подумайте о математике : Мы говорили о самых разных фактах, которые мы узнали о Меркурии и Венере, потому что инженеры разработали космический корабль, чтобы помочь нам изучать планеты. Сколько вещей, которые мы узнали, имеют какое-то отношение к числам? Предложите учащимся перечислить все, чему они научились (или перечислить их на диаграмме Венна), используя числа. Примеры включают: температуру, орбиту, вращение, измерения атмосферных газов, размер, расстояние от Солнца, атмосферное давление, скорость вокруг Солнца и т. д. Затем попросите учащихся подумать о математике, которую инженеры используют для проектирования космических кораблей для достижения планет. . Инженеры используют математику для расчета размера, скорости, орбиты и инструментов космического корабля. Предложите учащимся написать три предложения о том, насколько важна математика для изучения и исследования планет и космического пространства.
Подумайте о расстоянии: Предложите учащимся подсчитать, насколько Венера дальше от Солнца, чем Меркурий. Для простоты попросите учащихся использовать 108 миллионов километров для расстояния от Солнца до Венеры и 58 миллионов километров для расстояния от Солнца до Меркурия. Попросите учащихся округлить ответ до ближайшего целого числа. (Ответ: 108 млн км / 58 млн км = 1,86 ~ 2. Таким образом, Венера находится примерно в два раза дальше от Солнца, чем Меркурий).
Расширение урока
Составьте список прошлых, настоящих и будущих космических миссий на Меркурий и Венеру и повесьте их в своем классе.
Дополнительная мультимедийная поддержка
См. много превосходных изображений Меркурия и Венеры в Интернете. Распечатайте несколько картинок, чтобы помочь учащимся действительно понять, как выглядят планеты.
Предложите учащимся посетить веб-сайт НАСА и узнать, сколько они будут весить на Меркурии. https://www.exploratorium.edu/ronh/weight/
Предложите учащимся посетить веб-сайт НАСА и узнать, сколько они будут весить на Венере. https://www.exploratorium.edu/ronh/weight/
использованная литература
Айнэ Корона с блинными куполами. Изображение от 21 мая 1991 года. Magellan Images, P38340, Лаборатория реактивного движения, Калифорнийский технологический институт, НАСА. По состоянию на 28 февраля 2007 г. http://www2.jpl.nasa.gov/magellan/image15.html
Купер, Хизер и Найджел Хенбест. Как работает Вселенная. Лондон, Великобритания: Dorling Kindersley Limited, 1994.
.
Лафонтен, Брюс. Изучение Солнечной системы. Дуврская книжка-раскраска. Нью-Йорк, Онтарио: General Publishing Company, Ltd., 1998.
.
Мерриам-Вебстер Онлайн. 2005-2006 гг. Мерриам-Вебстер, Инкорпорейтед. По состоянию на 2 мая 2007 г. (Источник некоторых словарных определений с некоторой адаптацией) http://www.m-w.com
Исследование Солнечной системы: Планеты: Меркурий: Обзор. Обновлено 6 октября 2006 г. НАСА. По состоянию на 28 февраля 2007 г. (Нажмите на вкладку «Вид глазами ребенка», чтобы получить полезную информацию.) http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mercury&Display=Overview
Исследование Солнечной системы: Планеты: Венера: Обзор. Обновлено 29 августа 2006 г. НАСА. По состоянию на 28 февраля 2007 г. (Нажмите на вкладку «Вид глазами ребенка», чтобы получить полезную информацию.) http://solarsystem.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Venus&Display=Overview
Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж Колорадского университета в Боулдере
Благодарности
Содержание этих учебных программ электронной библиотеки было разработано Интегрированной программой преподавания и обучения в рамках гранта Национального научного фонда ГК-12 №. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Национального научного фонда, и вы не должны исходить из того, что оно одобрено федеральным правительством.
Последнее изменение: 12 мая 2021 г.
16 интересных фактов о планете Меркурий
Главная страница Наука 16 интересных фактов о планете Меркурий
Ближайший сосед Солнца, Меркурий, обладает некоторыми особыми характеристиками, которые сильно отличают его от других планет Солнечной системы. Давайте узнаем несколько интересных фактов о Меркурии и его уникальных особенностях:
GIF: skymarvels.com
1. Меркурий: самая маленькая планета!
Ранее Плутон считался самой маленькой планетой Солнечной системы. Однако после вытеснения Плутона из разряда планет Меркурий занял положение самой маленькой планеты в нашей Солнечной системе. Диаметр Меркурия составляет всего 4876 километров, т. е. как раз размером с Соединенные Штаты. Источник: space-facts.com, Изображение: slidesharecdn.com
2. Старый товарищ!
В отличие от некоторых других планет, Меркурий давно был известен нашим предкам. Самое раннее известное упоминание о Меркурии принадлежит шумерам за 3000 лет до нашей эры. Источник: theplanets.org
3. Один год Меркурия = 88 дней!
Южное полушарие Меркурия
На Земле 1 год состоит из 365 дней, а на Меркурии 1 год длится всего 88 дней. Также на Меркурии один солнечный день равен 176 дням на Земле. Источник: space-facts.com, Изображение: wikimedia.org
4. Посланник Бога!
Гермес
Меркурий вращается вокруг Солнца намного быстрее, чем любая другая планета. Следовательно, он был назван в честь посланника римских богов, Гермеса, который также был известен как Меркурий. Источник: planetsforkids.org, Изображение: wikimedia.org
5. Так далеко и так близко!
Меркурий вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. Сумасшедшая новость заключается в том, что на орбите Меркурий может пройти до 47 миллионов километров от Солнца, а иногда и до 70 миллионов километров от Солнца. 47 миллионов километров кажутся очень большим расстоянием, но на астральном плане это расстояние очень мало. Источник: space.com
6. Два Меркурия?
Люди ранних цивилизаций считали, что вместо одной планеты Меркурий существуют две разные планеты. Это потому, что они могли видеть Меркурий дважды в день, один раз утром и второй раз вечером. Чего они не знали, так это того, что это была одна и та же планета, которую они видели дважды. Причина, по которой мы можем видеть Меркурий дважды, заключается в том, что он очень быстро вращается вокруг Солнца. Источник: theplanets.org
7. Расплавленные ядра!
Внутреннее строение Меркурия
После Земли у Меркурия самое плотное ядро среди всех других планет Солнечной системы. Его ядро полностью расплавлено и состоит из расплавленного железа. Содержание железа в ядре Меркурия намного больше, чем на любой другой планете Солнечной системы. Источник: space.com, Изображение: wikimedia. org
8. Загадочный магнетизм!
Магнитное поле Меркурия составляет всего 1 процент от поля Земли. Но в 2004 году, когда MESSENGER был отправлен на Меркурий, он прислал несколько удивительных фактов, которые предполагают, что когда-то, миллионы и миллионы лет назад, магнитное поле Меркурия могло быть таким же сильным, как магнитное поле Земли. Источник: space.com, Изображение: wikimedia.org
9. Морщины, как у старика!
Меркурий, как и человек, имеет морщины. Это связано с тем, что ранее железное ядро Меркурия было очень горячим, и постепенно, когда Меркурий начал остывать, его ядро сжалось, что привело к образованию складок на его поверхности. Эти морщины называются лопастными уступами, и они могут быть около мили в высоту и сотни миль в длину. Источник: space-facts.com, Изображение: wikimedia.org
10. Мы можем увидеть Меркурий только раз в 7 лет!
Мы можем видеть Меркурий, только когда он пересекает лик Солнца. Это явление называется транзитом, и происходит оно только раз в 7 лет. Источник: Universetoday.com
11. Сумасшедшая температура Меркурия!
Меркурий находится так близко к Солнцу, что любой может подумать, что у него очень высокая температура. Но на самом деле температура Меркурия сильно меняется днем и ночью. Днем его температура может достигать 427 градусов по Цельсию, а ночью опускаться до минус 173 градусов по Цельсию. Источник: coolcosmos.ipac.calteh.edu, Изображение: virusivia.com
12. Планета с хвостом!
Синий кружок на картинке — это Меркурий, а свет вокруг — его натриевый хвост.
У Меркурия есть хвост! Недавно было обнаружено, что Меркурий движется с длинным хвостом, напоминающим комету. Этот хвост состоит из атомов натрия, которые отталкиваются интенсивным давлением солнечного излучения. Иногда кажется, что Меркьюри одет в длинный развевающийся плащ! Источник: space.com, Изображение: nasa. gov
13. Лед на Меркурии!
Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, что делает невозможным наличие льда на его поверхности. Но ученые нашли лед на Меркурии. Лед был найден в многочисленных кратерах на Меркурии, куда никогда не попадает солнечный свет. Кроме того, на поверхности Меркурия были обнаружены следы органических веществ, которые строят блоки жизни. Источник: Universetoday.com, Изображение: wikimedia.org
14. Нет телескопа Хаббл для наблюдения за Меркурием!
Телескоп Хаббла
Космический телескоп Хаббла, который используется для наблюдения за астральными объектами издалека, нельзя использовать для наблюдения за Меркурием! Причина в близости Меркурия к Солнцу. Если Меркурий рассматривается с помощью телескопа Хаббл, то яркость Солнца может повредить электрические компоненты телескопа. Источник: planetfacts.org, изображение: wikimedia.org
15. Слишком много кратеров на Меркурии!
Ящик Хун Кэл на Меркурии
Ранее астрономы считали, что поверхность Меркурия гладкая. Но 19 ноября73 года, когда космический аппарат «Маринер-10» пролетел мимо Меркурия и сделал снимки его поверхности, на нем были обнаружены многочисленные кратеры. На Меркурии так много кратеров, что он стал самой кратерированной планетой в нашей Солнечной системе. Источник: bobthealien.co.uk, Изображение: wikimedia.org
16. Разреженная атмосфера!
Раньше астрономы думали, что у Меркурия нет атмосферы, но исследования показали, что он окутан тонким слоем атмосферы. Уникальной особенностью атмосферы Меркурия является то, что она состоит из атомов с собственной поверхности планеты. Высокая температура Меркурия в течение дня заставляет атомы на поверхности этой планеты отрываться и улетучиваться, образуя ее атмосферу. И угадайте, что? Атмосфера Меркурия постоянно пополняется. Источник: space.about.com
Случайные сообщения
10 интересных фактов о флаге Калифорнии
Будь то мир принцесс и их волшебной сказочной страны или мир трансформеров или динозавров, тропа в величественном Редвуде. ..0001
Не готовы приобрести подписку? Нажмите, чтобы загрузить бесплатную пробную версию Загрузить образец
Содержание
Меркурий – это небольшая планета, которая вращается ближе к Солнцу, чем любая другая планета в нашей Солнечной системе. Как и все планеты, Меркурий назван в честь одного из римских богов, которому поклонялись древние римляне. Он был назван в честь римского бога-посланника, который был известен своей способностью быстро путешествовать с крыльями на ногах. В римской мифологии Меркурий — бог общения, торговли, путешествий и воровства.
Дополнительную информацию о Mercury см. в файле фактов ниже или, в качестве альтернативы, вы можете загрузить наш 27-страничный пакет рабочих листов Mercury для использования в классе или дома.
Ключевые факты и информация
Физические характеристики
Луны: 0
Масса: 5,5% Земли
Диаметр: 3031 миль
Расстояние от Солнца: 36 миллионов миль
Меркурий — земная и бесплодная планета, покрытая кратерами от ударов астероидов и других объектов. Он очень похож на земную Луну.
Из-за длинного дня и малой атмосферы на Меркурии бывают резкие перепады температур. Сторона, обращенная к солнцу, невероятно горячая (800 градусов по Фаренгейту), а сторона, обращенная к солнцу, очень холодная (-300 градусов по Фаренгейту).
Поверхность Меркурия напоминает поверхность Луны Земли. Столкновения с метеороидами и кометами привели к образованию множества ударных кратеров. Хотя есть участки с ровной местностью, есть также лопастные уступы или скалы длиной несколько сотен миль и высотой до мили (1,6 км), образованные ранним сжатием земной коры.
Открытие Меркурия
Есть свидетельства того, что планета Меркурий известна с 3000 г. до н.э. такими цивилизациями, как шумеры и вавилоняне, — они называли планету Набу.
Галилей был первым, кто наблюдал Меркурий в телескоп в начале 1600-х годов. С тех пор несколько других астрономов пополнили наши знания о планете.
Поскольку Меркурий находится близко к Солнцу, очень сложно отправить космический корабль для исследования планеты.
К Меркурию отправлены два космических зонда.
Первым космическим кораблем, увидевшим Меркурий вблизи, был Mariner 10 еще в 1974 году.
К сожалению, за три пролета удалось увидеть только одно полушарие планеты.
Зонд показал, что Меркурий представляет собой сильно изрытый кратерами мир с массой намного большей, чем первоначально предполагалось. Казалось бы, это указывает на то, что Меркурий имеет железное ядро, которое составляет 75 процентов всей планеты.
Многие из недостающих деталей были заполнены космическим кораблем NASA Messenger, который совершил свой первый пролет в январе 2008 года.
Messenger был запущен НАСА в 2004 году и находится на орбите Меркурия с 2011 года. Его первый пролет в январе 2008 года позволил получить новые высококачественные изображения некоторых участков местности, которых не видел Mariner 10. С тех пор Messenger сделал более 250 000 глобальных мозаичных фотографий. охватывая всю планету.
Слои Меркурия
Как и Земля, Меркурий имеет кору, мантию и ядро.
Кора: Меркурий имеет толстую кору, состоящую в основном из силикатных пород. Меркурий может иметь небольшие ледяные шапки на северном и южном полюсах; этот лед остается замороженным внутри глубоких кратеров, затененных от солнечного света.
Мантия: Под корой находится мантия, также состоящая из силикатных пород, толщиной 500-700 километров.
Ядро: В центре Меркурия находится частично расплавленное железное ядро диаметром около 2300 миль (7500 км) (почти половина диаметра Меркурия). На это ядро приходится около 80% массы Меркурия. Это ядро генерирует магнитное поле (отсюда мы и знаем, что у Меркурия есть железное ядро).
Кратеры на Луне
Кратер представляет собой углубление в форме чаши, образовавшееся в результате удара метеорита, вулканической активности или взрыва.
Меркурий имеет огромный кратер под названием Бассейн Калорис диаметром 1550 км. Удар, вызвавший этот кратер, был настолько сильным, что образовал холмы на другой стороне планеты.
Кратеры диаметром более 250 км называются «бассейнами». Всего на изображенной части Меркурия выделено около 15 импактных бассейнов. Примечательным бассейном является многокольцевой бассейн Толстой шириной 400 км, который имеет покров выброса, простирающийся до 500 км от его края, и дно, заполненное гладкими равнинными материалами. Бассейн Бетховена имеет покрытие выброса аналогичного размера и край диаметром 625 км.
Название кратера
Большинство кратеров Меркурия названы в честь известных писателей, художников и композиторов. Чтобы отпраздновать окончание миссии NASA Messenger, они назвали пять кратеров.
Новые названия кратеров утверждены Международным астрономическим союзом (МАС). Правила IAU гласят, что функции Меркьюри должны быть названы в честь художника, композитора или писателя, прославившегося более 50 лет и умершего не менее трех лет назад.
Кратер Кэролан Турлоу О’Кэролан — ирландский композитор конца 16 — начала 17 веков.
Кратер Энхедуанна Энхедуанна, принцесса шумерского города Ур в древней Месопотамии (современный Ирак и Кувейт), первая известная поэтесса и писательница.
Кратер Кулсум Умм Кульсум, египетская певица, автор песен и киноактриса, известная своими работами в период с 1920-х по 1970-е годы.
Кратер Ривера Диего Ривера, мексиканский художник и художник-монументалист, работавший между 1920-х и 1950-х годов.
Кратер Карш Юсуф Карш, канадец армянского происхождения, был известным фотографом-портретистом 20-го века.
Интересные факты о Меркурии
У Меркурия нет ни спутников, ни колец.
Элемент ртуть был назван в честь планеты.
Меркурий — только вторая самая горячая планета.
Раньше ученые думали, что Меркурий всегда обращен к Солнцу одной и той же стороной, но в 1965 году астрономы обнаружили, что планета совершает три оборота за каждые два оборота.
Поскольку у Меркурия почти нет атмосферы, на нем нет погоды, такой как бури, облака, ветер или дождь. Температура его поверхности может достигать 801 по Фаренгейту днем (потому что он находится так близко к солнцу) и может опускаться до -279 по Фаренгейту ночью (потому что нет атмосферы, удерживающей дневное тепло).
Земные наблюдатели могут наблюдать прохождение Меркурия по диску Солнца, событие, называемое транзитом. Эти редкие транзиты приходятся на несколько дней 8 мая и 10 ноября.
Рабочие листы Mercury
Это фантастический комплект, который включает все, что вам нужно знать о Mercury, на 27 подробных страницах. Это готовых к использованию рабочих листов Меркурия, которые идеально подходят для обучения учащихся Меркурию, маленькой планете, которая вращается ближе к Солнцу, чем любая другая планета в нашей Солнечной системе. Как и все планеты, Меркурий назван в честь одного из римских богов, которому поклонялись древние римляне. Он был назван в честь римского бога-посланника, который был известен своей способностью быстро путешествовать с крыльями на ногах. В римской мифологии Меркурий — бог общения, торговли, путешествий и воровства.
Полный список рабочих листов
Mercury Facts
Думай нестандартно
Правда или Ложь
Быстрая планета!
Выбирайте с умом
До глубины души!
Матчи Матчи!
Дай пять кратеров
Время охоты!
Время обнаружения
НАСА-Мазинг!
Ссылка/цитирование этой страницы
Если вы ссылаетесь на какой-либо контент этой страницы на своем собственном веб-сайте, используйте приведенный ниже код, чтобы указать эту страницу как первоисточник.
Ссылка будет отображаться как Mercury Facts & Worksheets: https://kidskonnect. com — KidsKonnect, 1 июня 2018 г.
Используйте с любой учебной программой
Эти рабочие листы были специально разработаны для использования с любой международной учебной программой. Вы можете использовать эти рабочие листы как есть или отредактировать их с помощью Google Slides, чтобы сделать их более конкретными для ваших собственных уровней способностей учащихся и стандартов учебной программы.
Ретроградный Меркурий в 2022 году повлияет на все знаки зодиака — вот как
Прокрутите, чтобы увидеть больше изображений
Если вы уже чувствуете усталость и дезориентацию — как будто вы просто не в себе — есть большая вероятность, что вы можете обвинить в этом Меркурий ретроградный. Когда планета общения и когнитивных функций вращается в обратном направлении с нашей точки зрения здесь, на Земле, у нее есть способ заставить ваш мозг работать вдвое усерднее, чтобы функционировать. Хотя все почувствуют его классические симптомы, вам нужно изучить, как ретроградный Меркурий повлияет на каждый знак зодиака с сентября по октябрь 2022 года, потому что он всегда будет рисовать более глубокую картину того, что этот опыт означает для вас.
Хотя ретроградный Меркурий повсеместно презирают, важно помнить, что этот опыт не является концом света. В конце концов, это происходит всего 3-4 раза в год, а это означает, что ретроградный Меркурий — это не только знакомый вам опыт, но и неотъемлемая часть вашего ежегодного солнечного путешествия!
Это ретроградное действие, которое длится около трех недель, способно извлечь из вашего прошлого неразрешенные драмы, особенно если разговор был оставлен в режиме «прочитано» слишком долго. Когда Меркурий начинает свой обратный штопор по зодиаку, он привлекает внимание к ситуациям, которые остаются нерешенными, предоставляя вам платформу, чтобы закрыться и оставить прошлое позади.
Однако давайте также помнить, что Меркурий считается планетой-обманщиком, и, будучи ретроградным, Меркурий находит радость в том, чтобы сделать нашу жизнь максимально неудобной. Вы можете ожидать увеличения задержек, разочарований, недопонимания и даже технологических сбоев. А когда Меркурий ретроградный, планы редко воплощаются в жизнь, поэтому это не самое идеальное время для подписания контрактов или принятия судьбоносных решений. К тому же это не означает, что вам нужно жить в страхе, так как иногда у вас действительно нет другого выбора, кроме как сказать «Да пошел ты, ретроградный Меркурий» и делать все по-своему.
“
Ретроградный Меркурий начинается 9 сентября и заканчивается 2 октября.
”
9 сентября в 23:38. ET Меркурий будет ретроградным в Весах. Затем он снова войдет в Деву 23 сентября, а затем 2 октября остановится прямо в Деве. Поскольку это ретроградное движение начинается в Весах, воздушном знаке, связанном с гармонией, дружбой и романтикой, вы можете ожидать, что этот опыт вызовет серьезные недоразумения в ваших отношениях. Тем не менее, он также начинается в 8 градусе Весов, то есть в градусе Скорпиона, добавляя оттенок интенсивности и страсти к этому ретроградному опыту. Не заблуждайтесь — это ретроградное поведение заставляет вас пробираться сквозь грязь травмы ваших отношений и выходить из нее более сильными и более подготовленными к более глубокой любви.
Как только ретроградный Меркурий подойдет к концу в 24 градусе Девы, он даст вам невероятно исцеляющее обещание нового начала. Дева — это знак зодиака, который любит практический план, который даст вам конкретные инструменты для решения проблем в отношениях. И поскольку 24-й градус известен как градус Рыб — и он ассоциируется с сочувствием и прощением — вы можете ожидать, что многие из нас будут готовы принять извинения, примириться и двигаться вперед.
Вот как будет выглядеть ваше осеннее ретроградное путешествие Меркурия в соответствии с вашим солнечным знаком, восходящим знаком и/или знаком Меркурия:
Как ретроградный Меркурий повлияет на ваш знак зодиака
Приготовьтесь глубоко погрузиться в свои отношения, Овен. Пришло время оценить все ваше понимание гармонии и единения, потому что 9 сентября Меркурий будет ретроградным в вашем седьмом доме партнерских отношений. вы пришли после этих событий. Ты исцеляешься, Овен. На самом деле, вы лечили. Пришло время начать анализировать, какого прогресса вы добились.
После ретроградного Меркурия обратно в ваш шестой дом здоровья и благополучия 23 сентября это может привести к ощущению беспорядка и дезорганизации. Тем не менее, это только побуждает вас восстановить чувство рутины и напоминает вам, что ваши ритуалы заботы о себе никогда не должны быть принесены в жертву. Вы готовы начать экономить свою энергию, а не тратить ее на бесполезные ситуации.
Когда 9 сентября начнется ретроградный Меркурий, это ознаменует начало капитального ремонта заботы о себе, Телец. Пришло время внимательно взглянуть на привычки, на которые вы полагаетесь, и рутину, которая помогает вам в течение дня. Поддерживают ли они ваш самый высокий рост? Приносят ли они вам чувство выполненного долга, не истощая вашу энергию до нитки? Пришло время переосмыслить методы, режимы и ритуалы, которыми вы живете.
Однако 23 сентября этот ретроград изменит свою мелодию, поскольку он снова войдет в ваш пятый дом романтики и творчества. Когда это запутанное путешествие подходит к концу, оно может заставить вас переосмыслить то, как вы ищете удовольствия и действуете в соответствии со своими желаниями. В это время вы можете думать о старой любви, особенно если вы оба должны друг другу объяснить, почему это не сработало. Вас может оживить мысль о надлежащем прощании (или содержательном новом приветствии).
Готовься, Близнецы! Меркурий — ваша правящая планета, а это означает, что его ретроградность обязательно сильно повлияет на вас. Когда он начнется 9 сентября, он станет ретроградным в вашем пятом доме удовольствия, вожделения и творчества, что может снизить накал ваших нынешних отношений и заставить вас чувствовать себя подавленным в творчестве. Тем не менее, есть большая вероятность, что вы сможете воссоединиться со старым любовником, что напомнит вам о чувстве, которого вам не хватало. Это может даже побудить вас вернуться к творческому проекту, от которого вы отказались, и продолжить его с того места, на котором остановились.
Как только Меркурий снова войдет в ваш четвертый дом дома и семьи 23 сентября, это, вероятно, станет для вас еще более интенсивным опытом. По мере того, как этот ретроградный период подходит к концу, вы можете обнаружить, что думаете о семейных ранах, которые нуждаются в исцелении, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы поговорить с тем, с кем у вас так много давней истории. К счастью, это ретроградное движение также поможет вам начать столь необходимую уборку дома (и, конечно же, украшение к осени)!
Может, ты и домосед, но это не значит, что в доме нет проблем, Рак. В вашей комнате есть куча белья, которое вы отказываетесь складывать? Вы и ваши родственники боретесь с разногласиями? Вы слишком часто работаете, чтобы даже *наслаждаться* пребыванием дома? Поскольку Меркурий ретроградирует в вашем четвертом доме дома и семьи 9 сентября, это побудит вас исцелить ваши отношения с вашими корнями, когда вы будете поливать новые, которые вы посадили. Дом может быть местом, откуда мы пришли, но это также место, где мы окажемся в следующий раз.
Когда Меркурий ретроградно возвращается в ваш третий дом общения 23 сентября, это может привести к неудачам в общении, которые перерастут в стрессовые недоразумения. Вы можете услышать от людей из вашего прошлого, особенно если есть еще незаконченный разговор, который требует завершения. Если у вас были проблемы в общении с братьями, сестрами и близкими друзьями, этот ретроград, скорее всего, заставит одного из вас найти в себе смелость поговорить о том, что вас беспокоит!
О-о! Вы можете засунуть ногу в рот, пока Меркурий ретрограден, поэтому не забывайте думать, прежде чем говорить, Лев. Ведь это ретроградство будет происходить в вашем третьем доме общения, что может привести к разговорам, закончившимся не на самой лучшей ноте. Приготовьтесь к тому, что люди, которые «заблудились», внезапно начнут отвечать! Однако главное, что вам нужно помнить, это трижды проверять всю корреспонденцию и обязательно делать резервные копии важных документов, так как технические ошибки могут быть неизбежны.
Как только Меркурий ретроградно вернется в ваш второй дом финансов и имущества, это заставит вас переосмыслить то, во что вы решите придавать ценность. чтобы оставить вас чувствовать себя пустым в конце. Однако отказ от самых простых удовольствий только потому, что вы чувствуете себя скупым, только оставит вас в дурацком настроении. Все дело в балансе, детка.
Сейчас сезон Девы, а это значит, что вы много думаете о том, насколько вы выросли как личность за последний год! Однако, поскольку Меркурий — ваша правящая планета — станет ретроградным 9 сентября, это бросит вызов всей вашей самооценке, особенно если вы хеджировали свои ставки на все неправильные вещи. Происходя в вашем втором доме стабильности и самоуважения, это ретроградное движение может оставить у вас ощущение, что у вас есть потребность в чем-то, что вы не можете удовлетворить. Тем не менее, это также заставит вас переосмыслить то, что вы выбираете для согласования своих ценностей.
Когда ретроградный Меркурий снова войдет в Деву 23 сентября, это определенно изменит ситуацию. Вы можете обнаружить, что переосмысливаете то, как вы видите себя, и стиль, в котором вы выражаете себя. Когда ваше ретроградное путешествие Меркурия подходит к концу, вы можете почувствовать побуждение простить себя за ошибки, совершенные в прошлые периоды вашей жизни, потому что теперь вы знаете лучше. Вам не нужно оглядываться на унизительный опыт и съеживаться. Дайте себе то, что вы также готовы дать кому-то другому, когда он смущен, — немного понимания.
Приготовьтесь, Весы, потому что на этом ретроградном Меркурии написано ваше имя (буквально). Находясь в вашем первом доме самости, Меркурий станет ретроградным с 9 сентября, и этот опыт может привести к полной переоценке себя. Кто *ты* ты, Весы? И нет, я не говорю о том, кто вы есть, когда вы кому-то нужны. Я не говорю о личности, которую вы принимаете, когда находитесь в режиме «угодить людям». Я говорю о настоящих вас, Весы. Пришло время вспомнить человека, которым вы всегда были, особенно если вы отбросили этого человека ради чьих-то нужд.
Когда ретроградный Меркурий снова войдет в ваш 12-й дом духовности и исцеления 23 сентября, тон этого транзита сместится на что-то еще более глубокое и внутреннее. Во время последней фазы ретроградного Меркурия вы можете обнаружить, что ваши сны становятся более яркими, а ваши эмоции кажутся еще более интенсивными. Если вы чувствуете себя одиноким со всеми своими чувствами, помните: не всем нужно делиться. Некоторые вещи настолько священны, что предназначены только для вас.
Приготовьтесь глубоко погрузиться в собственное сознание, Скорпион. В конце концов, с 9 сентября Меркурий находится ретроградно в вашем духовном 12-м доме, что может привести вас лицом к лицу с некоторыми из ваших внутренних демонов. Однако ваша воля к успеху сильнее любых страхов, которые у вас могут быть, особенно когда ваши эмоции также являются вашей самой мотивирующей силой. Хотя в это время вы можете чувствовать себя более тихим и сдержанным, этот отрыв от социальной сцены также дает вашему подсознанию шанс собрать воедино то, что, кажется, отсутствует.
Когда 23 сентября ретроградный Меркурий вернется в ваш 11-й дом общины, это может привести к интересным событиям в вашей социальной жизни. Вы можете обнаружить, что воссоединились со старыми друзьями из круга, с которыми вы выросли, что даст вам возможность увидеть, совпадают ли ваши идеалы по-прежнему. Вы также можете обнаружить, что недопонимание может посеять разногласия в групповой динамике, поэтому примите дополнительные меры предосторожности, когда дело доходит до установления общего доверия.
Не чувствуешь вибрации? Если это так, то это имеет смысл, потому что 9 сентября Меркурий находится ретроградно в вашем 11-м доме общины, что может вызвать у вас желание покинуть вечеринку, даже если вы только что прибыли. Если вы не в ладах со своей кликой, возможно, пришло время пообщаться и разобраться в том, что пошло не так. Однако это может вовсе не указывать на проблемы в вашей группе друзей. Вместо этого он говорит о процессе воссоединения со старыми коллегами, знакомыми и товарищами по команде, с которыми вы потеряли связь. В конце концов, они могут вас чему-то научить. Приготовьтесь узнать много нового о том, что заставляет команду работать вместе, а не друг против друга.
После того, как Меркурий ретроградно вернется в ваш 10-й дом репутации и социального положения 23 сентября, вы можете смириться с некоторыми ошибками, которые вы совершили, а именно в своей карьере. Вы можете восстановить связь со своим старым начальником или даже с бывшим наставником, так как у них может быть мудрый совет, который поможет вам двигаться вперед с новыми силами. Пришло время переосмыслить образ, который вы создавали, особенно если ваш общий бренд больше не соответствует вашему истинному «я».
Пришло время ненадолго отложить в сторону вашу личность типа А, потому что Меркурий ретроградирует по вашему 10-му дому карьеры с 9 сентября. Это, вероятно, разрушит некоторые из ваших профессиональных планов, особенно если они были на зыбкой почве для начала. Пришло время мыслить нестандартно, когда дело доходит до решения рабочих проблем, потому что вы не можете всегда полагаться на то, что кто-то сделает это за вас. Однако эти проблемы также напомнят вам, как вы справлялись с подобными дилеммами в прошлом. Как вы можете взять этот опыт и позволить ему определить ваш следующий шаг?
Как только Меркурий ретроградно вернется в ваш девятый дом приключений и мудрости 23 сентября, он может привести вас в некоторые неожиданные места, особенно если эти места вам знакомы. Пришло время восстановить связь с философией, в которую вы когда-то верили, потому что она поможет вам пережить кризисный момент. Иногда мы забываем мудрость, которую уже заработали (и все, что нам нужно сделать, это найти время, чтобы вспомнить ее). Возможно, вы даже почувствуете вдохновение возобновить работу над интеллектуальным проектом и восстановить прежний импульс. Бывший одноклассник или профессор может протянуть руку, напомнив вам, что вы вечный студент жизни. Всегда есть чему поучиться.
Чувствуешь себя немного потерянным, Водолей? Если это так, то неудивительно, потому что Меркурий будет ретроградным в вашем девятом доме путешествий и экспансии с 9 сентября. Это может привести вас к неожиданному пути, поэтому принимайте обходные пути и задержки, которые вынуждают вас идти по менее проторенной дороге. Даже если вы понятия не имеете, где находитесь, жизнь не предназначена для постоянного использования GPS. Позвольте ветру унести вас куда-нибудь, что одновременно завораживает и бросает вызов. Именно в моменты, когда вы чувствуете себя не в своей тарелке, вы углубляете чувство веры, потому что жизнь всегда найдет способ вернуть вас домой именно тогда, когда вы думаете, что полностью сбились с курса.
Однако, поскольку Меркурий ретроградно возвращается в ваш восьмой дом трансформации с 23 сентября, вы можете снова пережить часть боли, которую испытали в жизни. Вы можете оплакивать что-то или кого-то, от кого вы были вынуждены отказаться, хотели вы того или нет. Не торопитесь с обработкой своих эмоций, так как вы, вероятно, подавляли некоторые из своих более сложных чувств. Когда вы начинаете сталкиваться с тем, что вас преследует, оно теряет над вами власть.
Возможно, у вас есть настроение погасить долги и оценить уровень прибыли от ваших инвестиций, Рыбы. В конце концов, 23 сентября Меркурий будет ретроградным в вашем восьмом доме операций, что может вызвать некоторые финансовые загадки, которые все еще требуют вашего внимания. Если деньги пропали без вести, пришло время определить, куда они могли деться (особенно если ваши активы не были особенно организованы). Однако этот ретроград может быть связан не столько с деньгами, сколько с процессом отпускания и движения вперед. Вы можете обнаружить, что понимаете, что остались в ситуации, когда срок ее действия истек. Пришло время помириться и освободиться.
Какая планета Солнечной системы движется в обратную сторону?
Содержание
— Какая планета движется по часовой?
— Какая планета в Солнечной системе движется против часовой стрелки?
— Какая из планет вращается вокруг оси в противоположную сторону из представленных планет?
— Какие планеты вращаются вокруг Земли?
— Почему планета Венера вращается против часовой стрелки?
— Какие из планет Солнечной системы не имеют спутников?
— Почему Плутон исключили из планет Солнечной системы?
— Почему Плутон перестали считать планетой Солнечной системы?
— Почему Плутон потерял статус планеты?
— Сколько всего планет вращается вокруг Солнца?
Наклон оси вращения Венеры составляет 177°, что означает, что она вращается почти точно в направлении, противоположном её вращению по орбите. Наклон оси вращения Урана составляет 97°, что также указывает на ретроградное вращение, однако при этом Уран практически «лежит на боку».
Какая планета движется по часовой?
Нет, в Солнечной системе только Венера и Уран вращаются по часовой стрелке, при этом Уран «лежит на боку». Остальные шесть планет вращаются против часовой стрелки.
Какая планета в Солнечной системе движется против часовой стрелки?
Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран. А у трех планет — Меркурия, Венеры и Плутона — период вращения составляет несколько дней, в отличие от остальных, которые совершают его за сутки или меньше.
Какая из планет вращается вокруг оси в противоположную сторону из представленных планет?
Вращение Направление вращения вокруг своей оси у Плутона, как и у Венеры с Ураном, обратное, то есть противоположное направлению обращения планет вокруг Солнца. Сутки на Плутоне длятся 6,387 земных суток.
Какие планеты вращаются вокруг Земли?
Земля – третья по удаленности от Солнца планета, а самая близкая к Земле планета – Венера.Земля обращается вокруг Солнца и вращается вокруг своей оси. За орбитой Земли расположены орбиты Марса, Юпитера и Сатурна. На очень большом расстоянии от Солнца Коперник поместил «сферу неподвижных звезд».
Почему планета Венера вращается против часовой стрелки?
Наклон оси вращения Венеры составляет 177°, что означает, что она вращается почти точно в направлении, противоположном её вращению по орбите.
Какие из планет Солнечной системы не имеют спутников?
У Меркурия нет спутников. У Венеры нет спутников. У Земли — один (естественный, имеется в виду). У Марса — два.
Почему Плутон исключили из планет Солнечной системы?
Состоит в основном из камня и льда, но главное очень мал. Его масса меньше чем у Луны в 6 раз, а объем — примерно в 3 раза. Диаметр составляет 2/3 лунного. В итоге проголосовавшие в 2006 году астрономы разжаловали Плутон в карликовые планеты, а Солнечная система лишилась своей девятой спутницы.
Почему Плутон перестали считать планетой Солнечной системы?
Лишить Плутон статуса планеты было решено после обнаружения нескольких небесных тел, сравнимых с ним по размерам — Цереры и Эриды. Так как Церера и Эрида не обладали всеми признаками настоящих планет, например, не могли очистить свою орбиту от других небесных тел, их было решено отнести к разряду карликовых планет.
Почему Плутон потерял статус планеты?
Поскольку гравитация Нептуна влияет на соседнюю планету Плутон, Плутон разделяет свою орбиту с объектами в поясе Койпера, по этой причине он потерял статус планеты. … – В таком случае в стороне остается вторая по сложности и необычности устройства планета в нашей солнечной системе».
Сколько всего планет вращается вокруг Солнца?
Среди тел, которые движутся вокруг Солнца, мы можем перечислить в порядке важности: Восемь планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).
Интересные материалы:
Какие планеты кроме Земли обладают магнитным полем? Какие планеты могут наблюдаться в нижнем соединении? Какие планеты могут находится в противостоянии а какие нет? Какие планеты могут находится в соединении? Какие планеты могут проходить по диску Солнца? Какие планеты можно увидеть без помощи телескопа? Какие планеты можно увидеть через телескоп? Какие планеты можно увидеть в телескоп? Какие планеты обладают выраженным сильным магнитным полем? Какие планеты обращается вокруг Солнца?
Почему Венера вращается против часовой стрелки? Гипотезы.
Почему планеты вращаются под наклоном оси
Перевод
Надежда – это не убеждение в том, что всё закончится хорошо, но уверенность в наличии у происходящего смысла, вне зависимости от результата. — Вацлав Гавел
На этой неделе мне прислали много прекрасных вопросов, и выбор у меня был большой. Но, вдогонку к двум недавним вопросам про то, почему все планеты вращаются в одну и ту же сторону и почему наша Солнечная система необычна, я выбрал вопрос от Ника Хэма, который спрашивает:
Почему все планеты вращаются примерно в одной плоскости?
Если подумать обо всех возможностях, это действительно кажется маловероятным.
Сегодня мы разметили орбиты всех планет с невероятной точностью, и нашли, что все они обращаются вокруг Солнца в одной и той же двумерной плоскости с разницей не более 7°.
А если убрать Меркурий, самую внутреннюю планету с самой наклонной плоскостью вращения, всё остальное окажется очень хорошо выровненным: отклонение от средней плоскости орбиты составит около двух градусов.
Также все они достаточно хорошо выровнены по отношению к оси вращения Солнца: как планеты вращаются вокруг Солнца, так и Солнце вращается вокруг своей оси. И, как можно было ожидать, ось вращения Солнца находится в пределах 7° отклонения от [осей] орбит планет.
И всё-таки такое положение дел выглядит маловероятным, если только какая-то сила не сдавила орбиты планет в одну плоскость. Можно было бы ожидать, что орбиты планет сориентировались бы случайным образом, поскольку гравитация – сила, удерживающая планеты на постоянных орбитах – одинаково работает по всем трём измерениям.
Можно было бы ожидать некую толпу вместо аккуратного и последовательного набора из почти идеальных кругов. Интересно, что если отдалиться от Солнца достаточно далеко, за планеты с астероидами, за орбиты комет типа Галлея и за пояс Койпера – именно такую картину вы и обнаружите.
Так что же принудило наши планеты оказаться в одном диске? В одной плоскости орбит вокруг Солнца, вместо роя вокруг него?
Чтобы разобраться в этом, давайте перенесёмся во времена формирования Солнца: из молекулярного облака газа, из той материи, из которой рождаются все новые звёзды во Вселенной.
Когда молекулярное облако вырастает достаточно массивным, и становится гравитационно связанным и достаточно холодным, чтобы сжаться и сколлапсировать под собственной тяжестью, как туманность Труба (вверху, слева), она сформирует достаточно плотные районы, в которых будут образовываться новые звёздные кластеры (вверху, справа).
Можно заметить, что эта туманность – и любая другая, похожая на неё – не будет идеальной сферой. Она имеет неровную вытянутую форму. Гравитация не прощает несовершенств, и из-за того, что гравитация – сила ускоряющаяся, которая увеличивается вчетверо каждый раз при уменьшении дистанции вдвое, она берёт даже небольшие неровности в изначальной форме и очень быстро их увеличивает.
В результате получается формирующая звёзды туманность сильно асимметричной формы, и звёзды образуются там, где газ плотнее всего. Если заглянуть внутрь, на отдельные присутствующие там звёзды, они представляют собой почти идеальные сферы, как наше Солнце.
Но так же, как туманность стала асимметричной, так и отдельные звёзды, сформировавшиеся внутри, появились из неидеальных, чрезмерно плотных асимметричных комков материи внутри туманности.
В первую очередь они сколлапсируют в каком-то одном (из трёх) измерении, и поскольку материя – вы, я, атомы, состоящие из ядер и электронов – собирается вместе и взаимодействует, если швырнуть её в другую материю, у вас в результате получится вытянутый диск материи. Да, гравитация притянет большую часть материи к центру, где и сформируется звезда, но вокруг неё вы получите то, что называется протопланетарным диском. Благодаря телескопу им. Хаббла мы видели такие диски непосредственно!
Вот вам первая подсказка, почему у вас получится нечто выровненное в плоскость вместо сферы со случайно летающими планетами. Далее нам нужно обратиться к результатам симуляций, поскольку мы не присутствовали в молодой солнечной системе так долго, чтобы наблюдать это формирование воочию – оно занимает порядка миллиона лет.
И вот что нам говорят симуляции.
Протопланетарный диск, сплющившись в одном измерении, продолжит сжиматься по мере того, как всё больше газа будет притягиваться к центру. Но пока большое количество материала затягивается внутрь, приличная его доля окажется на стабильной орбите где-то на этом диске.
Из-за необходимости сохранения такой физической величины, как момент импульса, который показывает количество вращения всей системы – газа, пыли, звезды и прочего. Из-за того, как работает момент импульса, и как он примерно равномерно распределяется между разными частицами внутри, следует, что всё внутри диска должно двигаться, грубо говоря, в одном направлении (по часовой или против часовой). Со временем диск достигает стабильных размеров и толщины, а затем небольшие гравитационные отклонения начинают вырастать в планеты.
Конечно, по объёму диска существуют небольшие различия между его частями (и гравитационные эффекты между взаимодействующими планетами), а также играют роль и небольшие различия начальных условий. Формирующаяся в центре звезда представляет собой не математическую точку, а большой объект диаметром порядка миллиона километров. И когда вы собираете всё это вместе, это приводит к распределению материи не в идеальной плоскости, но в форме, близкой к ней.
Вообще, мы только довольно недавно обнаружили первую планетную систему, находящуюся в процессе формирования планет, и их орбиты расположены в одной плоскости.
Молодая звезда слева вверху, на задворках туманности – HL Тельца, расположенная в 450 световых годах от нас – окружена протопланетарным диском. Самой звезде всего миллион лет. Благодаря ALMA, массиву с длинной базой, улавливающему свет на довольно длинных волнах (миллиметровых), длина которых более чем в тысячу раз превышает длину видимого света, мы и получили это изображение.
Это явно диск, со всей материей в одной плоскости, при этом в нём есть тёмные пропуски. Эти пропуски соответствуют молодым планетам, собравшим близлежащую материю! Мы не знаем, какие из них сольются вместе, какие будут вышвырнуты, и какие подойдут поближе к звезде и будут ею проглочены, но мы наблюдаем критический этап формирования молодой солнечной системы.
Так почему же все планеты находятся в одной плоскости? Потому, что они формируются из асимметричного облака газа, коллапсирующего сначала в самом коротком из направлений; материя сплющивается и держится вместе; она сокращается внутрь, но оказывается вращающейся вокруг центра. Планеты формируются благодаря неровностям в материи диска, и в результате все их орбиты оказываются в одной плоскости, различающиеся друг от друга максимум несколькими градусами.
Теория о мире, как геоцентрической системе, в былые времена не раз подвергалась критике и сомнениям. Известно, что над доказательством этой теории трудился Галилео Галилей. Это ему принадлежит вошедшая в историю фраза: «И все-таки она вертится!». Но всё же не ему удалось это доказать, как думают многие, а Николаю Копернику, который в 1543 написал трактат о движении небесных тел вокруг Солнца. Удивительно, но, несмотря на все эти доказательства, о круговом ходе Земли вокруг огромного светила, в теории остаются ещё открытые вопросы о причинах, побуждающих её к этому движению.
Причины движения
Средневековье позади, когда люди считали нашу планету неподвижной, и ее движения уже никто не оспаривает. А вот причины, по которым Земля направляется в путь вокруг Солнца, доподлинно неизвестны. Выдвинуто три теории:
инертное вращение;
магнитные поля;
воздействие солнечного излучения.
Существуют и другие, но они не выдерживают критики. Интересно и то, что вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг огромного небесного светила?», тоже недостаточно корректен. Ответ на него получен, но он точен лишь относительно общепринятого ориентира.
Солнце — это огромная звезда, вокруг которой сосредоточена жизнь в нашей планетарной системе. Все эти планеты совершают ход вокруг Солнца по своим орбитам. Земля движется по третьей орбите. Изучая вопрос: «В какую сторону вращается Земля по орбите?», учёные сделали множество открытий. Они поняли, что сама орбита не идеальна, поэтому наша зелёная планета находится от Солнца в разных её точках на отличных друг от друга расстояниях. Поэтому было высчитано среднее значение: 149 600 000 км.
Ближе всего Земля к Солнцу 3 января, а дальше — 4 июля. С этими явлениями связывают понятия: наименьший и наибольший временной день в году, по отношению к ночи. Изучая всё тот же вопрос: «В какую сторону вращается Земля по своей солнечной орбите?», учёные сделали ещё один вывод: процесс кругового хода происходит и по орбите, и вокруг собственного невидимого стержня (оси). Сделав открытия этих двух вращений, учёные задались вопросами не только причин, вызывающих такие явления, но и о форме орбиты, а также скорости вращения.
Как учёные определили, в какую сторону вращается Земля вокруг Солнца в планетарной системе?
Орбитальную картину планеты Земля описал немецкий астроном и математик В своём фундаментальном труде «Новая астрономия» он называет орбиту эллиптической.
Все объекты на поверхности Земли вращаются вместе с ней, используя общепринятые описания планетарной картины Солнечной системы. Можно сказать, что, наблюдая со стороны севера из космоса, на вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг центрального светила?», ответ будет следующим: «С запада на восток».
Сравнивая с движениями стрелки в часах — это против её хода. Такую точку зрения приняли относительно Полярной звезды. То же самое увидит человек, находящийся на поверхности Земли со стороны Северного полушария. Представив себя на шаре, движущемся вокруг неподвижного светила, он увидит своё вращение справа налево. Это равносильно ходу против стрелки часов или с запада на восток.
Земная ось
Все это касается и ответа на вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг своей оси?» — в противоположном ходу стрелки часов. Но если представить себя наблюдателем в Южном полушарии, картина будет выглядеть иначе — наоборот. Но, понимая, что в космосе понятия запада и востока отсутствуют, учёные оттолкнулись от земной оси и Полярной звезды, на которую ось направлена. Это и определило общепринятый ответ на вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг своей оси и вокруг центра Солнечной системы?». Соответственно Солнце показывается утром из-за горизонта с восточного направления, а скрывается от наших взоров на западе. Интересно то, что многие сравнивают земные обороты вокруг собственного невидимого осевого стержня с вращением волчка. Но при этом земная ось не видна и несколько наклонена, а не вертикальна. Всё это отражается на форме Земного шара и эллиптической орбиты.
Звёздные и солнечные сутки
Кроме ответа на вопрос: «В какую сторону вращается Земля по часовой или против хода стрелки часов?», учёные рассчитали время оборота вокруг своей невидимой оси. Оно составляет 24 часа. Интересно то, что это лишь примерное число. Фактически, полный оборот на 4 минуты меньше (23 ч. 56 мин. 4,1 сек.). Это так называемый звёздный день. Мы же считаем сутки по солнечному дню: 24 часа, так как Земле на своей планетарной орбите каждый день необходимы ещё дополнительные 4 минуты, чтобы вернуться на своё место.
Дети задают немало вопросов, приводящих в замешательство даже хорошо образованных и грамотных родителей. Почему Солнце светит, почему небо голубое, почему Земля вращается вокруг своей оси? Почему планеты вращаются вообще? Вопрос детский и наивный. Но вразумительно ответить сможет далеко не каждый взрослый. Вращаются и все, значит так положено. На самом деле, нет. Процесс длительнее, интереснее, неожиданнее, чем полагают многие.
Почему планеты вращаются вокруг своей оси – как это происходило?
Начиналось в те времена, когда звезда нашей туманности Солнце была «молодой». Солнечной системы и планет не существовало – система начинала формироваться из протовещества (протопланетного облака). Выглядит протовещество как пыльный диск, облако вместе с другими холодными твердыми телами увлекло из галактики только образовавшееся Солнце.
Большая часть протопланетного облака ушла на формирование Солнца. Оставшийся вокруг космический «мусор» хаотично двигался. Периодически твердые частицы сталкивались, некоторые разрушались и превращались в пыль, другие соединялись и формировали космическое тело. Это происходило беспорядочно и случайно.
Крупные тела накапливали все большую массу за счет соединения с пылью и газом. Такой процесс ученые называют аккрецией. По мере увеличения массы новообразованного космического тела, активнее проходила аккреция.
В этот период тело не имело идеально круглую или овальную форму. Оно походило на комок пластилина в пальчиках ребенка. Назвать это планетой было сложно, их стали называть планетезималь – маленькими планетами. Из-за асимметричной, угловатой формы планетезимали неустойчивы. Под воздействием солнечного ветра, радиации и других тел движущихся так же хаотично, будущая Земля вертелась и двигалась туда-сюда, как сломанный волчок. Точно установленной орбиты, оси вращения у нее не было.
Но однажды – спустя сотни миллионов лет хаотичного метания – Земля вышла из неустойчивого вращения и начала медленно поворачиваться вокруг собственной оси. Солнечная энергия заставляла планету вращаться быстрее, из протопланетного облака продолжали поступать пыль и мелкие тела. «Подталкиваемая» солнечным ветром, собирая мелкие частицы, космическую пыль, газы Земля приобрела почти идеально круглую форму, постоянную ось и скорость вращения.
Спустя несколько тысяч миллионов лет протовещество из пыльного диска закончилось – планеты Солнечной системы уже сформировались и приобрели круглую форму. Но вращение не прекратилось, энергии Солнца хватало, как хватает и сейчас на подпитывание вращения. Бесформенные планетозимали, плавающие вокруг Солнца, сами по себе не вращались вокруг оси, их «подтолкнули» – а произошло это миллиард лет назад.
Вот почему планеты вращаются в – и Земля, в том числе.
Земля вращается вокруг собственной оси, и каждый из нас вместе с планетой, со скоростью 1500 км/ч.
Ось вращения нашей планеты наклонена на 66°34′ относительно оси ее орбиты – и мы при этом не падаем!
Вращение осуществляется с запада на восток – в обратную сторону в сравнении с движением Солнца и Луны на небосводе.
Это одна из теорий, почему планеты вращаются вокруг собственной оси, но она выглядит жизнеспособной и логичной.
Больше интересных и впечатляющих фактов о планетах и космосе в общем вы сможете найти на сайте научно-популярного интернет-журнала
Наша планета находится в постоянном движении. Вместе с Солнцем она перемещается в космосе вокруг центра Галактики. А та, в свою очередь, движется во Вселенной. Но наибольшее значение для всего живого играет вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси. Без этого движения условия на планете были бы непригодными для поддержания жизни.
Солнечная система
Земля как планета Солнечной системы по расчетам ученых сформировалась более 4,5 млрд лет назад. За это время расстояние от светила практически не изменялось. Скорость движения планеты и сила притяжения Солнца уравновесили ее орбиту. Она не идеально круглая, но стабильная. Если бы сила притяжения светила была сильнее или скорость Земли заметно уменьшилась, то она бы упала на Солнце. В противном случае она рано или поздно улетела бы в космос, перестав быть частью системы.
Расстояние от Солнца до Земли делает возможным поддержание оптимальной температуры на ее поверхности. В этом немаловажную роль играет и атмосфера. Во время вращения Земли вокруг Солнца меняются времена года. Природа приспособилась к таким циклам. Но если бы наша планета была отдалена на большее расстояние, то температура на ней стала бы отрицательной. Очутись она ближе — вся вода бы испарилась, так как столбик термометра превысил бы точку кипения.
Путь планеты вокруг светила называется орбитой. Траектория этого полета не идеально круглая. Она имеет эллипсность. Максимальная разница составляет 5 млн км. Самая близкая точка орбиты к Солнцу находится на расстоянии 147 км. Она называется перигелием. Земля ее проходит в январе. В июле планета находится от светила на максимальном отдалении. Наибольшее расстояние — 152 млн км. Эта точка называется афелием.
Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца обеспечивает соответственно смену суточных режимов и годовых периодов.
Для человека движение планеты вокруг центра системы незаметно. Это из-за того, что масса Земли огромна. Тем не менее каждую секунду мы пролетаем в пространстве около 30 км. Это кажется нереальным, но таковы расчеты. В среднем считается, что Земля находится от Солнца на расстоянии около 150 млн км. Один полный оборот вокруг светила она делает за 365 дней. Пройденное расстояние за год составляет почти миллиард километров.
Точное расстояние, которое наша планета проходит за год, двигаясь вокруг светила, составляет 942 млн км. Мы вместе с ней движемся в пространстве по эллиптической орбите со скоростью 107 000 км/час. Направление вращения — с запада на восток, то есть против условной часовой стрелки.
Полный оборот планета завершает не ровно за 365 дней, как принято считать. При этом проходит еще около шести часов. Но для удобства летоисчисления это время учитывают суммарно за 4 года. В итоге «набегает» один дополнительный день, его добавляют в феврале. Такой год считается високосным.
Скорость вращения Земли вокруг Солнца непостоянна. Она имеет отклонения от среднего значения. Это связано с эллиптической орбитой. Разница между значениями наиболее проявляется в точках перигелия и афелия и составляет 1 км/сек. Эти изменения незаметны, так как мы и все окружающие нас предметы двигаются в системе координат одинаково.
Смена сезонов
Вращение Земли вокруг Солнца и наклон оси планеты делает возможным смену времен года. Это меньше заметно на экваторе. Но ближе к полюсам годовая цикличность проявляется больше. Северное и Южное полушария планеты обогреваются энергией Солнца неравномерно.
Двигаясь вокруг светила, они проходят четыре условные точки орбиты. При этом поочередно два раза в течение полугодичного цикла они оказываются к нему дальше или ближе (в декабре и июне — дни солнцестояний). Соответственно в месте, где поверхность планеты прогревается лучше, там температура окружающей среды выше. Период на такой территории принято называть летом. В другом полушарии в это время заметно холоднее — там зима.
Спустя три месяца такого движения с периодичностью в полгода планетарная ось располагается таким образом, что оба полушария находятся в одинаковых условиях для обогрева. В это время (в марте и сентябре — дни равноденствия) температурные режимы приблизительно равны. Тогда, в зависимости от полушария, наступают осень и весна.
Земная ось
Наша планета — это вращающийся шар. Движение ее осуществляется вокруг условной оси и происходит по принципу волчка. Опираясь основанием в плоскость в раскрученном состоянии, он будет удерживать равновесие. Когда скорость вращения ослабевает, волчок падает.
Земля упора не имеет. На планету действуют силы притяжения Солнца, Луны и других объектов системы и Вселенной. Тем не менее она выдерживает постоянное положение в пространстве. Скорость ее вращения, полученная еще при формировании ядра, достаточна для поддержания относительного равновесия.
Земная ось проходит через шар планеты не перпендикулярно. Она наклонена под углом 66°33´. Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца делает возможным смену сезонов года. Планета «кувыркалась» бы в пространстве, если бы у нее не было строгой ориентации. Ни о каком постоянстве условий среды и жизненных процессов на ее поверхности не было бы речи.
Осевое вращение Земли
Вращение Земли вокруг Солнца (один оборот) происходит в течение года. За день на ней сменяются день и ночь. Если посмотреть на Северный полюс Земли с космоса, то можно увидеть, как она вращается против часовой стрелки. Полный оборот она совершает приблизительно за 24 часа. Этот период называют сутками.
Скорость вращения определяет быстроту смены дня и ночи. За один час планета оборачивается приблизительно на 15 градусов. Скорость вращения в разных точках ее поверхности различна. Это происходит из-за того, что она имеет шарообразную форму. На экваторе линейная скорость составляет 1669 км/час, или 464 м/сек. Ближе к полюсам этот показатель уменьшается. На тридцатой широте линейная скорость уже будет составлять 1445 км/час (400 м/сек).
Из-за осевого вращения планета имеет несколько сжатую с полюсов форму. Также это движение «заставляет» отклоняться перемещающиеся предметы (в том числе воздушные и водные потоки) от первоначального направления (сила Кориолиса). Еще одним важным следствием такого вращения являются приливы и отливы.
Смена дня и ночи
Шарообразный объект единственным источником света в определенный момент освещается только наполовину. Применительно к нашей планете в одной ее части в этот момент будет день. Неосвещенная часть будет скрыта от Солнца — там ночь. Осевое вращение дает возможность сменяться этим периодам.
Кроме светового режима изменяются условия обогрева поверхности планеты энергией светила. Такая цикличность имеет важное значение. Скорость смены световых и тепловых режимов осуществляется сравнительно быстро. За 24 часа поверхность не успевает ни чрезмерно нагреться, ни остыть ниже оптимального показателя.
Вращение Земли вокруг Солнца и своей оси с относительно постоянной скоростью имеет определяющее для животного мира значение. Без постоянства орбиты планета не удержалась бы в зоне оптимального обогрева. Без осевого вращения день и ночь длились бы по полгода. Ни то ни другое не способствовало бы зарождению и сохранению жизни.
Неравномерность вращения
Человечество за свою историю привыкло к тому, что смена дня и ночи происходит постоянно. Это служило неким эталоном времени и символом равномерности жизненных процессов. На период вращения Земли вокруг Солнца до определенной степени оказывает влияние эллипсность орбиты и другие планеты системы.
Другая особенность — изменение продолжительности суток. Осевое вращение Земли происходит неравномерно. Выделяют несколько основных причин. Значение имеют сезонные колебания, связанные с динамикой атмосферы и распределением осадков. Кроме того, приливная волна, направленная против хода движения планеты, постоянно его тормозит. Этот показатель ничтожен (за 40 тыс. лет на 1 секунду). Но за 1 млрд лет под действием этого продолжительность суток увеличилась на 7 часов (с 17 до 24).
Следствия вращения Земли вокруг Солнца и своей оси изучаются. Данные исследования имеют большое практическое и научное значение. Их используют не только для точности определения звездных координат, но и для выявления закономерностей, которые могут влиять на процессы жизнедеятельности человека и природные явления в гидрометеорологии и других областях.
Венера — вторая планета Солнечной системы. Ее соседями являются Меркурий и Земля. Планета была названа в честь римской богини любви и красоты — Венеры. Однако вскоре оказалось, что ничего общего с прекрасным поверхность планеты не имеет.
Знания об этом небесном теле были весьма скудными до середины XX века из-за плотных облаков, скрывающих Венеру от обзора телескопов. Однако с развитием технических возможностей человечество узнало множество новых и интересных фактов об этой удивительной планете. Многие из них вызвали ряд вопросов, до сих пор лишенных ответов.
Сегодня мы обсудим гипотезы, объясняющие, почему Венера вращается против часовой стрелки, и расскажем интересные факты о ней, известные планетологии сегодня.
Что мы знаем о Венере?
В 60-х годах у ученых еще теплилась надежда, что условия на живых организмов. Эти надежды и идеи были воплощены в своих произведениях фантастами, которые повествовали о планете, как о тропическом рае.
Однако после того, как на планету были отправлены космические корабли, предоставившие первое представление о ученые пришли к неутешительным выводам.
Венера не только непригодна для жизни, она обладает очень агрессивной атмосферой, которая уничтожила несколько первых космических кораблей, отправленных на ее орбиту. Но несмотря на то, что связь с ними была потеряна, исследователям все же удалось получить представление о химическом составе атмосферы планеты и ее поверхности.
Также исследователей интересовал вопрос, почему Венера вращается против часовой стрелки, так же как и Уран.
Планета-близнец
Сегодня известно, что Венера и Земля очень похожи по физическим характеристикам. Обе они принадлежат земной группе планет, как Марс и Меркурий. Эти четыре планеты имеют мало спутников или не имеют их вообще, обладают слабым магнитным полем и лишены системы колец.
Венера и Земля имеют схожую массу и лишь слегка уступает нашей Земле), а также вращаются по похожим орбитам. Однако на этом сходство заканчивается. В остальном планета никоим образом не похожа на Землю.
Атмосфера на Венере очень агрессивна и состоит из углекислого газа на 95%. Температура планеты абсолютно непригодна для жизни, так как достигает 475 °C. Кроме этого, на планете очень высокое давление (в 92 раза выше, чем на Земле), которое раздавит человека, если он вдруг решит прогуляться по его поверхности. Уничтожат все живое и облака двуокиси серы, создающие осадки из серной кислоты. Слой этих облаков достигает 20 км. Несмотря на свое поэтичное название, планета является адским местом.
Какова скорость вращения Венеры вокруг своей оси? Как оказалось в результате исследований, одни венерианские сутки равны 243 земным суткам. Планета вращается со скоростью всего 6,5 км/час (для сравнения, скорость вращения нашей Земли составляет 1670 км/ч). При этом один венерианский год составляет 224 земных суток.
Почему Венера вращается против часовой стрелки?
Этот вопрос волнует ученых уже не одно десятилетие. Однако до сих пор никто не смог ответить на него. Было много гипотез, но ни одна из них до сих пор не подтверждена. Тем не менее мы рассмотрим несколько наиболее популярных и интересных из них.
Дело в том, что если смотреть на планеты Солнечной системы сверху, Венера вращается против часовой стрелки, в то время как все остальные небесные тела (кроме Урана) вращаются по часовой стрелке. К ним относятся не только планеты, но и астероиды и кометы.
Если смотреть с северного полюса, Уран и Венера вращаются по часовой стрелке, а все остальные небесные тела — против нее.
Причины вращения Венеры против часовой стрелки
Однако что послужило причиной такого отклонения от нормы? Почему Венера вращается против часовой стрелки? Есть несколько популярных гипотез.
Когда-то, на заре образования нашей Солнечной системы, вокруг Солнца не было планет. Был лишь один газопылевой диск, который вращался по часовой стрелке, что со временем передалось и другим планетам. Аналогичное вращение наблюдалось и у Венеры. Однако вскоре планета, вероятно, столкнулась с огромным телом, которое врезалось в нее против ее вращения. Таким образом космический объект словно «запустил» движение Венеры в обратную сторону. Возможно, в этом виноват Меркурий. Это одна из самых интересных теорий, которая объясняет сразу несколько удивительных фактов. Когда-то Меркурий, вероятно, был спутником Венеры. Однако позже столкнулся с ней по касательной, отдав Венере часть своей массы. Сам же он улетел на более низкую орбиту вокруг Солнца. Вот почему орбита его имеет кривую линию, а Венера вращается в обратную сторону.
Венеру может вращать атмосфера. Ширина ее слоя достигает 20 км. При этом ее масса чуть меньше земной. Плотность атмосферы Венеры очень высока и буквально сдавливает планету. Возможно, именно плотная атмосфера вращает планету в другом направлении, что объясняет, почему она вращается так медленно — всего 6.5 км/час.
Другие ученые, наблюдая, как вращается Венера вокруг своей оси, пришли к выводу, что планета перевернута вверх тормашками. Она продолжает двигаться в том же направлении, что и другие планеты, однако из-за своего положения вращается в другую сторону. Ученые считают, что подобный феномен могло вызвать влияние Солнца, ставшее причиной сильных гравитационных приливов в сочетании с трением между мантией и ядром самой Венеры.
Заключение
Венера — это планета земной группы, уникальная по своей природе. Причина, по которой она вращается в противоположную сторону, все еще остается загадкой для человечества. Возможно, когда-нибудь мы разгадаем ее. А пока что нам остается лишь строить предположения и гипотезы.
Погода на Венере — ветра на ночной стороне планеты дуют в обратную сторону
Тема дня
Главная
Технологии
22 июля, 2021, 13:47
Распечатать
Ночь на планете длится 120 дней.
Вам также будет интересно
>
Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал невероятно четкие снимки колец Нептуна
10:57
Ученые выразили беспокойство активностью гигантского вулкана под Новой Зеландией
21. 09 19:32
Хакеры получили доступ к данным десятков тысяч пользователей онлайн-банка Revolut
21.09 18:49
Google разрешил требовать удаления поисковых результатов с личными данными
21.09 17:35
Гренландия «сильно исхудала» из-за таяния льда – ученые
21. 09 13:12
В пятницу Землю может накрыть магнитная буря
21.09 12:01
Ученые нашли на дне Карибского моря таинственную «синюю слизь»
21.09 11:33
Беспилотный истребитель Baykar с украинскими двигателями успешно прошел первое испытание ► Видео 21. 09 03:22
Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
20.09 19:14
«Джеймс Уэбб» сделал первые снимки Марса
20.09 18:01
На следующей неделе Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние
20.09 16:19
Аппарат NASA зафиксировал дрожь от падения метеоритов на Марс
20. 09 14:20
Последние новости
Россия использует фиктивное правосудие и угрозу смертной казни как рычаг влияния — Мамедов
13:17
Усик заявил, что ему осталось провести три боя в карьере
13:13
САП отменила решение о закрытии дела «Роттердам+»
13:10
Страну отстроят синие воротнички. Но где их взять?
13:00
Европарламент поддержит вхождение Украины во внутренний рынок ЕС — Жовква
12:48
Все новости
Добро пожаловать! Регистрация Восстановление пароля Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы Введите адрес электронной почты, на который была произведена регистрация и на него будет выслан пароль
Забыли пароль? Войти
Пароль может содержать большие и маленькие буквы латинского алфавита, а также цифры Введенный e-mail содержит ошибки
Зарегистрироваться
Имя и фамилия должны состоять из букв латинского алфавита или кирилицы Введенный e-mail содержит ошибки Данный e-mail уже существует У поля Имя и фамилия нет ошибок У поля E-mail нет ошибок
Напомнить пароль
Введенный e-mail содержит ошибки
Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь! Уже зарегистрированы? Войдите! Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь!
Какая планета вращается в противоположном направлении.
Что мы знаем о Венере
Еще в стародавние времена ученые мужи начали понимать, что не Солнце вращается вокруг нашей планеты, а все происходит с точностью наоборот. Точку в этом спорном для человечества факте поставил Николай Коперник. Польский астроном создал свою гелиоцентрическую систему, в которой убедительно доказал, что Земля не является центром Вселенной, а все планеты, по его твердому убеждению, вращаются по орбитам вокруг Солнца. Работа польского ученого «О вращении небесных сфер», была издана в немецком Нюрнберге в 1543 году.
Представления о том, как расположены планеты на небосводе первым в своем трактате «Великое математическое построение по астрономии», высказал древнегреческий астроном Птолемей. Он первым предположил, что они совершают свои движения по кругу. Но Птолемей ошибочно считал, что все планеты, а также Луна и Солнце движутся вокруг Земли. До работы Коперника его трактат считался общепринятым как в арабском, так и западном мире.
От Браге до Кеплера
После смерти Коперника его труды продолжил датчанин Тихо Браге. Астроном, являющийся весьма состоятельным человеком, оборудовал принадлежащий ему остров, внушительными бронзовыми кругами, на которые наносил результаты наблюдения за небесными телами. Результаты, полученные Браге, помогли в исследовании математику Иоганну Кеплеру. Движение планет Солнечной системы именно немец систематизировал и вывел три своих знаменитых закона.
От Кеплера до Ньютона
Кеплер впервые доказал, что все 6 известных к тому времени планет двигаются вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсам. Англичанин Исаак Ньютон, открыв закон всемирного тяготения, существенно продвинул представления человечества об эллиптических орбитах небесных тел. Его объяснения, что приливы и отливы на Земле происходят под влиянием Луны, оказались убедительными для научного мира.
Вокруг Солнца
Сравнительные размеры крупнейших спутников Солнечной системы и планет Земной группы.
Срок, за который планеты совершают полный оборот вокруг Солнца, естественно различный. У Меркурия, самой ближней к звезде, он составляет 88 земных суток. Наша Земля проходит цикл за 365 дней и 6 часов. Самая крупная в Солнечной системе планета Юпитер завершает свой оборот за 11,9 земных лет. Ну а у Плутона, — наиболее удаленной от Солнца планеты оборот и вовсе составляет 247,7 года.
Следует также учесть, что все планеты в нашей Солнечной системе движутся, не вокруг светила, а вокруг так называемого центра масс. Каждая при этом, вращаясь вокруг своей оси, слегка раскачиваются (подобно юле). К тому же и сама ось может ненамного смещаться.
Венера — вторая планета Солнечной системы. Ее соседями являются Меркурий и Земля. Планета была названа в честь римской богини любви и красоты — Венеры. Однако вскоре оказалось, что ничего общего с прекрасным поверхность планеты не имеет.
Знания об этом небесном теле были весьма скудными до середины XX века из-за плотных облаков, скрывающих Венеру от обзора телескопов. Однако с развитием технических возможностей человечество узнало множество новых и интересных фактов об этой удивительной планете. Многие из них вызвали ряд вопросов, до сих пор лишенных ответов.
Сегодня мы обсудим гипотезы, объясняющие, почему Венера вращается против часовой стрелки, и расскажем интересные факты о ней, известные планетологии сегодня.
Что мы знаем о Венере?
В 60-х годах у ученых еще теплилась надежда, что условия на живых организмов. Эти надежды и идеи были воплощены в своих произведениях фантастами, которые повествовали о планете, как о тропическом рае.
Однако после того, как на планету были отправлены космические корабли, предоставившие первое представление о ученые пришли к неутешительным выводам.
Венера не только непригодна для жизни, она обладает очень агрессивной атмосферой, которая уничтожила несколько первых космических кораблей, отправленных на ее орбиту. Но несмотря на то, что связь с ними была потеряна, исследователям все же удалось получить представление о химическом составе атмосферы планеты и ее поверхности.
Также исследователей интересовал вопрос, почему Венера вращается против часовой стрелки, так же как и Уран.
Планета-близнец
Сегодня известно, что Венера и Земля очень похожи по физическим характеристикам. Обе они принадлежат земной группе планет, как Марс и Меркурий. Эти четыре планеты имеют мало спутников или не имеют их вообще, обладают слабым магнитным полем и лишены системы колец.
Венера и Земля имеют схожую массу и лишь слегка уступает нашей Земле), а также вращаются по похожим орбитам. Однако на этом сходство заканчивается. В остальном планета никоим образом не похожа на Землю.
Атмосфера на Венере очень агрессивна и состоит из углекислого газа на 95%. Температура планеты абсолютно непригодна для жизни, так как достигает 475 °C. Кроме этого, на планете очень высокое давление (в 92 раза выше, чем на Земле), которое раздавит человека, если он вдруг решит прогуляться по его поверхности. Уничтожат все живое и облака двуокиси серы, создающие осадки из серной кислоты. Слой этих облаков достигает 20 км. Несмотря на свое поэтичное название, планета является адским местом.
Какова скорость вращения Венеры вокруг своей оси? Как оказалось в результате исследований, одни венерианские сутки равны 243 земным суткам. Планета вращается со скоростью всего 6,5 км/час (для сравнения, скорость вращения нашей Земли составляет 1670 км/ч). При этом один венерианский год составляет 224 земных суток.
Почему Венера вращается против часовой стрелки?
Этот вопрос волнует ученых уже не одно десятилетие. Однако до сих пор никто не смог ответить на него. Было много гипотез, но ни одна из них до сих пор не подтверждена. Тем не менее мы рассмотрим несколько наиболее популярных и интересных из них.
Дело в том, что если смотреть на планеты Солнечной системы сверху, Венера вращается против часовой стрелки, в то время как все остальные небесные тела (кроме Урана) вращаются по часовой стрелке. К ним относятся не только планеты, но и астероиды и кометы.
Если смотреть с северного полюса, Уран и Венера вращаются по часовой стрелке, а все остальные небесные тела — против нее.
Причины вращения Венеры против часовой стрелки
Однако что послужило причиной такого отклонения от нормы? Почему Венера вращается против часовой стрелки? Есть несколько популярных гипотез.
Когда-то, на заре образования нашей Солнечной системы, вокруг Солнца не было планет. Был лишь один газопылевой диск, который вращался по часовой стрелке, что со временем передалось и другим планетам. Аналогичное вращение наблюдалось и у Венеры. Однако вскоре планета, вероятно, столкнулась с огромным телом, которое врезалось в нее против ее вращения. Таким образом космический объект словно «запустил» движение Венеры в обратную сторону. Возможно, в этом виноват Меркурий. Это одна из самых интересных теорий, которая объясняет сразу несколько удивительных фактов. Когда-то Меркурий, вероятно, был спутником Венеры. Однако позже столкнулся с ней по касательной, отдав Венере часть своей массы. Сам же он улетел на более низкую орбиту вокруг Солнца. Вот почему орбита его имеет кривую линию, а Венера вращается в обратную сторону.
Венеру может вращать атмосфера. Ширина ее слоя достигает 20 км. При этом ее масса чуть меньше земной. Плотность атмосферы Венеры очень высока и буквально сдавливает планету. Возможно, именно плотная атмосфера вращает планету в другом направлении, что объясняет, почему она вращается так медленно — всего 6.5 км/час.
Другие ученые, наблюдая, как вращается Венера вокруг своей оси, пришли к выводу, что планета перевернута вверх тормашками. Она продолжает двигаться в том же направлении, что и другие планеты, однако из-за своего положения вращается в другую сторону. Ученые считают, что подобный феномен могло вызвать влияние Солнца, ставшее причиной сильных гравитационных приливов в сочетании с трением между мантией и ядром самой Венеры.
Заключение
Венера — это планета земной группы, уникальная по своей природе. Причина, по которой она вращается в противоположную сторону, все еще остается загадкой для человечества. Возможно, когда-нибудь мы разгадаем ее. А пока что нам остается лишь строить предположения и гипотезы.
Согласно существующей теории образования звезд и планет, планеты формируются из того же строительного материала, что и звезды, в систему которых они входят. Поэтому направление их орбит совпадает с вращением звезд. Так считалось до 2008 г., пока сразу несколько астрономических групп из разных стран с разницей в один день не обнаружили две планеты, движущиеся по орбите в направлении, противоположном вращению звезд — центральных светил. Первое открытие состоялось в рамках проекта WASP (Wide Area Search for Planets), в котором принимали участие все крупнейшие научные учреждения Великобритании. Планета, получившая название WASP-17 b, расположена в звездной системе, находящейся на расстоянии около 1000 световых лет от Земли. Ранее там уже было найдены три планеты, движущиеся более или менее правильно относительно центрального светила. Однако четвертая планета системы — WASP-17b — не подчиняется общему правилу и вращается в противоположную сторону по орбите, расположенной под углом 150 градусов к плоскости движения других планет. WASP-17b — газовый гигант, вес которого вдвое меньше, чем у Юпитера, но при этом диаметр планеты, напротив, вдвое больше. Планета расположена в 11 миллионах километров от звезды — это расстояние в восемь раз меньше, чем между Меркурием и Солнцем. А полный оборот вокруг светила WASP-17b совершает за 3,7 дня. Вторая находка была сделана в хорошо изученной астрономами системе HAT-P-7. Обнаруженная планета тоже вращается в противоположном направлении вокруг этой звезды. Сразу две группы астрономов — наблюдатели из американского Массачусетского технологического института и ученые из Японской национальной обсерватории — сообщили об этом открытии с разницей в несколько минут. И менее чем через 23 часа после обнаружения странной орбиты WASP-17b. На основании собранных данных ученые пытаются определить причины столь странного поведения планет. Они являются не единственными в своих системах, поэтому наиболее популярной считается гипотеза планетарного столкновения. Согласно ей, изменение направления вращения планет произошло в результате их соударения о планеты-соседки, при этом первоначальная скорость движения тел была относительно невысокой, что позволило преодолеть инерцию. Проверкой такого предположения занялась Женевская Обсерватория, специализирующаяся на исследовании гравитационных полей космических тел. Выдвигаются и другие гипотезы. Одна из них гласит, что обнаруженные «неправильные» планеты зародились в других звездных системах, а на орбиту своих нынешних звезд попали в результате длительного межзвездного «путешествия». Это означает, что планета закручена в ту сторону, что и ее родительская звезда, считают авторы теории. Наконец, существует гипотеза об особенностях формирования звездных систем. Некоторые астрономы предполагают, что обратное направление вращения планет возникает как завихрение в звездном диске на ранних стадиях зарождения системы. Единое дискообразное облако звездного газа возникает сразу после взрыва сверхновой звезды. Этот объект состоит из «строительного материала» — плазмы и частиц вещества, которые и образуют впоследствии звезды и планеты. Возникающие в звездном диске завихрения могут быть вызваны как различными внешними факторами (вторжение инородного тела или влияние сторонних гравитационных полей), так и малоизученными особенностями физики звездного газа. Эта теория также нуждается в проверке.
Источник: http://www.pravda.ru
Мой комментарий: «Выдвигаются и другие гипотезы… существует гипотеза об особенностях формирования звездных систем…». А почему бы не выдвинуть гипотезу, что существующая теория формирования звездных систем, звезд и планет из «единого дискообразного облака звездного газа, возникающего сразу после взрыва сверхновой звезды » не правильная? Обратное вращение планет — не такое уж и редкое явление. Согласно американским, индийским, китайским и другим преданиям, оно раньше было характерно и для Земли и для Венеры. Из анализа этих преданий можно заключить, что существуют две возможные причины изменения направления движения планет как вокруг Солнца (в случае Земли и Венеры), так и вокруг своей оси: 1) захват Солнцем небесных тел, образовавшихся в других местах Солнечной системы или даже в других звездных системах и «отправившихся в свободное странствие» в результате каких-то катастроф космического масштаба; 2) столкновение планет с крупными астероидами и друг с другом. Обе эти гипотезы были высказаны учеными в связи с открытием вращающихся в противоположную сторону планет, правда в рамках существующей концепции образования звездных систем, звезд и планет. Возможность изменения направления вращения планет вокруг светил (Солнца) и своей оси в результате их соударения друг с другом и столкновения с астероидами подтверждает сделанное мной и рядом других исследователей предположение о неоднократно происходившем в прошлом изменении положения земной оси в результате столкновения астероидов с Землей (вариант —
Сменить язык
Мы изучаем Солнечную систему в течение сотен лет, и можно бы было предположить, что у нас есть ответы на все часто задаваемые вопросы о ней. Почему вращаются планеты, почему они находятся на таких орбитах, почему Луна не падает на Землю… Но мы не можем похвастаться этим. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на нашу соседку, Венеру.
Учёные вплотную начали изучать её в середине прошлого века, и поначалу она казалась относительно унылой и малоинтересной. Однако вскоре выяснилось, что это самый натуральный ад с кислотными дождями, который к тому же вращается в обратную сторону! С тех пор прошло более полувека. Мы многое узнали о климате Венере, но нам до сих пор не удалось понять, почему она крутится не так, как все. Хотя гипотез на этот счёт много.
В астрономии вращение в обратную сторону называется ретроградным. Так как вся Солнечная система образовалась из одного вращающегося газового облака, все планеты движутся по орбитам в одном направлении – против часовой стрелки, если взглянуть на всю эту картину сверху, со стороны северного полюса Земли. Кроме того, эти небесные тела крутятся и вокруг собственной оси – тоже против часовой стрелки. Но это не касается двух планет нашей системы – Венеры и Урана.
Уран фактически лежит на боку, скорее всего, из-за пары столкновений с крупными объектами. Венера же вращается по часовой стрелке, и объяснить это ещё более проблематично. Одна из ранних гипотез предполагала, что Венера столкнулась с астероидом, причём удар был настолько сильным, что планета начала крутиться в другую сторону. Эта теория была вброшена на обсуждение заинтересованной общественности в 1965 году двумя астрономами, обрабатывавшими радарные данные. Причём определение “вброшена” – это ни в коей мере не уничижение. Как заявили сами учёные, цитата: “Эта возможность продиктована лишь воображением. Добыть доказательства, подтверждающие её, вряд ли возможно”. Крайне убедительно, не правда ли? Как бы то ни было, эта гипотеза не выдерживает проверки простой математикой – выясняется, что объект, размер которого достаточен для того, чтобы обратить вращение Венеры, просто уничтожит планету. Его кинетическая энергия будет в 10000 раз больше, чем нужно для того, чтобы разбить планету в пыль. В связи с этим гипотеза была отправлена на дальние полки научных библиотек.
Ей на смену пришло несколько теорий, имевших в своей основе некую доказательную базу. Одна из самых популярных, предложенная в 1970 году, предполагала, что Венера вращалась подобным образом изначально. Просто в какой-то момент своей истории она перевернулась с ног на голову! Это могло произойти из-за процессов, происходивших внутри Венеры и в её атмосфере.
Эта планета, как и Земля, многослойна. Здесь тоже есть ядро, мантия и кора. Во время вращения планеты ядро и мантия испытывают трение в области своего соприкосновения. Атмосфера у Венеры очень густая, и она, благодаря жару и притяжению Солнца, подвергается, как и остальные части планеты, приливному воздействию нашего светила. Согласно описываемой гипотезе, трение коры с мантией вкупе с атмосферными приливными колебаниями создали крутящий момент, и Венера, потеряв стабильность, опрокинулась. Проведённые симуляции показали, что такое могло произойти только в том случае, если Венера с момента своего формирования имела наклон оси около 90 градусов. Позже это число несколько уменьшилось. В любом случае, это крайне необычная гипотеза. Представить только – кувыркающаяся планета! Это какой-то цирк, а не космос.
В 1964 году была выдвинута гипотеза, согласно которой Венера меняла своё вращение постепенно – замедлилась, остановилась, начала крутиться в другую сторону. Это могло быть спровоцировано несколькими факторами, в том числе взаимодействием с магнитным полем Солнца, атмосферными приливами или сочетанием нескольких сил. Атмосфера Венеры, если верить этой теории, завертелась в другую сторону первой. Это создало усилие, которое сначала замедлило Венеру, а потом раскрутило ретроградно. В качестве некоего бонуса эта гипотеза объясняет также большую продолжительность суток на планете.
В споре двух последних объяснений явного фаворита пока нет. Чтобы понять, какому из них отдать предпочтение, мы должны гораздо больше знать о динамике ранней Венеры, в частности о скорости её вращения и наклоне оси. Согласно статье, опубликованной в 2001 году в журнале “Nature”, опрокидывание Венеры более вероятно в том случае, если бы у неё была большая начальная скорость вращения. Но, если она была меньше, чем один оборот за 96 часов при небольшом осевом наклоне (менее 70 градусов), правдоподобнее смотрится вторая гипотеза. К сожалению, учёным довольно трудно заглянуть в прошлое на четыре миллиарда лет. Поэтому, пока мы не изобретём машину времени или не проведём нереально качественные на сегодняшний день компьютерные симуляции, прогресса в этом вопросе не предвидится.
Понятно, что это не полное описание дискуссии, касающейся вращения Венеры. Так, например, неожиданное развитие не так давно получила самая первая из описанных нами гипотез – та, что родом из 1965 года. В 2008 году было выдвинуто предположение, что наша соседка могла завертеться в обратную сторону в то время, когда была ещё маленькой неразумной планетезималью. В неё должен был врезаться объект приблизительно того же размера, что сама Венера. Вместо уничтожения Венеры последовало бы слияние двух небесных тел в одну полноценную планету. Главным отличием от первоначальной гипотезы здесь является то, что у учёных, возможно, есть свидетельства в пользу такого поворота ситуации.
Если верить тому, что мы знаем о топографии Венеры, на ней очень мало воды. По сравнению с Землёй, естественно. Влага могла исчезнуть оттуда в результате катастрофического столкновения космических тел. То есть эта гипотеза объяснила бы ещё и сухость Венеры. Хотя тут тоже есть, как бы это иронично в данном случае не звучало, подводные камни. Вода с поверхности планеты могла банальным образом испариться под лучами жаркого здесь Солнца. Чтобы прояснить этот вопрос, нужен минералогический анализ пород с поверхности Венеры. Если вода в них присутствует, гипотеза о раннем столкновении отпадёт. Проблема в том, что подобные анализы ещё не проводились. Венера крайне недружелюбно относится к роботам, которые мы на неё посылаем. Уничтожает без всяких раздумий.
Как бы то ни было, построить межпланетную станцию с венероходом, способную работать здесь, всё же легче, чем машину времени. Поэтому не будем терять надежд. Возможно, человечество получит ответ на загадку о «неправильном» вращении Венеры ещё при нашей жизни.
uncle_Serg
«Катастрофические» кратеры без взрывов планет
Постоянное употребление сочетания «катастрофические кратеры» могло создать ложное впечатление, что я являюсь сторонником теории «взрывов планет» в древние времена (включающую гипотезу о гибели планеты Фаэтон). Так, мой единомышленник Nikkro написал следующее: «А вообще-то говоря, Механизм Артефакта не очень-то церемонился с планетами, да и со спутниками тоже, достаточно посмотреть на фотографии самых больших ударных кратеров. Всё проходило на пределе прочности планет, ещё чуть-чуть, и они могли бы разлететься вдребезги (как гипотетическая планета Фаэтон). Во всяком случае, как следует из этого, наиболее важной задачей Механизма была задача «шлифовки» орбит небесных тел Солнечной системы, а ущерб, наносимый им при этом, в расчет не брался. К примеру, Венера и Марс очень сильно изменились в результате этих операций, причем, с моей точки зрения, не в лучшую сторону. Хорошо, что Земле в этом плане повезло больше». (Примечание: «Механизм Артефакта» — так мы с Nikkro называем древний механизм формирования планет). Я вкладывал в слово «катастрофический» значение «разрушительный, чрезвычайно сильно повлиявший на состояние поверхности». Многие кратеры воздействия действительно выглядят как классические ударные, имеющие ярко выраженный одинарный кольцевой вал с горкой в центре. Но я никогда не считал, что подобное столкновение является следствием взрывов планет в Солнечной системе, с последующим «беспорядочным» падением осколков на планеты и спутники. Сугубо теоретически в гипотезе взрывов планет нет ничего «криминального». Но когда исследователи смакуют «планетарный бильярд» и подробно описывают, как взрыв той или иной планеты (например, Фаэтона), становится настоящим потрясением для всей Солнечной системы, я не могу согласиться с такой трактовкой. При столкновении тел гигантских масс, кроме повреждений поверхности (их нет смысла отрицать – они хорошо видны на фотографиях), должен также измениться момент количества движения планеты (спутника, астероида). Меркурий признали космическим донором
«Меркурий мог быть заметно больше, прежде чем часть его вещества «высыпалась» на Землю и Венеру после столкновения с крупным небесным телом , предполагают сотрудники Университета Бёрна. Они проверили гипотетический сценарий с помощью компьютерного моделирования и выяснили, что в столкновении должны были участвовать «Протомеркурий» , масса которого в 2,25 раза превышала массу нынешней планеты, и «планетезималь», то есть гигантский астероид, двукратно меньший современного Меркурия . Об этом сообщает сайт «Подробности».
Гипотеза должна была объяснить аномальную плотность Меркурия: известно, что она заметно больше, чем у других «твердых» планет, откуда следует, что тяжелое металлическое ядро, по всей видимости, окружено тонкими мантией и корой. Если «столкновительная» версия верна, то после катаклизма заметная часть вещества, состоящего преимущественно из силикатов, должна была покинуть планету…
В Бёрне не утверждают, что эта версия является единственно возможной, но надеются, что ее подтвердят данные зондов. Как известно, в 2011 году вблизи планеты побывает зонд NASA «Messenger», который построит карту распределения минералов на поверхности планеты». (http://itnews.com.ua/21194.html )
«На поверхности Меркурия встречаются огромные пропасти, некоторые до сотен километров длиной и до трех километров глубиной. Одна из самых больших особенностей на поверхности Меркурия — бассейн Калорис . Его диаметр — приблизительно 1300 км. Он похож на большие бассейны на Луне. Подобно лунным бассейнам, его появление, возможно, было вызвано очень крупным столкновением в ранней истории Солнечной системы ». http://lenta.ru/articles/2004/08/02/mercury/
«Бассейн Калорис — явно обширное ударное образование. В конце эпохи кратерообразования, приблизительно 3-4 млрд. лет назад , огромный астероид — возможно, самый большой из всех когда-либо ударявшихся о поверхность Меркурия — обрушился на планету ». В отличие от прежних ударов, которые только покрывали поверхность Меркурия «оспинами», это сильное столкновение вызвало разрыв мантии до самых расплавленных недр планеты. Оттуда хлынула огромная масса лавы и затопила гигантский кратер. Затем лава застыла и затвердела, но «волны» на море расплавленной породы сохранились навечно. По-видимому, удар, потрясший планету и приведший к образованию Бассейна Калорис, оказал значительное воздействие и на некоторые другие области Меркурия. Диаметрально противоположно Бассейну Калорис (т.е. точно на противоположной от него стороне планеты) расположена волнообразная область необычного вида . Эта территория покрыта тысячами тесно расположенных глыбообразных холмов высотой 0,25- 2 км . Естественно предположить, что мощные сейсмические волны, возникшие при ударе, образовавшем Бассейн Калорис, пройдя по планете, сфокусировались на другой ее стороне. Грунт вибрировал и сотрясался с такой силой, что тысячи гор высотой более километра поднялись буквально за считанные секунды. Это, по-видимому, было самое катастрофическое событие за всю историю планеты». («Меркурий — исследования космических аппаратов», http://artefact. aecru.org/wiki/348/86 ). Фото: Бассейн Калорис. Снимок «Маринера-10».
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03102
Что же мы наблюдаем после серии всех этих катастрофических столкновений? Отклонение оси Меркурия от перпендикуляра к плоскости его обращения вокруг Солнца (осевое отклонение) – 0,1 градуса! Не говоря уже об упомянутом в начале статьи удивительном резонансе:
«Движение Меркурия согласовано с движением Земли . Время от времени Меркурий находится с Землей в нижнем соединении. Такназываютположение, когдаЗемля и Меркурий оказываютсяпо одну сторону Солнца,выстраиваясь с ним на одной прямой.
Нижнее соединение повторяется каждые 116 суток,что совпадаетсовременем двухполныхоборотовМеркурияи,встречаясьс Землей,Меркурий всегда обращен к ней одной и той же стороной.
Но какая же сила заставляет Меркурий равняться не на Солнце, а на Землю. Или это случайность?
При всей экзотике ситуации Меркурий, «равняясь на Землю», вращается (хотя и очень медленно), все-таки в ту же сторону, что и большинство планет Солнечной системы. Например, Венере для достижения аналогичного резонанса с Землей, пришлось бы вращаться также очень медленно, но в обратную сторону . Самое поразительное, что Венера как раз так и вращается.
Обратное вращение Венеры
Нуждаются в объяснении и непостижимо аномальное вращения Венеры:
«В 80-е гг. XIX в. итальянский астроном Джованни Скиапарелли установил, что Венера вращается гораздо медленнее. Тогда он предположил, что планета обращена к Солнцу одной стороной, как Луна к Земле, и, стало быть, её период вращения равен периоду обращения вокруг Солнца — 225 суткам. Та же точка зрения была высказана и в отношении Меркурия. Но в обоих случаях этот вывод оказался неверным. Только в 60-е гг. XX столетия применение радиолокации позволило американским и советским астрономам доказать, что вращение Венеры — обратное, т. е. она вращается в направлении, противоположном направлению вращения Земли, Марса, Юпитера и других планет. В 1970 г. две группы американских учёных по наблюдениям за 1962-1969 гг. точно определили, что период вращения Венеры равняется 243 суткам. Близкое значение получили и советские радиофизики. Вращением вокруг оси и орбитальным движением планеты обусловлено видимое перемещение Солнца по её небосклону. Зная периоды вращения и обращения, легко рассчитать продолжительность солнечных суток на Венере. Оказывается, они в 117 раз длиннее земных, и венерианский год состоит менее чем из двух таких суток .
Теперь предположим, что мы наблюдаем Венеру в верхнем соединении, т. е. когда Солнце располагается между Землёй и Венерой. Эта конфигурация повторится через 585 земных суток: находясь в других точках своих орбит, планеты займут то же положение относительно друг друга и Солнца. На Венере за это время пройдёт ровно пять местных солнечных суток (585 = 117 х 5). И значит, она будет повёрнута к Солнцу (а стало быть, и к Земле) той же самой стороной, что и в момент предыдущего соединения .Такое взаимное движение планет называется резонансным ; оно вызвано, по-видимому, длительным воздействием на Венеру поля тяготения Земли. Вот почему астрономы прошлого и начала нынешнего века считали, что Венера всегда обращена к Солнцу одной стороной».
http://planets2001.narod.ru/venvr.html
«Направление вращения Венеры вокруг своей оси – обратное, то есть противоположное направлению её обращения около Солнца . У всех других планет (исключая Уран), включая и нашу Землю, направление вращения – прямое, то есть совпадает с направлением обращения планеты около Солнца… Интересно отметить, что период вращения Венеры очень близок к периоду так называемого резонансного вращения планеты относительно Земли, равному 243,16 земных суток. При резонансном вращении между каждым нижним и верхним соединением Венера делает относительно Земли точно один оборот, и поэтому в соединение она обращена к Земле одной и той же стороной ».
(А.Д. Кузьмин. «Планета Венера», стр. 38). Венера ну никак не могла сформироваться из протопланетного облака, имея обратное вращение, — стало быть, она поменяла направление вращения позже
. Нельзя сказать, что ученые не пытались ничего придумать для объяснения этого феномена. Но их модели получались путаными и противоречивыми: «На основесистемного анализа фактов,относящихся к данному вопросу констатируем, что обращенность Венеры к Земле всегда одной и той же стороной в эпоху нижнего соединения, а также ее ретроградное вращение являются следствием закона тяготения, действующего между Землейи»смещенностью центра фигуры Венеры относительно центра масс на 1.5 км в направлении на Землю» ».
http://muz1.narod.ru/povenvrobr.htm .
«… Во время нижнего соединения (т.е. когда расстояние между Венерой и Землей минимально) Венера повернута к Земле всегда одной и той же стороной… Такой особенностью обладает и Меркурий…
Если медленное вращение Меркурия еще можно объяснить действием солнечных приливов, то такое же объяснение для Венеры сталкивается со значительными трудностями … Выдвигается гипотеза, что Венеру затормозил Меркурий, некогда бывший ее спутником… Так же, как и в случае системы «Земля – Луна» вначале нынешние две внутренние планеты образовали очень тесную пару с быстрым осевым вращением. Из-за приливов расстояние между планетами увеличивалось, а осевое вращение замедлялось. Когда большая полуось орбиты достигла прибл. 500 тыс. км, эта пара «разорвалась», т.е. планеты перестали быть гравитационно связанными… Разрыв пары «Земля – Луна» не произошел по причине сравнительно малой массы Луны и большего расстояния до Солнца. Как след этих давно минувших событий, остался значительный эксцентриситет орбиты Меркурия и общность ориентации Венеры и Меркурия в нижнем соединении . Эта гипотеза также объясняет отсутствие спутников у Венеры и Меркурия и сложный рельеф поверхности Венеры, который можно объяснить деформацией ее коры мощными приливными силами от довольно массивного Меркурия».
(И. Шкловский. «Вселенная, жизнь, разум». 6-е изд., 1987, стр. 181). «Не так давно на страницах научной печати дискутировался вопрос о том, не являлся ли в прошлом Меркурий спутником Венеры , перейдя затем под влиянием мощного гравитационного притяжения Солнца на орбиту вокруг него. Если Меркурий действительно был раньше спутником Венеры, то еще раньше он должен был перейти на орбиту Венеры с орбиты вокруг Солнца, расположенной между орбитами Венеры и Земли. Имея большее относительное торможение, чем Венера, Меркурий мог подойти близко к ней и перейти на ее орбиту, изменив при этом прямое направление обращения за обратное , Меркурий мог не только остановить медленное и прямое осевое вращение Венеры под воздействием приливного трения, но и заставить ее медленно вращаться в обратном направлении. Тем самым автоматически Меркурий изменил направление своего обращения относительно Венеры на прямое, а Венера приблизилась к Солнцу. В результате захвата Солнцем Меркурий возвратился на околосолнечную орбиту, оказавшись впереди Венеры. Однако, здесь возникает ряд вопросов, которые нуждаются в своем разрешении. Вопрос первый: почему Меркурий сумел заставить Венеру вращаться в обратную сторону, а Харон не сумел вынудить вращаться в обратную сторону Плутон? Ведь соотношение их масс примерно одинаковы — 15:1. На этот вопрос еще как-то можно ответить, например, предположив, что у Венеры был еще один большой спутник , как Луна, который, приблизившись под влиянием приливного трения (как сейчас приближаются к своим планетам Фобос и Тритон) к поверхности Венеры, рухнул на нее и, передав Венере свой момент количества движения, заставил ее вращаться в обратную сторону , поскольку этот гипотетический спутник обращался вокруг Венеры в обратную сторону . Но возникает второй, более серьезный вопрос: если Меркурий был спутником Венеры, он должен был не удаляться от Венеры, как Луна от Земли, а приближаться к ней, поскольку, во-первых, Венера вращается медленно и ее период вращения был бы меньше периода обращения Меркурия, во-вторых, Венера вращается в обратную сторону. Впрочем, и здесь можно найти ответ, например, предположив, что второй спутник, упав на поверхность Венеры, заставил ее быстро вращаться в обратную сторону , так что период вращения Венеры стал меньше периода обращения Меркурия, который вследствие этого стал быстрее удаляться от нее и, выйдя за пределы сферы действия Венеры, перешел на околосолнечную орбиту. ..»
(М.В. Груша. Реферат «Происхождение и развитие Солнечной системы»). http://artefact.aecru.org/wiki/348/81
Мало убедительно. И все-таки снова и снова ученые прибегают к своим любимым «катастрофическим» сценариям:
«Давно известный феномен – отсутствие у планеты Венера природного спутника по-своему объясняют молодые ученые Калифорнийского Технологического Института (Caltech). «Модель, которую в прошлый понедельник представили на конференции планетологов (Division for Planetary Sciences) в Пасадене Алекс Алеми (Alex Alemi) и сотрудник Калтеха Дэвид Стивенсон (David Stevenson) предполагает, что у Венеры когда-то был спутник, но он раскололся. В Солнечной системе есть еще одна планета без спутника – Меркурий (когда-то выдвигалась версия, что он и есть бывший спутник Венеры). И он, также как и Венера, вращается медленно, и этот факт, а также отсутствие магнитного поля у Венеры и чрезвычайно слабое магнитное поле Меркурия – считались основным объяснением загадочного феномена, на который обратили внимание калифорнийские планетологи. Полный оборот вокруг своей оси Венера совершает за 243 земных дня, но дело, по мнению авторов модели, не только в этом. В отличие от Земли и других планет, Венера крутится по часовой стрелке, если смотреть с северного полюса планеты. И это может быть свидетельством того, что она претерпела не одно, а два сильных столкновения – первое вышибло спутник из нее , а от второго пострадал сам этот выбитый ранее спутник. По идее Алеми и Стивенсона, от первого удара Венера завертелась против часовой стрелки, а выбитый из нее кусок стал спутником , подобно тому, как от столкновения Земли с небесным телом размером с Марс, образовалась наша Луна. Второй удар вернул все на свои места, и Венера стала крутиться по часовой стрелке, как сейчас . Однако при этом свой вклад в замедление вращения Венеры и даже в обращение направления ее движения внесла солнечная гравитация. Это обращение, в свою очередь, повлияло на гравитационные взаимодействия между спутником и планетой, вследствие чего спутник стал двигаться как бы внутрь, т. е. приближаться к планете с неизбежным столкновением с ней. От второго столкновения тоже мог возникнуть спутник, а мог и не возникнуть — отмечает сообщившая о модели Алеми-Стивенсона лента новостей «ScientificAmerican.com». И этот гипотетический спутник если и возник, то мог быть разнесен на куски, падающим на планету первым спутником. По словам Стивенсона, их модель можно проверить, посмотрев на изотопные следы в венерианской породе – их экзотичность может быть расценена как свидетельство столкновения с инородным небесным телом».
(«Why Doesn»t Venus Have a Moon?» http://www.skyandtelescope.com/news/4353026.html ).
Понятно, зачем авторам гипотезы понадобился такой сложный сценарий. Действительно, первое столкновение должно было привести к беспорядочному вращению Венеры, и только второй «удар» смог придать ей нынешнее вращение. Другое дело, что для достижения резонанса с Землей силу, направление и угол ударов надо было рассчитать настолько точно, что Алеми и Стивенсон отдыхают. Насколько же «филигранная» настройка резонансного вращения Венеры относительно Земли возможна, исходя из случайных факторов – судите сами.
Какие бы катаклизмы и «взрывы планет» не сотрясали в прошлом Солнечную систему, хочу констатировать: без тщательной и тонкой корректировки одновременно у двух планет Солнечной системы (Венеры и Меркурия) такой резонанс никак не «настроится». А то, что такая корректировка осуществляется могучей и, главное, разумной силой – для меня очевидно.
Что касается практически «нулевого» осевого отклонения Меркурия, то оно привело к очень интересному результату.
Необычайно высокое отражение радиоволн полярными районами Меркурия
«Зондирование Меркурия радарами с Земли показало необычайно высокое отражение радиоволн полярными районами Меркурия . Что это, лед, как говорит популярное объяснение? Никто не знает. Но откуда лед на ближайшей к Солнцу планете, где днем на экваторе температура достигает 400 градусов Цельсия? Дело в том, что в районе полюсов, в кратерах, куда никогда не попадают солнечные лучи температура – 200 . И там вполне мог сохраниться лед, занесенный кометами».
«Радарные исследования приполярных областей планеты показали наличие там сильно отражающего радиоволны вещества, наиболее вероятным кандидатом в которое является обычный водяной лёд. Поступая на поверхность Меркурия при ударах о неё комет, вода испаряется, и путешествует по планете, пока не замёрзнет в полярных областях на дне глубоких кратеров, куда никогда не заглядывает Солнце, и где лёд может сохраняться практически неограниченно долго».
«Казалось бы, говорить о возможности существования на Меркурии льда — по меньшей мере абсурдно. Но вот в 1992 году, во время радиолокационных наблюдений с Земли вблизи северного и южного полюсов планеты, были впервые обнаружены участки, очень сильно отражающие радиоволны. Именно эти данные и были истолкованы как свидетельства наличия льда в приповерхностном меркурианском слое. Радиолокацией, выполненной из расположенной на острове Пуэрто-Рико радиообсерватории «Аресибо», а также из Центра дальней космической связи NASA в Голдстоуне (Калифорния) было выявлено около 20 округлых пятен поперечником в несколько десятков километров, имеющих повышенное радиоотражение . Предположительно это кратеры, в которые из-за их близкого расположения к полюсам планеты солнечные лучи попадают лишь вскользь или не попадают вовсе. Такие кратеры, называемые постоянно затененными, имеются и на Луне, в них при измерениях со спутников было выявлено наличие некоторого количества водного льда. Расчеты показали, что во впадинах постоянно затененных кратеров у полюсов Меркурия может быть достаточно холодно (–175°С), чтобы там в течение длительного времени мог существовать лед . Даже на равнинных участках близ полюсов расчетная дневная температура не превышает –105°С. Непосредственных же измерений температуры поверхности полярных районов планеты до сих пор не имеется.
Несмотря на наблюдения и расчеты, существование льда на поверхности Меркурия или на небольшой глубине под ней до сих пор однозначного доказательства не получило, поскольку повышенным радиоотражением обладают и каменные горные породы, содержащие соединения металлов с серой , и возможные на поверхности планеты металлические конденсаты, например ионы натрия, осевшие на нее в результате постоянной «бомбардировки» Меркурия частицами солнечного ветра.
Но тут возникает вопрос: почему распространение участков, сильно отражающих радиосигналы, четко приурочено именно к полярным областям Меркурия ? Может быть, остальная территория защищена от солнечного ветра магнитным полем планеты? Надежды на прояснение загадки о льдах в царстве жары связаны лишь с полетом к Меркурию новых автоматических космических станций, оборудованных измерительными приборами, позволяющими определить химический состав поверхности планеты».
Дело даже не в самом факте существования льда. Очевидно, что полюса Меркурия – идеальное место для возможного базирования артефактов, чувствительных к высоким температурам . Если многие миллионы лет на планете сохранился лёд, то не могли ли там же остаться активные элементы «Механизма Артефакта».
Думаю, в этом и заключается одна из причин мучительной для Меркурия «шлифовки» его орбиты древним механизмом формирования планет. Если бы осевое отклонение планеты превышало бы 0,1 градуса, неизбежны были бы сезонные колебания температуры в заповедных областях Меркурия, и «заповедные зоны» не смогли бы сохраниться в течение миллионов лет. Такого строгого перпендикуляра оси вращения к плоскости орбиты нет более ни у одной планеты Солнечной системы. Думаю, именно на полюсах Меркурия можно найти активные элементы «Механизма Артефакта» . Авторы статьи в журнале «Вокруг света» не зря указали, что повышенным радиоотражением обладает не только лед, но и металл. Что ж, подождём ответов до 2011 года.
Второй причиной изменения орбиты у Меркурия, как и у Венеры, явилась ориентация на Землю в нижнем соединении . Интересно было бы узнать, какие детали рельефа находятся в центре диска указанных планет во время нижнего соединения с Землей. Возможно, эти объекты скрывают артефакты Предтеч (условное название создателей древнего механизма формирования планет), оставленные ими в древности для наблюдения (возможно, и не только) за Землей. («Механизм искусственного вмешательства в формирование Солнечной системы».
Результаты Интернет — исследования «Артефакт по имени «Солнечная система»» ,http://artefact.aecr u.org/wiki/393/116 ). Фото Венеры.
http://www.solarviews.com/browse/venus/venus2.jpg
Светлые полосы в районе Южного полюса Меркурия
«A field of bright rays-created by ejecta from a crater-radiating to the north (top) from off camera (lower right) is seen in this view of Mercury taken 1975, September 21 by «Mariner 10». Source of the rays is a large new crater to the south, near Mercury»s South Pole . «Mariner 10» was about 48,000 kilometers (30,000 miles) from Mercury when the picture (FDS 166749) was taken at 2:01 p.m. PDT, just three minutes after the spacecraft was closest to the planet. Largest crater in this picture is 100 kilometers (62 miles) in diameter».
Ретроградное движение планет
Ретроградное движение — такое движение, которое является обратным по отношению к прямому движению. Исторически ретроградным движением стали называть такое движение, которое является исключением или меньшинством в большинстве случаев обращения небесных тел. В частности все восемь планет Солнечной Системы движутся по орбитам с прямым движением. Обычно прямое движение от ретроградного движения отличают следующим способом: при взгляде на орбиту со стороны северного полюса прямое или проградное движение заключается в движении против часовой стрелки, а ретроградное, наоборот, в движении по часовой стрелке.
Содержание:
1 Проявления ретроградности
2 Ретроградное движение у внутренних планет Солнечной Системы
3 Ретроградное движение у внешних планет Солнечной Системы
4 Материалы по теме
5 Ретроградное движение среди небольших тел Солнечной Системы
6 Ретроградное движение за пределами Солнечной Системы
Проявления ретроградности
Проградное и ретроградное движение планет
Ретроградность может проявляться как в движении планет, так и в движении других объектов планетных систем: спутников, астероидов, комет или звезд в кратных системах. Теоретически возможно существование и ретроградных колец. Кроме того, у многих небесных тел наблюдается ретроградное вращение вокруг своей оси. По современным теоретическим представлениям ретроградное движение или вращение вызвано либо катастрофическими столкновениями, либо гравитационным захватом. Особенно велика доля ретроградных орбит в последнем случае: теоретические моделирования показывают, что при гравитационном захвате наиболее вероятной финальной орбитой является орбита с ретроградным движением. Иногда ретроградность отмечают при наблюдениях движения планет Солнечной Системы на земном небе: во время “петлеобразного“ движения планеты Солнечной Системы могут двигаться, как в прямом, так и в обратном направлении.
Кроме того, возможны запуски искусственных спутников на ретроградные орбиты. Единственной страной, которая осуществляет запуски в ретроградном направлении (обратном вращению Земли) является Израиль. Это происходит по причине того, что Израиль отличается напряженными отношениями со своими соседями. В связи с этим запуски израильских ракет космического назначения происходят в западном направлении, над нейтральными водами Средиземного моря. В 1988-2016 годы Израиль произвел 10 подобных запусков в космос, 8 из них закончились успехом. В этих случаях спутники были выведены на орбиты с наклонением около 140 градусов. В дополнение часто встречаются полярные орбиты искусственных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), у которых наклонения орбит незначительно превышают 90 градусов. У одной из самых часто используемых полярных орбит – солнечно-синхронной орбиты наклонение составляет 98 градусов. Отличительной чертой солнечно-синхронной орбиты является то, что для искусственного спутника на такой орбите не наблюдается теневых участков орбиты.
Первые примеры ретроградного движения небесных объектов Солнечной Системы были отмечены ещё в древнейшие времена. Так для известной кометы Галлея наклонение орбиты составляет 162 градуса, и наблюдения этой кометы отмечены задолго до нашей эры. Первое открытие ретроградного вращения произошло в конце 18 века (система планеты Уран). В середине 19 века был обнаружен первый пример спутника с ретроградной орбитой (Тритон – спутник Нептуна). В 2009 году было опубликовано открытие первой ретроградной планеты (транзитного горячего юпитера HAT-P-7b).
Ретроградное движение у внутренних планет Солнечной Системы
Планета Венера является ближайшей планетой к нашей Земле. Её поверхность всегда скрыта от земного наблюдателя облаками плотнейшей атмосферы. Более того, в отличие от Марса и Юпитера на диске Венеры нельзя заметить никаких постоянных деталей, за исключением небольших темных пятен. Долгое время астрономы телескопической эры считали, что период вращения Венеры близок к земному. Так в 1667 году французский астроном Доменико Кассини оценил период вращения Венеры в 23 часа 21 минуту. По всей видимости, Д. Кассини стал жертвой оптической иллюзии, которую наблюдал в две разные ночи с разницей в одни земные сутки. Так ныне известно, что атмосфера Венеры совершает один оборот за 4 суток (явление суперротации). В конце 19 века итальянский астроном Д. Скиапарелли предположил, что период вращения Венеры равен её году, то есть 225 суток. Это предположение во многом было вызвано кратностью периодов обращения Венеры и Земли: 13 оборотов Венеры вокруг Солнца соответствуют 8 оборотам Земли.
Всё изменилось с развитием радиолокации, которая впервые позволила заглянуть под поверхность Венеры. Первая радиолокация Венеры была проведена в 1961 году в СССР, США и Великобритании. Уже в следующем году в СССР были получены данные о крайне медленном вращении Венеры в обратном направлении с периодом вращения примерно в 300 суток.
Данные о вращении Венеры
Ещё через год, в 1963 году американские радиоастрономы опубликовали более точное значение в 240 суток. Для сравнения венерианский год значительно меньше по длительности: 224 суток.
В течение следующих нескольких лет радиоастрономы окончательно убедились в том, что ось вращения Венеры наклонена на угол в 177 градусов. Интересно, что последние исследования космических аппаратов показали, что период вращения Венеры испытывает очень большие изменения. Так, сравнение наблюдений зондов Магеллан и Венера Экспресс, которые были сделаны с интервалом в 16 лет показали, что сутки на Венере замедлились на 6.5 минут.
Основной причиной ретроградного вращения Венеры считается крупное столкновение. Очень медленный период вращения Венеры чаще всего объясняется приливными силами Венеры (для сравнения Меркурий обращается вокруг своей оси за 59 суток, при орбитальном периоде обращения в 88 земных суток). Открытие быстрых изменений периода вращения показывает ещё один очень значительный фактор замедления периода вращения Венеры: влияние очень плотной и массивной атмосферы. Интересно отметить, что ретроградное вращение планеты порождает и ретроградное вращение атмосферы с периодом в 4 суток.
Ретроградное движение у внешних планет Солнечной Системы
Ретроградное движение планет
Весной 1781 года английский любитель астрономии Уильям Гершель обнаружил неизвестный движущийся объект. Последующие наблюдения выяснили, что обнаруженный объект является неизвестной планетой Солнечной Системы. Уран стал первой планетой Солнечной Системы, которая была открыта в телескопическую эпоху.
Через шесть лет после открытия Урана, Гершель в более крупный телескоп обнаружил первые два спутника Урана. Открытие было сделано на пределе возможностей астрономических инструментов того времени. В связи с этим Гершель кроме обнаружения двух реальных спутников опубликовал сообщение об открытии ещё четырех мнимых спутников, а также неподтвержденное обнаружение кольца Урана. Почти полвека телескоп Гершеля был единственным инструментом, который позволял увидеть первые два спутника Урана. Лишь в середине 19 века новые наблюдения позволили обнаружить ещё два спутника Урана. К этому времени стало очевидным, что спутники Урана обращались по крайне экзотичным орбитам, которые располагались почти перпендикулярно эклиптике – под углом 97 градусов. Один этот факт позволял предположить крайне необычный наклон оси вращения Урана. Через несколько десятилетий новые телескопы окончательно подтвердили ретроградное вращение Нептуна. Сегодня большинство теоретиков предполагают, что такой наклон был вызван очень крупным столкновением с Ураном. К началу 21 века новые телескопы и космический зонд “Вояджер-2” увеличили число известных спутников Урана, обращающихся по ретроградным орбитам по отношению к эклиптике до 18. Кроме того, звездные покрытия позволили обнаружить систему темных колец Урана, которые также обращаются в плоскости экватора планеты.
Материалы по теме
Регулярные наблюдения движения Урана по Солнечной Системе привели к обнаружению необъяснимых возмущений его орбиты. В 1846 году загадка этих возмущений была окончательно решена – телескопические наблюдения обнаружили новую неизвестную планету. Восьмую планету Солнечной Системы назвали Нептун. Всего через 17 дней после открытия Нептуна в Берлинской обсерватории, британский астроном Уильям Лассел обнаружил спутник Нептуна. Спутник, который был назван Тритоном, обращался по крайне необычной орбите: под углом в 130 градусов к эклиптике. Позже наблюдения с помощью более крупных телескопов определили, что наклонение орбиты спутника к экватору Нептуна составило ещё больше: 157 градусов. Тритон стал крупнейшим известным спутником Солнечной Системы, который обращается по ретроградной орбите. Кроме того, орбита Тритона отличается минимальным эксцентриситетом, что ещё более затруднило задачу объяснения необычной орбиты Тритона. В связи с этим появилось две гипотезы образования Тритона. По первой из них Тритон был захвачен из пояса Койпера, а затем приливное взаимодействие Нептуна скруглило его орбиту. Вторая гипотеза предполагает образование Тритона непосредственно на орбите Нептуна. Согласно компьютерным расчетам при образовании спутников начинают преобладать ретроградные орбиты в случае планет с минимальным орбитальным движением.
Больше полувека Тритон был единственным известным ретроградным спутником Солнечной Системы. В 1898 году американский астроном Уильям Пикеринг открыл 9-ый спутник Сатурна, который назвали Феба. Феба на тот момент являлась самым внешним спутником Сатурна. Наблюдения показали, что орбита Фебы наклонена к экватору Сатурна на 175 градусов. Феба стала первым спутником неправильной формы с ретроградной орбитой. В отличие от Тритона для таких спутников существует много альтернативных объяснений приливному захвату. Сегодня ретроградные спутники составляют большинство известных спутников Солнечной Системы. Так у Юпитера 54 из 69 спутников являются ретроградными, у Сатурна 29 из 62, у Урана 8 из 27, у Нептуна 4 из 13. Сравнительно небольшое количество известных ретроградных спутников у Сатурна, Урана и Нептуна по сравнению с Юпитером может объясняться трудностью обнаружения небольших спутников у более далеких планет.
Ретроградное движение среди небольших тел Солнечной Системы
Исторически кометы стали первыми известными небесными телами с обратным (ретроградным) движением. Выше уже приводился пример известной кометы Галлея, которая наблюдалась как минимум с 239 года до нашей эры. Наклонение её орбиты составляет 162 градуса.
С другой стороны доля ретроградных орбит для небольших околосолнечных комет превышает 85%. Такие кометы представляют собой объекты диаметром в несколько десятков метров, солнечная обсерватория SOHO за 23 года работы обнаружила более 3 тысяч таких комет. Большинство из околосолнечных комет принадлежит к группе Крейца. Предполагается, что эта группа образовалась в ходе разрушения очень крупной кометы (с диаметром ядра около 200 км) с наклонением орбиты около 144 градусов.
Среди некометных объектов (астероидов или объектов пояса Койпера) ретроградные орбиты встречаются крайне редко. Так среди более 700 тысяч каталогизированных малых планет есть только 96 объектов с ретроградными орбитами. Лишь у двух из этих объектов большая полуось орбиты меньше 5 а.е.: у 2009 HC82 и 2010 EQ169. По всей видимости, все эти объекты представляют собой спящие кометы – то есть объекты, которые либо потеряли все свои летучие вещества, либо находятся слишком далеко от Солнца для появления кометной активности.
Для сравнения только среди обычных комет сейчас известно около 2 тысяч ретроградных объектов. По всей видимости, большинство ретроградных объектов Солнечной Системы были захвачены из межзвездного пространства в отличие от обычных объектов Солнечной Системы, которые образовались из протопланетного диска, и в результате обладают минимальными наклонениями к эклиптике и плоскости экватора Солнца. Примечательно, что первым межзвездный объект, открытый в ноябре 2017 года так же обладает ретроградной траекторией с наклонением в 123 градусов.
Среди ретроградных малых планет особое место занимают шесть объектов с максимально большими q (2011 KT19, 2008 KV42 и другие). Данные объекты обладают крайне нестабильными орбитами – время их существования в Солнечной Системе до выброса в межзвездное пространство исчисляется лишь несколькими миллионами лет. Существует гипотеза, что ключевую роль в стабилизации орбит этих объектов играет неизвестная планета, которая удалена на 600-2000 а.е. от Солнца и обладает массой в несколько масс Земли.
Спутниковая система Плутона
Количество малых планет Солнечной Системы с известными параметрами оси вращения или известными спутниками крайне мало. Так число малых планет с известными спутниками составляет лишь три сотни. Среди этих систем самым известным случаем ретроградной орбиты является орбита спутника Харона вокруг карликовой планеты Плутон. Её наклонение к эклиптике составляет 113 градусов, и скорее всего, является весомым доказательством ударного образования этой системы. Кроме того система Плутона является наиболее богатой на известные спутники среди всех малых планет Солнечной Системы: всего их открыто пять. Орбиты всех этих пяти спутников лежит примерно в одной плоскости. Скорее всего, все шесть объектов системы являются приливно захваченными: их стороны поверхности обращены к друг другу всегда одной и той же стороной. Дополнительным свидетельством ударной гипотезы является сравнительно низкая плотность Плутона. Так Плутон является крупнейшим по размеру объектом за орбитой Нептуна (его размер на несколько десятков км больше, чем у Эриды), в то время как его масса наоборот меньше массы Эриды примерно на 25%.
Ретроградное движение за пределами Солнечной Системы
В последние десятилетия появилась возможность наблюдать чужие планетные системы у других звезд, а так же их протопланетные диски. К настоящему времени открыто около 4 тысяч внесолнечных планет. Эти открытия показали, что почти у каждой звезды могут существовать хотя бы небольшие планеты на небольшом расстоянии от звезды (внутри земной орбиты).
Измерения лучевых скоростей звезд с известными транзитными планетами позволяют определить угол между экватором звезды и плоскостью орбиты транзитной планеты (т.н. Rossiter–McLaughlin(RM)-эффект). К настоящему времени этот эффект измерен для 134 транзитных планет.
Измеренные углы показали, что орбиты большинства транзитных планет находятся вблизи плоскости экватора своих звезд
В то же время, как следует из вышеприведенных схем, у некоторых транзитных планет наблюдается даже ретроградное вращение. Теоретики предполагают, что такие необычные орбиты связаны с наличием в системе других массивных объектов (к примеру, планет или звезд).
Первой открытой ретроградной планетой стал горячий юпитер HAT-P-7b, открытый в 2009 году. Позже к нему добавились открытия новых ретроградных планет: горячего нептуна HAT-P-11b и горячих юпитеров HAT-P-6b, HAT-P-14b, KELT-17b , KELT-19b, Kepler-56b, Kepler-56c, Kepler-63b, WASP-2b, WASP-8b, WASP-15b, WASP-17b, WASP-33b, WASP-60b, WASP-76b, WASP-79b, WASP-94b, WASP-121b, WASP-167b. В общей сложности среди 134 исследованных транзитных планет у 20 наблюдаются ретроградные орбиты. Это доля (14% или 1 к 7) незначительно больше, чем у Солнечной Системы (отсутствие известных ретроградных планет приводит к верхнему пределу в 13%).
В планетных системах с известными ретроградными планетами обнаружено сравнительно небольшое количество других звезд-компаньонов. К этим системам относятся только WASP-2 и WASP-94 (10% известных систем с ретроградными планетами). Такое небольшое количество известных двойных систем (как известно примерно половина звезд входит в состав кратных систем) может быть вызвано слабой исследованностью этих планетных систем: большинство известных ретроградных планет обнаружено в последнем десятилетии. С другой стороны, небольшое количество известных двойных звездных систем среди известных ретроградных планет может говорить о том, что ключевую роль в дестабилизации планетных систем играют близкие звезды во время формирования систем в областях звездообразования.
Кроме ретроградного движения и вращения в астросейсмологии существует понятие ретроградных колебаний, которые распространяются против направления вращения звезд.
Ретроградные галактики
Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!
Просмотров записи: 26838
Запись опубликована: 23.07.2018 Автор: Борислав Славолюбов
В соседней звёздной системе одна планета врезалась в другую с такой силой, что сорвала с неё атмосферу
Узбекистан
22.10.2021 | 17:28
Фото: NASA
Астрономы из США, Ирландии и Великобритании впервые обнаружили «останки» атмосферы, которую сорвало с планеты мощным ударом другой планеты меньших размеров. Катастрофа космического масштаба произошла примерно 200 тысяч лет назад в звёздной системе HD 172555, расположенной в 95 световых годах от Земли. Об этом учёные сообщили в журнале Nature.
Свидетельства столкновения планет в этой системе астрономы получили ещё в 2000-х годах — тогда они посчитали, что речь идёт о падении небесного тела размером с Луну на планету размером с Меркурий на скорости около 10 километров в секунду. Новые данные от 66 радиотелескопов показывают, что большая планета была размером с Землю и имела атмосферу из углекислого газа. Теперь огромное облако этого газа вращается в космосе вокруг звезды на том же расстоянии, что и планета, пережившая бомбардировку 200 тысяч лет назад.
Модели учёных показали, что такое облако углекислоты в космосе могло образоваться только при относительно недавнем столкновении планет. Также удар расплавил часть поверхности большой планеты и выбросил в космос массу минералов. Меньшая планета полностью разрушилась, почти всё её вещество вошло в состав большой планеты.
Крупные небесные тела часто врезаются друг в друга в молодых звёздных системах вроде HD 172555, которой всего 12 миллионов лет. В результате таких столкновений обычно формируются планеты в их окончательном облике. Более четырёх миллиардов лет назад небесные тела сталкивались и в Солнечной системе, из-за чего от Земли откололась Луна, Уран «завалился» набок, а Венера стала вращаться в обратную сторону.
Сейчас столкновения планет в Солнечной системе крайне маловероятны — их орбиты стабильны и не пересекают друг друга. Основную угрозу несут кометы и крупные астероиды, путь которых может периодически пересекаться с планетными орбитами: например, в 2009 году на Юпитер упала комета диаметром 500 метров, проделав в его атмосфере дыру размером с Тихий океан. По оценкам учёных, небесные тела такого размера падают на Землю примерно раз в 100 тысяч лет.
Больше новостей в Телеграме Подписаться
Последние новости
Зоира Мирзаева утвердили хокимом Ташобласти на постоянной основе
22. 09.2022 | 14:57
Узбекистану предсказали очередной наплыв карточных туристов
22.09.2022 | 14:44
Выходцев из ЦА, получивших гражданство России менее десяти лет назад, могут призвать в армию
22.09.2022 | 14:30
В Ташкентской области будет введен режим ЧП
22.09.2022 | 14:17
В Узбекистане запустят новую ипотечную программу «Мой первый дом»
22.09.2022 | 14:10
«Узбекнефтегаз»: Члены «Рабочей группы» во главе с Председателем Правления посетили завод «Uzbekistan GTL»
22.09.2022 | 13:15
Посольство Узбекистана в России предостерегло граждан от наемничества
22.09.2022 | 12:57
В Узбекистане уволили четырех главных имамов
22.09.2022 | 12:25
Внешнеторговый оборот Узбекистана превысил $32 млрд
22. 09.2022 | 12:13
В Джизаке Cobalt врезался в тракторный прицеп, есть погибший
22.09.2022 | 11:08
Популярные новости
В Узбекистане ожидается похолодание
22.09.2022 | 10:25
Путин объявил в России частичную мобилизацию — что это значит
21.09.2022 | 11:03
В Ташкенте перекроют дорогу до парка «Янги Узбекистон»
21.09.2022 | 12:57
«Как сломать руку»: что гуглят россияне после объявления частичной мобилизации
21.09.2022 | 13:21
Новости партнеров
Следующая новость
Популярные новости
В Узбекистане ожидается похолодание
22. 09.2022 | 10:25
Путин объявил в России частичную мобилизацию — что это значит
21.09.2022 | 11:03
В Ташкенте перекроют дорогу до парка «Янги Узбекистон»
21.09.2022 | 12:57
«Как сломать руку»: что гуглят россияне после объявления частичной мобилизации
21.09.2022 | 13:21
Новости партнеров
Следующая новость
Какие планеты в нашей Солнечной системе вращаются по часовой стрелке?
Большинство планет в нашей Солнечной системе, включая нашу Землю, вращаются на против часовой стрелки , и это считается нормальным направлением вращения в нашей Солнечной системе.
На самом деле, одним из самых замечательных достижений нашей галактики Млечный Путь является то, что почти все вращения объектов в ней совершаются в одном направлении.
Такое же явление можно увидеть даже на астероидах и спутниках планет, подобных нашей Луне. Само солнце также вращается против часовой стрелки.
Однако Венера и, возможно, Уран являются аномалиями в нашей Солнечной системе, поскольку они вращаются по часовой стрелке, а не против нее.
Цикл обращения Венеры один раз в 225 земных дней, но она вращается по часовой стрелке с периодом 243 дня.
Уран, однако, довольно уникален тем, что планета наклонена почти на 90° на бок, что делает направление ее вращения довольно неоднозначным, но многие эксперты сходятся во мнении, что Уран также вращается по часовой стрелке.
Почему Венера вращается по часовой стрелке?
Венеру часто считают братом-близнецом (или сестрой) нашей Земли. Вторая планета в нашей Солнечной системе имеет такую же массу, размер, плотность и даже химический состав, что и наша Земля.
Однако на Венере, в отличие от нашей Земли, очень высокая температура и экстремальное атмосферное давление, поэтому, хотя они внешне похожи друг на друга, они также очень разные.
Итак, почему Венера вращается иначе, чем наша Земля и все остальные планеты, кроме Урана?
Считается, что в далеком прошлом Венера вращалась в том же направлении, но произошло нечто, изменившее направление вращения Венеры (и Урана).
Есть несколько теорий, объясняющих, почему Венера вращается по часовой стрелке, а не против нее.
Theory #1
Одно из наиболее широко распространенных убеждений состоит в том, что из-за чрезвычайно плотной атмосферы Венеры Солнце также оказывает очень сильное гравитационное притяжение на планету, вызывая сильные атмосферные приливы. Когда-то между формированием Венеры и сегодняшним днем эти сильные приливы вызвали переворот во вращении Венеры.
В прошлом, однако, широко признавалось, что на самом деле виновата Земля. Земля делает два оборота вокруг Солнца за 728,50 дней, в то время как Венера за тот же период делает три оборота вокруг своей оси (за 729,27 дней), поэтому Земля и Венера заперты в приливном резонансе 3:2.
Считалось, что именно этот приливный резонанс вызвал странное направление вращения Венеры. Однако в настоящее время эксперты сходятся во мнении, что сила, создаваемая Землей, недостаточно велика, чтобы изменить вращение Венеры.
Theory #2
Другая теория состоит в том, что в первые дни существования нашей Солнечной системы вокруг нашего Солнца вращалось гораздо больше объектов, планет и мини-планет, и они сталкивались друг с другом, оставляя только планеты и спутники. у нас сегодня.
Наша Луна, например, считалась образованной, когда «планета» размером с Марз столкнулась с Землей, а Луна — это остаточный материал, который слился.
Теория состоит в том, что такое же столкновение произошло и с Венерой, но это явление не привело к образованию спутника, а скорее остановило и повернуло вращение Венеры.
Действительно, еще одна уникальность Венеры заключается в том, что у планеты вообще нет спутника/луны.
Алекс Алеми и Дэвид Стивенсон из Калифорнийского технологического института предположили, что за долгую историю Венеры было не одно, а , таких столкновений.
Первое столкновение на самом деле сформировало Луну, но другое столкновение с противоположной стороны изменило ее вращение и вызвало столкновение Луны с Венерой, отсюда и Венера, которую мы имеем сегодня.
Итак, никто на 100% не уверен в том, что произошло с вращением Венеры, но мы можем почти быть уверены, что изначально Венера вращалась против часовой стрелки.
Вот интересное видео от NBC News, в котором обсуждается вращение Венеры:
Интересные факты о Венере
Венера дальше от Солнца, но горячее Меркурия
Венера имеет очень высокую среднюю температуру 462 ° C, хотя он дальше от Солнца, чем Меркурий. Это связано с высокой концентрацией углекислого газа в атмосфере Венеры, что создает очень сильный парниковый эффект.
Как мы знаем, углекислый газ задерживает тепло в атмосфере, вызывая повышение температуры на планете.
День на Венере длится более 200 земных дней
Точнее, день на Венере длится около 243 земных дней. Однако уникально то, что венерианский год только длится примерно 224 земных дня. Так что сутки на Венере длиннее года.
На Венере экстремальное атмосферное давление
Атмосферное давление Венеры почти в 100 раз (точнее, в 92 раза) сильнее земного. Для сравнения: давление эквивалентно нахождению внутри земного океана глубиной около 600 миль.
Таким образом, большинство относительно небольших астероидов были бы раздавлены этим экстремальным атмосферным давлением. Вот почему мы не можем найти на планете небольшие поверхностные кратеры.
Венера как очень слабое магнитное поле
Из-за ее большого сходства с Землей и экстремальных атмосферных особенностей многие ученые первоначально ожидали, что гравитационное поле Венеры будет, по крайней мере, похоже на земное.
Однако возможное объяснение состоит в том, что у Венеры нет твердого внутреннего ядра из-за ее температуры, ослабляющей ее магнитное поле.
Венера — наша самая яркая планета
Венера, очевидно, не самая большая планета в нашей Солнечной системе, но если смотреть с Земли, это самая яркая из всех планет, которые мы можем наблюдать из-за ее близости к Земле.
Это также второй по яркости объект на небе после Луны. Венера яркая не только на ночном небе, но и утром.
У Венеры есть фазы
Поскольку Венера вращается вокруг Солнца внутри орбиты Земли, кажется, что у планеты есть фазы, как и у Луны.
Венеру можно увидеть в полной фазе, когда она находится на противоположной стороне от Солнца, и появляется в новой фазе, когда она находится между Солнцем и Землей.
Венера имеет сверхвращение атмосферы
Атмосфера Венеры вращается быстрее, чем сама планета, явление, известное как сверхвращение. На самом деле атмосфера совершает оборот вокруг Венеры всего за 4 земных дня, тогда как фактическое вращение Венеры, как мы знаем, составляет 243 земных дня.
Атмосфера Венеры может содержать жизнь
Довольно интересный факт заключается в том, что мы можем наблюдать темные полосы в атмосфере Венеры, и именно так было обнаружено супервращение Венеры. Что это за темные полосы, пока неизвестно, но есть вероятность, что это, на самом деле, микробная жизнь.
В то время как поверхность Венеры очень горячая с очень высоким атмосферным давлением, на высоте от 31 до 37 миль над поверхностью планеты, температура и давление аналогичны поверхности Земли. Возможно, микробы покрыты материалом, который может противостоять атмосферной серной кислоте.
Уникальная орбита
Уникальность орбиты Венеры в том, что она очень круговая. Фактически, с эксцентриситетом всего 0,00678 Венера имеет самую круглую орбиту по сравнению со всеми другими планетами в нашей Солнечной системе.
Разница между афелием Венеры (1,09 х 10 8 км) и ее перигелием (1,07 х 10 8 км) составляет всего 1,46 х 10 6 км, что очень мало по сравнению с другими планетами.
Тезка Венеры
Венера была названа в честь римской богини любви и красоты, аналога греческой богини Афродиты. Считается, что такое название планета получила благодаря своей яркой, сияющей красоте на утреннем небе.
Из пяти планет, известных древним астрономам, Венера была бы самой яркой и красивой.
Венера всегда обращена к Земле одной и той же стороной
Когда они максимально близки. Считается, что это явление стало возможным благодаря гравитационному влиянию Земли на Венеру.
Подробнее о Венере можно узнать здесь.
Почему Уран вращается по часовой стрелке?
В отличие от Венеры, относительно которой мы почти уверены, что она действительно вращается по часовой стрелке, мы не можем сказать то же самое об Уране, который имеет довольно уникальное вращение и планетарную ось.
У большинства планет планетарные оси перпендикулярны плоскости орбиты, но у Урана ось сильно наклонена на 97,7º с полюсом, направленным к экваториальным плоскостям других планет.
Это явление не только вызывает резкое изменение времен года и температуры на Уране, но также вызывает необычные дни на полюсах Урана.
Уран имеет самые экстремальные времена года в Солнечной системе из-за этого уникального наклона. Почти четверть каждого года (год Урана) Солнце освещает прямых -лучей над каждым полюсом, так что другая половина планеты переживает очень долгую и темную зиму в течение 21 земного года.
При таком условии Уран вращается не в обычном направлении по часовой стрелке или против часовой стрелки, а скорее вертикально (хотя, если предположить, что планетарная ось перпендикулярна, он вращается по часовой стрелке).
То же самое с Венерой, большинство экспертов сходятся во мнении, что Уран также первоначально вращался против часовой стрелки, пока массивный удар не остановился, а затем изменил его вращение.
Считается, что Уран в своей истории столкнулся с объектом размером с Землю, что и вызвало это вращение.
Однако против этой теории есть некоторые возражения. Например, Уран имеет систему из 27 спутников, состоящих из равных частей камня и льда. Если планета подверглась сильному удару, энергии должно быть достаточно, чтобы испарить лед, поэтому у Урана не должно остаться ледяных спутников.
Кроме того, Уран и Нетуно в настоящее время имеют одинаковые периоды вращения (сильное предположение, что они образовались вместе в одно и то же время).
Если бы Уран подвергся удару, изменившему его ось и направление вращения, этот период вращения также был бы изменен. 9Однако 0005
Гвенаэль Боуэ и Жак Ласкар из Парижской обсерватории выдвинули другую теорию, которая не предполагает столкновения. У Урана, по-видимому, была очень большая луна с массой около 0,1% массы Урана.
Считается, что гравитационное взаимодействие между Ураном и этой луной изменило планетарную ось Урана и его вращение так, как они есть сейчас. Также считается, что Луна была выброшена из системы, когда Уран столкнулся с другой огромной планетой.
Существуют и другие теории, предполагающие, что сдвиг наклона и вращения Урана вызвала серия столкновений, а не одно сильное столкновение.
Однако мы можем только догадываться о том, что могло произойти, поскольку, что бы это ни было, оно произошло миллионы, если не миллиарды лет назад.
Интересные факты об Уране. получают почти 42 года прямого солнечного света, в то время как другая часть планеты покрыта полной темной зимой.
Вторая по плотности планета
Сатурн — самая неплотная планета в нашей Солнечной системе. На самом деле Сатурн имеет более низкую среднюю плотность, чем вода, поэтому теоретически вся планета будет плавать в бассейне шириной 60 000 км. Уран со средней плотностью 1,27 г/см3 (чуть выше плотности воды 1 г/см3) имеет вторую самую низкую плотность.
Уран «Ледяной гигант»
Технически Уран принадлежит к газовым гигантам вместе с Юпитером, Сатурном и Нептуном. Однако Уран уникален тем, что имеет водород, смешанный с верхним слоем гелия.
Под этим слоем находится ледяная мантия, окружающая ледяное и каменное ядро Урана. Бледно-голубой цвет планеты обусловлен ее верхними слоями атмосферы, состоящими из аммиака, воды и особенно кристаллизованного метанового льда.
Уран — самая холодная планета
В то время как Нептун имеет более низкую среднюю температуру, чем Уран, на Уране самая низкая температура из всех планет — -224°C. Эта чрезвычайно низкая температура также способствует образованию метанового льда в верхних слоях атмосферы Урана, который скрывает бури под собой.
Уран имеет два набора колец, всего 13 колец
Уран имеет два внешних кольца и одиннадцать внутренних колец. Считается, что эти кольца образовались, когда одна или несколько лун Урана разбились в результате столкновений.
Стоит отметить, что последние два из этих колец были обнаружены еще в 2005 году, поэтому вполне возможно, что на самом деле у Урана есть еще кольца, которые мы не обнаружили на данный момент.
У Урана 27 спутников
Всего вокруг Урана вращается 27 спутников, не считая тех, которые разбиты на 13 колец. Спутники Урана названы в честь персонажей, созданных Александром Поплом и Уильямом Шекспиром, включая Миранду, Титанию и Оберона.
Каждая из этих лун состоит из равного количества камня и льда, за исключением Миранды, которая в основном состоит из льда. Ариэль — самая яркая луна Урана.
Только один космический корабль пролетел мимо Урана
Космический корабль «Вояджер-2» в 1986 году был единственным космическим кораблем, который прошел мимо планеты на расстояние 81 500 км.
На Уране может быть океан жидкого алмаза
Уран — очень большая планета, и из-за ее размера и основного молекулярного состава метана предполагается, что самый нижний слой льда может быть бриллиантами.
Это возможно, потому что молекулы метана разрушаются под очень сильным давлением льда и жидкости, высвобождая углерод, который, в свою очередь, образует алмазы.
Итак, вполне возможно, что на Уране есть море жидких алмазов со слоями льда.
Уран был первой планетой, открытой современным телескопом
Большинство планет Солнечной системы видны невооруженным глазом и в древние телескопы, поэтому они были известны уже в древние времена.
Уран, с другой стороны, был первой планетой, открытой после изобретения современного телескопа, впервые зарегистрированной в 1690 году Джоном Флемстидом.
Однако только после наблюдения сэра Уильяма Гершеля в 1781 году астрономы наконец поняли, что Уран — это планета, а не начало в созвездии Тельца.
Подробнее об Уране можно узнать здесь. Ниже представлено видео от National Geographic, в котором рассказывается еще несколько интересных фактов об Уране.
Почему Земля вращается против часовой стрелки?
Теперь, когда мы узнали, что Венера и Уран являются аномалиями в том, как они вращаются по часовой стрелке (и вверх ногами для Урана), почему наша Земля и большинство других объектов в нашей Солнечной системе вращаются против часовой стрелки?
В самом деле, почему Земля и другие планеты вообще вращаются? Как оказалось, это явление характерно не только для нашей Солнечной системы, но и для большинства наблюдаемых звездных систем по всей Вселенной.
При этом, чтобы лучше понять, почему наша Земля вращается против часовой стрелки, а не по часовой стрелке, мы должны обсудить формирование нашей Солнечной системы.
Когда наша Солнечная система только начинала формироваться, более мелкие частицы пыли и газа начали слипаться, образуя протозвезду и более мелкие объекты. Затем эти меньшие объекты начнут вращаться вокруг протозвезды без какой-либо причины или закономерности.
Мы можем представить, что со временем эти маленькие объекты будут сталкиваться друг с другом, растворяя большинство из них и оставляя только те, которые двигались в одном направлении.
Объекты, которые распались, в конечном итоге образовали планетарные кольца, вращающиеся вокруг протозвезды в том же направлении, что и оставшиеся объекты.
Через какое-то время объекты из этих колец упадут в протозвезду и снова начнут слипаться, что сделает протозвезду больше за счет более сильной гравитационной силы.
Эта протозвезда в конечном итоге сформирует наше Солнце, в то время как другие части с годами начали собираться вместе, образуя планеты, включая Землю.
Этот цикл будет повторяться снова и снова во все меньшем и меньшем масштабе, позволяя формировать кольца меньшего размера вокруг планет. Эти кольца затем образуют спутники планеты, вращающиеся в том же направлении и в той же орбитальной плоскости, что и планеты, вращающиеся вокруг Солнца.
Почему планеты вообще вращаются?
На самом деле существует много теорий, пытающихся ответить на этот вопрос, но большинство экспертов считают, что планеты, включая Землю, скорее всего, приобрели свое вращение из-за столкновения.
Считается, что сгустки материи столкнулись с планетами в процессе формирования планет около 4 миллиардов лет назад.
Однако столкновения происходят случайным образом, так как же большинство из них может вращаться в одном направлении?
Наша Солнечная система до своего образования была просто пустым облаком газа. Что, вероятно, произошло, так это то, что ближайший Большой взрыв отскочил от этого газового облака, разрушив его.
Когда произошел коллапс, его собственная гравитационная сила сформировала плоский вращающийся диск. Этот вращающийся диск вращался против часовой стрелки.
Поскольку все в нашей Солнечной системе образовалось из этого вращающегося диска, вращательный момент также заставлял все вращаться в том же направлении. Инерция, в свою очередь, заставляла наши планеты продолжать вращаться в космическом вакууме.
В вакууме вращающиеся объекты сохраняют свое направление и импульс своего вращения, поскольку никакие внешние силы не вызывают трения, чтобы остановить их.
Считалось, что именно так планеты, включая Землю, приобретают и поддерживают свое вращение.
Что произойдет, если Земля будет вращаться в обратном направлении?
Если однажды наша планета начнет вращаться по часовой стрелке, то есть с востока на запад вокруг своей оси, она просто больше не будет Землей, какой мы ее знаем.
Изменение направления вращения изменит так много вещей на нашей Земле. Земля, хотя нам трудно это заметить, вращается очень быстро со скоростью 1509 футов в секунду на экваторе (460 метров в секунду).
Когда происходит внезапное изменение направления, давайте предположим, что Земля внезапно движется в другую сторону с такой же скоростью, это вызовет огромные волны в океане и катастрофические ветры.
Одни только эти два условия могут просто стереть с лица земли все, что находится над землей.
Однако что произойдет, если направление вращения нашей планеты изменится на противоположное до того, как мы, люди, появились миллионы лет назад, как и Венера?
В этом случае мы бы видели восход солнца на западе и закат на востоке, а разное направление вращения создавало бы совершенно разные климатические условия на всех континентах.
Исландия, например, может быть пустыней, а не землей, которую мы знаем сегодня.
Однако, если Земля вращается по часовой стрелке, одно из наиболее важных климатообразующих течений, AMOC (Расчет атлантического меридионального опрокидывания), исчезнет с того места, где оно находится сегодня в Атлантическом океане, а другое течение должно появиться в Тихом океане.
Это новое течение станет основной движущей силой климата, ответственной за распределение тепла по всему миру.
В результате у нас не будет пустынь в Африке, а в таких районах, как Бразилия, теперь должны быть песчаные дюны и пустыни.
Тропический лес Амазонки, например, теперь должен превратиться в массивную песчаную дюну, а в южной части США также будет много пустынь.
Однако ни одна из этих пустынь не может сравниться с крайней засухой пустыни Сахара сегодня.
В целом планету покроет намного больше зелени, что сделает планету намного здоровее. Однако в таких странах, как Россия, было бы намного теплее.
Конечно, это всего лишь теории, и есть также эксперты, которые думают, что смена направления может превратить нашу атмосферу в слишком богат кислородом , что делает их непригодными для жизни людьми.
Заключение
Вот и все, что вам нужно знать о том, какие планеты в нашей Солнечной системе вращаются по часовой стрелке. Если вам понравилась эта статья, обязательно ознакомьтесь с другими нашими замечательными статьями ниже.
Чешир против лазерного коллиматора: что лучше?
Телескоп Максутова Кассегрена и Шмидта Кассегрена
Обзор телескопа National Geographic NT114CF
Фильтры телескопа – Руководство по астрономическим фильтрам
Как предотвратить появление росы на телескопе
Почему Венера перевернута?
Астрономы считают, что в какой-то момент столкнувшееся небесное тело отклонило Венеру так далеко от ее первоначального положения, что она теперь перевернута . Единственная другая планета, которая вращается в странном направлении, — это Уран, который вращается на боку, вероятно, в результате другого столкновения в начале своей жизни.
Посмотреть полный ответ на nytimes.com
Почему Венера перевернута?
Объяснение обратного или ретроградного вращения не определено. Давняя теория состоит в том, что Венера когда-то вращалась, как и другие планеты, но миллиарды лет назад в нее врезался объект размером с планету. Удар и его последствия заставили вращение изменить направление или перевернуть планетарную ось.
Посмотреть полный ответ на nytimes.com
Какая планета вращается вверх ногами?
Ось Урана настолько наклонена, что кажется, будто планета вращается на боку.
Просмотр полный ответ на jpl.nasa.gov
Венера перевернута или наоборот?
Венера на самом деле полностью перевернута — почти идеально перевернута. На самом деле Венера — единственная планета в Солнечной системе, которая вращается в обратном направлении по сравнению с другими планетами. Если смотреть сверху, все планеты вращаются против часовой стрелки.
Посмотреть полный ответ на Universetoday.com
Почему Венера и Уран вращаются в обратном направлении?
Уран, вероятно, был поражен очень большим планетоидом в начале своей истории, заставив его вращаться «на боку» 9. 0 градусов от его орбитального движения. Венера вращается назад по сравнению с другими планетами, также, вероятно, из-за раннего удара астероида, который нарушил ее первоначальное вращение.
Посмотреть полный ответ на любопытном.astro.cornell.edu
Почему Венера вращается в обратном направлении?
Земля единственная вращающаяся планета?
Большинство планет вращаются против часовой стрелки (поступательное движение), включая нашу Землю. Но только две планеты, Венера и Уран, вращаются по часовой стрелке (ретроградное движение).
Просмотр полный ответ на scienceabc.com
Какая планета вращается быстрее всего?
Удачного сна на Юпитере! Этот гигантский газовый гигант вращается быстрее, чем любая другая планета Солнечной системы, совершая день менее чем за 10 часов!
Посмотреть полный ответ на astrobites. org
Почему Венера такая особенная?
Помимо того, что Венера очень горячая, она необычна тем, что вращается в противоположном направлении от Земли и большинства других планет. У него также очень медленное вращение, из-за чего его день длиннее года. Посетите NASA Space Place, чтобы узнать больше интересных для детей фактов.
Просмотр полный ответ на solarsystem.nasa.gov
Почему Венеру называют сестрой Земли?
Венеру иногда называют близнецом Земли, потому что Венера и Земля почти одинакового размера, имеют примерно одинаковую массу (примерно одинаковый вес) и имеют очень похожий состав (состоят из одного и того же материала). Они также являются соседними планетами.
Посмотреть полный ответ на coolcosmos.ipac.caltech.edu
Какие 7 фактов о Венере?
7 удивительных фактов о Венере
Окружающая среда Венеры враждебна. …
Венера адски горяча. …
Венера имеет вулканические черты. …
День на Венере длится год. …
У Венеры два восхода в году. …
Венера крутится на задней передаче. …
Венера подает таинственные сигналы жизни.
Посмотреть полный ответ на researchmatters.in
Какие 5 фактов о Венере?
10 интересных фактов о Hot Venus
Венера — ближайшая соседка Земли в Солнечной системе! Это вторая планета, которую иногда называют нашей «планетой-сестрой», поскольку ее диаметр и плотность почти такие же, как у нас. После Солнца и Луны Венера является самым ярким объектом на небе.
Посмотреть полный ответ на almanac.com
Почему у Венеры нет спутников?
Скорее всего потому, что они слишком близко к Солнцу. Любая луна на слишком большом расстоянии от этих планет окажется на нестабильной орбите и будет захвачена Солнцем. Если бы они были слишком близко к этим планетам, они были бы уничтожены приливными гравитационными силами.
Просмотр полный ответ на image.gsfc.nasa.gov
Венера горячее Солнца?
Температура поверхности планеты имеет тенденцию становиться ниже, чем дальше планета от Солнца. Венера является исключением, так как ее близость к Солнцу и плотная атмосфера делают ее самой горячей планетой в нашей Солнечной системе.
Посмотреть полный ответ на сайте solarsystem.nasa.gov
Все ли планеты вращаются, как Земля?
Все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении и практически в одной плоскости. Кроме того, все они вращаются в одном общем направлении, за исключением Венеры и Урана. Считается, что эти различия происходят из-за столкновений, которые произошли на поздних этапах формирования планет.
Просмотр полный ответ на Scientificamerican.com
Почему Венера единственная планета, которая вращается по часовой стрелке?
Гравитационное притяжение Солнца могло притянуть атмосферу Венеры, вызвав приливное трение. Объедините это атмосферное приливное трение с трением между мантией и ядром Венеры, и вся планета перевернется вверх дном. На данный момент остается неизвестным, как именно Венера стала вращаться по часовой стрелке.
Посмотреть полный ответ на worldatlas.com
Какая планета может плавать в воде?
Сатурн очень большой и является второй по величине планетой в Солнечной системе. Однако он состоит в основном из газа и имеет меньшую плотность, чем вода. Поскольку он легче воды, он может плавать на воде.
Посмотреть полный ответ на byjus.com
Кто близнец Земли?
Венера имеет примерно такую же массу, как Земля, но это адское место, где температура поверхности превышает 400°C, а поверхностное давление в сто раз больше, чем на Земле. Ключ к пониманию Венеры лежит в ее атмосфере.
Просмотр полный ответ на esa.int
На какой планете самая суровая погода?
На самом деле погода на Нептуне — одна из самых неблагоприятных погодных условий в Солнечной системе. Так же, как Юпитер и Сатурн, Нептун имеет полосы бурь, которые окружают планету. В то время как скорость ветра на Юпитере может достигать 550 км/час — вдвое больше скорости мощных ураганов на Земле, это ничто по сравнению с Нептуном.
Посмотреть полный ответ на Universetoday.com
Земля названа в честь Бога?
Все планеты, кроме Земли, были названы в честь греческих и римских богов и богинь. Название «Земля» — это англо-немецкое имя, которое просто означает «земля». Оно происходит от древнеанглийских слов «eor(th)e» и «ertha». По-немецки это «erde».
Посмотреть полный ответ на coolcosmos.ipac.caltech.edu
Есть ли на Венере огонь?
Исследователи ETH использовали компьютерное моделирование для классификации текущей активности коронных структур на поверхности Венеры. К своему удивлению, они обнаружили ранее не обнаруженное огненное кольцо на нашей соседней планете.
Просмотр полный ответ на scitechdaily. com
Какой странный факт о Венере?
День на Венере длиннее года
Венере требуется больше времени, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси, чем один оборот вокруг Солнца. Это 243 земных дня, чтобы совершить один оборот — самый длинный оборот среди всех планет Солнечной системы — и всего 224,7 земных дня, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.
Посмотреть полный ответ на rmg.co.uk
Какая планета самая холодная?
Самая холодная планета в нашей Солнечной системе за всю историю наблюдений принадлежит Урану, который находится ближе к Солнцу и «всего» примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Земля. Самая низкая температура, зафиксированная там, составила минус 224 градуса по Цельсию.
Посмотреть полный ответ на ucl.ac.uk
Какая самая странная планета?
Но на данный момент вот 10 самых странных планет во вселенной:
#1 GJ 1214 b – Водный мир. …
#2 CoKu Tau 4 – Детский мир. …
№3 Кеплер-37b – Крошечный мир. …
#4 GJ 504b – Розовый мир. …
#5 WASP-12b – Горячий мир. …
#6 ТрЭС-4 – Мир-гигант. …
#7 Мафусаил – Древний мир. …
#8 PSR J1719-14 b – Мир скорости.
Посмотреть полный ответ на naturenoon.com
Почему Плутон больше не планета?
Международный астрономический союз (МАС) понизил статус Плутона до карликовой планеты, потому что он не соответствовал трем критериям, которые МАС использует для определения полноразмерной планеты. По сути, Плутон соответствует всем критериям, кроме одного — он «не очистил соседнюю область от других объектов».
Просмотр полный ответ на loc.gov
Какая планета больше всего похожа на Землю?
Венера и Марс больше всего похожи на Землю, но по-разному. По размеру, средней плотности, массе и поверхностной гравитации Венера очень похожа на Землю. Но Марс — это планета, которая больше всего похожа на Землю в других отношениях.
Посмотреть полный ответ на любопытном.astro.cornell.edu
← Предыдущий вопрос Улучшает ли тюнинг вашу машину?
Следующий вопрос → В каком году рождается больше всего людей?
Ретроградное движение
Online Astronomy eText : Небо / Орбитальное движение
Ретроградное движение
Введение
Большинство вращательных и орбитальных движений в Солнечной системе совершаются в одном и том же «восточном» направлении. Движения в этом направлении называются прямые движения, а движения в противоположном направлении называются ретроградными . В астрономии обычно упоминаются три типа ретроградного движения:
Ретроградное движение: Наиболее часто обсуждаемое «ретроградное» движение — это кажущееся обратное движение планеты, вызванное тем, что ее окружает другая планета, или наоборот. Обе планеты движутся в прямом (на восток) движении вокруг Солнца, но планета с внутренней (меньшей) орбитой движется быстрее, чем планета с внешней (большей) орбитой, и когда она проходит мимо более медленно движущейся планеты, каждая видит другой как явно движущийся назад относительно своего обычного движения по небу. 906:03 В этом «ретроградном» движении ни одна из планет не движется назад; это кажется таким только в то время, когда одно перекрывает другое.
Ретроградное вращение: Это относится к орбитальному движению, которое действительно является обратным по отношению к нормальному орбитальному движению. Ни одна планета не имеет ретроградного орбитального движения , но некоторые спутники внешних планет движутся назад по отношению к общему движению других спутников этих планет, и многие кометы имеют ретроградное обращение.
Ретроградное вращение: Это вращательное движение, обратное относительно орбитального движения объекта. Все планеты движутся вокруг Солнца в прямом (восточном) направлении, но три из них (Венера, Уран и Плутон) вращаются в ретроградном (западном) направлении и, как говорят, имеют ретроградное вращение. Не путайте вращение или движение по орбите с вращением или вращением вокруг оси. Несмотря на то, что некоторые планеты имеют ретроградное вращение, ни одна планета не имеет ретроградного вращения. Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном (восточном) направлении.
Ретроградное движение
(«текущая» итерация отсылает учащихся к их учебнику, но следующая итерация заменит это надлежащим обсуждением)
(NASA SP-4212)
Ретроградное движение Марса. При нормальных обстоятельствах кажется, что планета движется на восток (вверх на диаграмме), но когда Земля обгоняет ее, наше более быстрое движение заставляет Марс двигаться назад (вниз на диаграмме). Нормальное движение называется прямое движение , а обратное движение называется ретроградное движение . (К сожалению, положения планет в левой части диаграммы показаны очень плохо, что делает эту диаграмму менее полезной, чем она могла бы быть, поэтому позднее она будет заменена на лучшую. В частности, диаграмма неверно показывает, что Марс движется дальше и быстрее Земли в некоторых частях своей орбиты, что невозможно. В среднем Земля движется почти на 24% дальше и быстрее Марса в любой заданный период времени. Если Марс находится вблизи перигелия, он движется быстрее, чем обычно, но только примерно на 10% быстрее, поэтому он никогда не движется вокруг Солнца быстрее, чем Земля.)
Движение Марса во время его ретроградного движения 1965 года.
Как отмечено на диаграмме, такое движение происходит в оппозиции , когда Марс находится на небе напротив Солнца и восходит ближе к закату. (с небольшими изменениями из NASA SP-4212)
Ретроградное движение Марса и Урана в 2003 г. (Tunc Tezel, apod031216) Составное изображение, созданное путем наложения изображений, сделанных в двадцать девять разных дат.
На иллюстрации выше изображения Марса образуют большую петлю, потому что его орбита несколько наклонена и он движется относительно быстро. Изображения Урана (более тусклая линия точек над Марсом) образуют более компактный прямолинейный узор, потому что он движется гораздо медленнее по своей гораздо большей орбите, и его орбита не так сильно наклонена по отношению к нашей. В каждой «петле» кажется, что планета движется на восток (справа налево) перед оппозицией (когда она находится в направлении, противоположном Солнцу), замедляется и меняет свой путь, когда приближается к оппозиции (середина петли). ), затем возобновляет свое движение на восток после прохождения оппозиции. Когда планеты перестают двигаться на восток и начинают двигаться на запад, их движение замедляется и даже может казаться, что они остановились, если они имеют более или менее прямолинейное движение. В результате концы обратного движения называются «стационарными» точками. На изображении это представлено тем фактом, что точки расположены относительно близко друг к другу вблизи стационарных точек и дальше друг от друга в других местах.
На приведенном ниже рисунке показана анимация ретроградного движения, показанного выше. Положение Марса показано через день (на что указывает дата в правом нижнем углу) вместе со следом, прочерченным планетой с течением времени. Обратите внимание, что в начале анимации Марс быстро движется влево. Когда он приближается к левой (восточной) стороне ретроградной петли, он замедляется и движется медленнее всего в «неподвижной» точке, определяющей левый конец петли. Он ускоряется при движении слева направо (в западном или ретроградном движении) только для того, чтобы снова замедлиться по мере приближения к правой (западной) точке покоя. После прохождения этой точки планета возобновляет свое обычное движение на восток, все быстрее и быстрее. Это также видно на фотографии выше, где точки, представляющие положение планеты в разные даты, находятся дальше друг от друга, когда она движется быстрее, и ближе друг к другу, когда она движется медленнее; но поскольку некоторые ночи были облачными, интервал между датами неодинаков, и некоторые точки расположены дальше или ближе друг к другу, чем они были бы, если бы можно было указать каждую дату. На анимации ниже это не проблема. Примечание. При первом воспроизведении анимация может время от времени останавливаться, пока загружается остальная часть файла. При повторении анимации паузы должны исчезнуть.
На приведенной ниже иллюстрации, как и на приведенных выше, движение Марса замедляется по мере приближения к стационарной точке, ускоряется и снова замедляется по мере обратного движения, а затем ускоряется после прохождения второй стационарной точки. Но в отличие от ретроградной петли, наблюдавшейся в 2003 г., оппозиция 2005 г. произвела движение в форме ess относительно звезд. Какой из двух типов ретроградного движения происходит, зависит от того, где находится планета относительно узлов ее орбиты (направления, наблюдаемые от Солнца, где плоскость орбиты планеты пересекает плоскость нашей орбиты). Если планета находится рядом с узлом, направляясь либо вверх, либо вниз во время ретроградного движения, создается форма ess. Если планета находится в верхней или нижней части своего орбитального движения (направляясь вверх, а затем вниз, или вниз, а затем вверх) во время ретроградного движения, образуется петля.
Ретроградное движение Марса в 2005 г.; Плеяды видны вверху слева. (Tunc Tezel, apod060422)
Составное изображение, созданное путем наложения изображений, сделанных в 35 разных дат, отделенных друг от друга примерно на неделю.
Ретроградная революция
(будет добавлено позже)
Ретроградное вращение
Все планеты движутся вокруг Солнца в одном и том же восточном направлении. Большинство из них также вращаются в восточном направлении, но три из них (Венера, Уран и Плутон) вращаются в западном направлении. В результате мы говорим, что они имеют ретроградное вращение. При обсуждении периода вращения планеты это указывается либо буквой «R» после периода, либо знаком «минус» перед ним. Любой способ подходит для того, чтобы сообщить читателю, что движение является ретроградным, но если в расчетах используется период вращения, всегда используется знак минус, чтобы гарантировать правильность результатов расчета.
Имейте в виду, когда читаете об объектах, которые имеют ретроградное вращение, это относится только к тому, как они поворачиваются вокруг своей собственной оси вращения. Это не имеет ничего общего с их орбитальным движением. Независимо от того, как они вращаются, каждая планета вращается вокруг Солнца в одном и том же (восточном) направлении .
Ниже приводится краткое обсуждение ретроградного вращения (более подробное объяснение будет позже).
Прямое и ретроградное вращение
Прямое вращение (слева) и ретроградное вращение (справа). При прямом вращении вращение планеты происходит в том же направлении, что и ее орбитальное движение. При ретроградном вращении планета вращается в направлении, противоположном ее орбитальному движению.
На диаграмме слева планета вращается вокруг Солнца в восточном направлении, а также вращается в восточном направлении, так что направление вращения и вращения совпадают (на этой диаграмме против часовой стрелки). В результате звезды (и Солнце) будут двигаться по небу на запад, восходя на востоке и заходя на западе по мере вращения планеты, в то время как Солнце постепенно смещается на восток среди звезд в результате орбитального движения планеты. движение. Такая ситуация называется прямым вращением.
На диаграмме справа планета вращается вокруг Солнца в восточном направлении, но вращается в западном или ретроградном направлении, так что направление вращения и вращения противоположны (на этой диаграмме против часовой стрелки для на восток и по часовой стрелке на запад). Это заставит Солнце и звезды двигаться по небу на восток, восходя на западе и заходя на востоке по мере вращения планеты. Однако Солнце все равно будет дрейфовать в ОДНОМ и том же направлении (на восток) относительно звезд изо дня в день. Эта ситуация называется ретроградным вращением. Ретроградное вращение влияет на направление, в котором, кажется, поворачивается небо, но НЕ влияет на то, как Солнце движется среди звезд.
В некоторых случаях, например, когда мы хотим сравнить период вращения планеты с продолжительностью ее дня, нам нужно произвести небольшие арифметические действия. Чтобы эта арифметика работала правильно, необходимо отличать планеты с прямым вращением от тех, которые имеют ретроградное вращение. Мы определяем период вращения планеты как время, за которое она поворачивается на восток. Если он вращается таким образом (имеет прямое вращение), мы считаем период вращения положительным числом. Если он вращается в другую прямую (имеет ретроградное вращение), нам пришлось бы отсчитывать время назад, чтобы увидеть, как он вращается на восток, поэтому мы считаем период вращения отрицательным числом и либо ставим минус перед периодом (как показано ниже) или букву «R» (для ретроградности) после него.
Наклоны планет. Для Венеры, Урана и Плутона наклон больше 90 градусов, , но также может быть выражен отрицательным числом, которое меньше 90 градусов.
Что планета вращается по часовой стрелке
Содержание
Какая планета вращается по часовой стрелке?
Какие планеты вращаются по часовой стрелке?
Если вы посмотрите на Солнечную систему с ее северного полюса, то вы увидите все планеты, вращающиеся вокруг Солнца против часовой стрелки и вращающиеся вокруг своей оси против часовой стрелки, за исключением Венера и Уран . Венера вращается по часовой стрелке, а Уран вращается на боку, вращаясь вокруг Солнца.
Планета Земля вращается по часовой стрелке?
Направление его вращения прямое или с запада на восток, что выглядит как против часовой стрелки, если смотреть сверху на Северный полюс , и является общим для всех планет в нашей Солнечной системе, кроме Венеры и Урана, согласно НАСА.
Почему Венера и Уран вращаются по часовой стрелке?
Венера вращается вокруг своей оси с востока на запад, в то время как Уран настолько наклонен, что фактически вращается на боку. … Альтернативное объяснение, выдвинутое астрономами в 2009 годузаключается в том, что Уран когда-то имел большую луну , гравитационное притяжение которой заставило планету упасть на бок.
Есть ли планеты, вращающиеся в обратном направлении?
Соседняя с нами планета Венера во многих отношениях странная. Во-первых, он вращается в противоположном направлении от большинства других планет, включая Землю, так что на Венере солнце восходит на западе. … Но ученые до сих пор озадачены ретроградным или обратным вращением Венеры .
В какую сторону вращается Уран?
Подобно Венере, Уран вращается с востока на запад . Но Уран уникален тем, что вращается на боку.
В какую сторону вращается Венера?
Да Венера вращается назад по сравнению с большинством других планет. Он вращается или вращается в направлении, противоположном вращению Земли. Это означает, что на Венере Солнце восходит на западе, а заходит на востоке. На Земле Солнце восходит на востоке и заходит на западе.
Все ли планеты вращаются против часовой стрелки?
Ответ: Большинство объектов в нашей Солнечной системе, включая солнечные планеты и астероиды , вращаются против часовой стрелки . Это связано с начальными условиями в облаке газа и пыли, из которых образовалась наша Солнечная система. … Это вращение произошло против часовой стрелки.
Земля вращается?
Земля вращается один раз каждые 23 часа 56 минут и 4,09053 секунды называется звездным периодом и ее окружность составляет примерно 40 075 километров. Таким образом, поверхность земли на экваторе движется со скоростью 460 метров в секунду, или примерно 1000 миль в час.
Что произойдет, если Земля будет вращаться в обратном направлении?
Короткий ответ: обратное вращение сделало бы Землю намного зеленее. Длинный ответ: это новое вращение 90 403 изменит ветры и океанские течения 90 404, а это полностью изменит климат планеты. … Вместо этого в Тихом океане появится другое течение, которое станет ответственным за распределение тепла по всему земному шару.
Луна вращается?
Луна вращается вокруг своей оси . Один оборот занимает почти столько же времени, сколько один оборот вокруг Земли. … Со временем оно замедлилось из-за действия земного притяжения. Астрономы называют это состояние «приливной блокировки», потому что теперь он будет оставаться на этой скорости.
Могут ли люди отправиться на Сатурн?
Поверхность. Как газовый гигант Сатурн не имеет истинной поверхности . Планета в основном состоит из газов и жидкостей, закрученных глубже. Хотя космическому кораблю негде будет приземлиться на Сатурне, он также не сможет пролететь невредимым.
Почему Плутон не планета?
Ответ. Международный астрономический союз (МАС) понизил статус Плутона до карликовой планеты , поскольку он не соответствовал трем критериям, которые МАС использует для определения полноразмерной планеты 9.0404 . По сути, Плутон соответствует всем критериям, кроме одного — он «не очистил соседнюю область от других объектов».
Какая планета может плавать?
Сатурн
Сатурн очень большой и является второй по величине планетой Солнечной системы. Однако он состоит в основном из газа и имеет меньшую плотность, чем вода. Так как он легче воды, он может плавать на воде.
Почему Венера перевернута?
В отличие от других планет нашей Солнечной системы Венера вращается вокруг своей оси по часовой стрелке. … Астрономы считают, что в какой-то момент столкновение небесного тела наклонило Венеру так далеко от ее первоначального положения, что теперь она перевернута .
Чем вращение Венеры отличается от вращения Земли?
Венера необычна тем, что вращается в противоположном направлении от Земли и большинства других планет. И его вращение очень медленное. Всего один оборот вокруг Земли занимает около 243 земных дней. … А поскольку Венера вращается в обратном направлении, Солнце восходит на западе, а заходит на востоке.
Какая планета зеленая?
Уран имеет сине-зеленый цвет из-за метана в его преимущественно водородно-гелиевой атмосфере. Планету часто называют ледяным гигантом, поскольку не менее 80% ее массы представляет собой жидкую смесь водного метана и аммиачного льда.
Другие планеты вращаются?
Все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении и практически в одной плоскости . Кроме того, все они вращаются в одном общем направлении, за исключением Венеры и Урана. Считается, что эти различия связаны со столкновениями, которые произошли на поздних этапах формирования планет.
Марс вращается?
Поскольку Марс вращается вокруг Солнца, он совершает один оборот за 24,6 часа , что очень похоже на один день на Земле (23,9 часа).
Какая планета вращается с запада на восток?
Вероятно, Венера и Уран первоначально вращались с запада на восток, как и другие семь планет. Возможно, столкновения других тел с этими двумя планетами навсегда перевернули их. В случае Венеры приливное действие солнечной гравитации, несомненно, также имело глубокое влияние.
Почему планета вращается вокруг своей оси?
Наши планеты продолжают вращаться по инерции . В космическом вакууме вращающиеся объекты сохраняют свой импульс и направление — свое вращение — потому что никакие внешние силы не прикладывались, чтобы их остановить. И поэтому мир — и остальные планеты в нашей Солнечной системе — продолжает вращаться.
У какой планеты самая большая луна?
Юпитер
Один из спутников Юпитера Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе. Ганимед имеет диаметр 3270 миль (5 268 км) и больше, чем планета Меркурий.
Земля вращается каждые 24 часа?
Пока вы не чувствуете, что Земля вращается. Раз в 24 часа Земля поворачивается на — или вокруг своей оси — забирая с собой всех нас. Когда мы находимся на той стороне Земли, которая обращена к Солнцу, у нас есть дневной свет.
Сколько длится день на Венере?
116d 18h 0m
Почему луна не вращается?
Иллюзия того, что луна не вращается с нашей точки зрения, вызвана приливной блокировкой или синхронным вращением, при котором заблокированному телу требуется столько же времени, чтобы совершить оборот вокруг своего партнера, сколько ему требуется, чтобы один раз повернуться вокруг своей оси из-за его партнера. сила тяжести. (Луны других планет испытывают тот же эффект.)
Солнце вращается вокруг Земли?
Солнцу требуется 25 дней, чтобы повернуть или полностью повернуться вокруг своей оси. … Поскольку Земля вращается, она также движется или вращается вокруг Солнца. Путь Земли вокруг Солнца называется ее орбитой. Земле требуется один год или 365 1/4 дня, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.
Земля перестанет вращаться?
Как установили ученые , Земля не перестанет вращаться ни в нашей жизни , ни в течение миллиардов лет. … Земля совершает оборот вокруг своей оси один раз в 24 часа, поэтому наши 24-часовые сутки движутся со скоростью около 1000 миль в час.
Что, если бы у Земли было 2 луны?
Если бы у Земли было две луны это было бы катастрофой . Дополнительная луна приведет к более сильным приливам и сотрет с лица земли крупные города, такие как Нью-Йорк и Сингапур. Дополнительное притяжение лун также замедлит вращение Земли, в результате чего день станет длиннее.
Что, если бы у Земли было два солнца?
Орбита Земли могла бы быть стабильной , если бы планета вращалась вокруг двух звезд. Звезды должны были бы быть близко друг к другу, а орбита Земли была бы дальше. …Скорее всего, за обитаемой зоной, где солнечного тепла не хватило бы, чтобы удерживать нашу воду в жидком состоянии.
Что, если Земля перестанет вращаться на 1 секунду?
Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если Земля перестанет вращаться хотя бы на одну секунду? … Мы все движемся вместе с Землей со скоростью 800 миль в час, строго на восток . Если бы вы остановили Землю и не были пристегнуты ремнем безопасности к Земле, вы бы упали и покатились со скоростью 800 миль в час прямо на восток».
Что произойдет, если Луна врежется в Землю?
Если взрыв не изменит вращение Земли отсутствие Луны заставит Землю вращаться с постоянной скоростью . Это означает, что каждый день будет длиться 24 часа до конца существования Земли. Земные приливы также изменились бы, потому что силы тяжести, которую Луна оказывает на океаны, больше не существовало бы.
Есть ли у Луны темная сторона?
Какая планета вращается против часовой стрелки?
Вопрос задан: Шайлер Бейер
Оценка: 4,2/5 (50 голосов)
Если посмотреть на Солнечную систему с ее северного полюса, то вы увидите все планеты, вращающиеся вокруг Солнца против часовой стрелки и вращающиеся вокруг своей оси против часовой стрелки, кроме Венера и Уран . Венера вращается по часовой стрелке, а Уран вращается на боку, вращаясь вокруг Солнца.
Какая планета вращается против часовой стрелки?
Планета Венера . Вопреки убеждениям многих людей, не все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки. Однако интересно знать, что есть исключение.
Почему Венера и Уран вращаются по часовой стрелке?
Венера вращается вокруг своей оси с востока на запад, в то время как Уран настолько наклонен, что практически крутится на боку. … Альтернативное объяснение, выдвинутое астрономами в 2009 годузаключается в том, что Уран когда-то имел большую луну , гравитационное притяжение которой заставило планету упасть на бок.
Земля вращается по часовой или против часовой стрелки?
Вращение Земли или вращение Земли — это вращение планеты Земля вокруг собственной оси, а также изменение ориентации оси вращения в пространстве. Земля вращается на восток, совершая поступательное движение. Если смотреть с северной полярной звезды Полярной звезды, Земля поворачивается против часовой стрелки .
Какая планета вращается в обратную сторону?
Да, Венера вращается назад по сравнению с большинством других планет. Он вращается или вращается в направлении, противоположном вращению Земли. Это означает, что на Венере Солнце восходит на западе, а заходит на востоке. На Земле Солнце восходит на востоке и заходит на западе.
Какие две планеты вращаются по часовой стрелке??? ВОПРОС ДНЯ №18 Научная викторина
22 связанных вопроса найдено
903:30 Какая планета может плавать?
Сатурн может плавать в воде, потому что он в основном состоит из газа. (Земля состоит из камней и прочего.) На Сатурне очень ветрено. Ветры вокруг экватора могут достигать 1800 километров в час.
Что заставляет планету вращаться?
Круг за кругом вращаются планеты. Это просто результат начального вращения облака газа и пыли, которое сконденсировалось в из Солнца и планет. По мере того как гравитация сжимала это облако, закон сохранения углового момента увеличивал скорость вращения и превращал облако в диск.
Можем ли мы увидеть вращение Земли из космоса?
Вы не видите, как Земля вращается вокруг Земли , потому что она вращается со скоростью 360 градусов в день. Это просто слишком медленно, чтобы вы заметили.
Что называется вращением Земли?
Вращение — это движение Земли вокруг своей оси. Движение Земли вокруг Солнца по фиксированной траектории или орбите называется Революцией. … Земле требуется около 24 часов, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. Период вращения известен как земной день . Это суточное движение Земли.
Венера — единственная планета, которая вращается по часовой стрелке?
Венера и, возможно, Уран являются исключениями из вращений против часовой стрелки планет. Венера совершает оборот вокруг Солнца каждые 225 земных дней, но совершает оборот по часовой стрелке каждые 243 дня. … Уран наклонен на бок примерно на 90°, поэтому направление его вращения неоднозначно.
Какая единственная планета вращается по часовой стрелке?
Я читал, что Венера — единственная планета, которая вращается по часовой стрелке. Что определяет направление вращения? О. На самом деле есть две планеты, которые вращаются вокруг своих осей с востока на запад.
Какая планета вращается на боку?
В то время как ось Земли наклонена примерно на 23 градуса, Уран наклонен почти на 98 градусов! Ось Урана настолько наклонена, что кажется, будто планета вращается на боку.
Почему Венера вращается в обратном направлении?
Во-первых, он вращается в противоположном направлении от большинства других планет, включая Землю, так что на Венере солнце восходит на западе. … Другими словами, это вращается в том же направлении, что и всегда, только вверх ногами , так что, глядя на него с других планет, вращение кажется обратным.
Какие 3 планеты вращаются в обратном направлении?
Земля вращается против часовой стрелки, как и большинство планет в нашей Солнечной системе. …
Большинство планет в нашей Солнечной системе, включая Землю, вращаются против часовой стрелки или в прямом направлении, но говорят, что Венера и Уран вращаются ретроградно или по часовой стрелке вокруг своих осей.
Какая планета вращается быстрее?
Юпитер — самая быстровращающаяся планета в нашей Солнечной системе, вращающаяся в среднем один раз чуть менее чем за 10 часов. Это очень быстро, особенно если учесть, насколько велик Юпитер. Это означает, что у Юпитера самые короткие дни из всех планет Солнечной системы.
Какую планету называют красной планетой?
Год на Марсе составляет 687 земных дней. Марс известен как Красная планета. Он красный, потому что земля похожа на ржавое железо. Марс имеет две маленькие луны.
Что, если Земля перестанет вращаться?
Если бы Земля внезапно перестала вращаться, атмосфера все еще находилась бы в движении с первоначальной скоростью вращения Земли 1100 миль в час на экваторе. … Это означает, что камни, верхний слой почвы, деревья, здания, ваша домашняя собака и так далее будут унесены в атмосферу.
Сколько раз Земля вращается?
Земля совершает оборот раз за 23 часа 56 минут и 4,09053 секунды , что называется сидерическим периодом, а ее окружность составляет примерно 40 075 километров. Таким образом, поверхность земли на экваторе движется со скоростью 460 метров в секунду, или примерно 1000 миль в час.
Почему луна не вращается?
Гравитация Земли притягивает ближайшую приливную выпуклость, пытаясь удержать ее на одном уровне. Это создает приливное трение , которое замедляет вращение Луны. Со временем вращение замедлилось настолько, что орбита и вращение Луны совпали, и одно и то же лицо стало заблокированным приливом, навсегда направленным к Земле.
Может ли самолет летать быстрее, чем вращается Земля?
На экваторе, Земля вращается примерно в два раза быстрее, чем может летать коммерческий самолет . … Поскольку он не может сравниться со скоростью вращения Земли, самолет, направленный на запад, технически движется на восток — точно так же, как и вся планета под ним.
Почему мы не падаем с Земли?
Значит, мы не падаем с Земли на Южном полюсе , потому что гравитация притягивает нас к центру Земли .
Что произойдет, если Земля перестанет вращаться на секунду?
На экваторе скорость вращения Земли самая высокая, около тысячи миль в час. Если это движение внезапно остановилось, импульс пошлет вещи на восток . Движущиеся скалы и океаны вызовут землетрясения и цунами. Все еще движущаяся атмосфера будет прочесывать пейзажи.
Какая единственная планета может поддерживать жизнь?
Тем не менее, Земля — единственное известное место во Вселенной, где есть жизнь.
Какая планета самая горячая?
Венера является исключением, так как ее близость к Солнцу и плотная атмосфера делают ее самой горячей планетой нашей Солнечной системы. Средние температуры планет в нашей Солнечной системе: Меркурий — 800°F (430°C) днем, -290°F (-180°C) ночью. Венера — 880°F (471°C)
Что такое планеты Юпитера?
Также называемые «планетами-гигантами», юпитерианские планеты обращаются во внешней части Солнечной системы на расстояниях от 5 (Юпитер) до 30 (Нептун) расстояний Земли от Солнца. … На планетах также свирепые ветры и бури и быстрое вращение. По сравнению с Землей планеты Юпитера огромны.
Похожие вопросы
17Взлетают ли фасоли против часовой стрелки в южном полушарии?
26In по часовой стрелке и против часовой стрелки?
42Циклон движется против часовой стрелки?
25Можете писать против часовой стрелки?
30Формула для момента против часовой стрелки?
23Следует ли мне бежать по часовой стрелке или против часовой стрелки?
32 В какой ДНК против часовой стрелки?
Реклама
Популярные вопросы
43Как ведет себя птица в клетке?
31Когда вернется Элисон?
30Что изучает взаимосвязь между преступностью и населением?
34Как выучить мертвые языки?
41Сколько лет Лонни Джонсону?
19Были ли гладиаторы на самом деле вегетарианцами?
24Плавники грязные?
19Все ли двойные din одного размера?
32Кто такие асимметричные войны?
43В чем ценность халькоцита?
Какая планета вращается по часовой стрелке?
Вопрос задан: Шанель Корвин
Оценка: 4,8/5 (57 голосов)
Уран вращается вокруг оси, почти параллельной плоскости его орбиты (т. е. на боку), в то время как Венера вращается вокруг своей оси по часовой стрелке.
Какие две планеты вращаются по часовой стрелке?
Если посмотреть на Солнечную систему с ее северного полюса, то вы увидите все планеты, обращающиеся вокруг Солнца против часовой стрелки и вращающиеся вокруг своей оси против часовой стрелки, кроме Венеры и Урана. Венера вращается по часовой стрелке, а Уран вращается на боку, вращаясь вокруг Солнца.
Какая планета движется против часовой стрелки?
Будем признательны за любую помощь. Все планеты Солнечной системы, кроме Венера и Уран вращаются против часовой стрелки, если смотреть сверху на Северный полюс; то есть с запада на восток. Это то же самое направление, в котором все планеты вращаются вокруг Солнца.
Почему Венера и Уран вращаются по часовой стрелке?
Венера вращается вокруг своей оси с востока на запад, в то время как Уран настолько наклонен, что практически крутится на боку. …Альтернативное объяснение, выдвинутое астрономами в 2009 году, состоит в том, что Уран когда-то имел большой спутник , гравитационное притяжение которого заставило планету упасть на бок.
Какие 3 планеты вращаются в обратном направлении?
Земля вращается против часовой стрелки, как и большинство планет в нашей Солнечной системе. …
Большинство планет в нашей Солнечной системе, включая Землю, вращаются против часовой стрелки или в прямом направлении, но говорят, что Венера и Уран вращаются ретроградно или по часовой стрелке вокруг своих осей.
Какие две планеты вращаются по часовой стрелке??? ВОПРОС ДНЯ №18 Научная викторина
Найдено 18 связанных вопросов
Какая планета может плавать?
Сатурн очень большой и является второй по величине планетой Солнечной системы. Однако он состоит в основном из газа и имеет меньшую плотность, чем вода. Поскольку он легче воды, он может плавать на воде.
Почему Венера вращается в обратном направлении?
Во-первых, он вращается в противоположном направлении от большинства других планет, включая Землю, так что на Венере солнце восходит на западе. … Другими словами, это вращается в том же направлении, что и всегда, только вверх ногами , так что, глядя на него с других планет, вращение кажется обратным.
Какая планета вращается быстрее?
Юпитер — самая быстровращающаяся планета в нашей Солнечной системе, вращающаяся в среднем один раз чуть менее чем за 10 часов. Это очень быстро, особенно если учесть, насколько велик Юпитер. Это означает, что у Юпитера самые короткие дни из всех планет Солнечной системы.
Земля вращается по часовой или против часовой стрелки?
Земля вращается на восток в прямом направлении. Если смотреть с северной полярной звезды Полярной звезды, Земля поворачивается против часовой стрелки . Северный полюс, также известный как географический северный полюс или земной северный полюс, представляет собой точку в северном полушарии, где ось вращения Земли встречается с ее поверхностью.
Какая планета самая горячая?
Температура поверхности планеты имеет тенденцию становиться ниже, чем дальше планета находится от Солнца. Венера является исключением, так как ее близость к Солнцу и плотная атмосфера делают ее самой горячей планетой нашей Солнечной системы.
Венера — единственная планета, которая вращается по часовой стрелке?
Венера и, возможно, Уран являются исключениями из оборотов планет против часовой стрелки. Венера совершает оборот вокруг Солнца каждые 225 земных дней, но совершает оборот по часовой стрелке каждые 243 дня.
Земля единственная вращающаяся планета?
A. На самом деле есть две планеты, которые вращаются вокруг своих осей с востока на запад. Другой — Уран . Вращение Венеры очень медленное, полный оборот занимает немногим более 243 земных дней, в то время как оборот планеты вокруг Солнца занимает чуть более 224 дней.
Почему Венера самая горячая планета?
Несмотря на то, что Меркурий ближе к Солнцу, Венера — самая горячая планета в нашей Солнечной системе. Его плотная атмосфера полна углекислого газа, создающего парниковый эффект, и имеет облака серной кислоты. Атмосфера задерживает тепло, создавая ощущение топки на поверхности. На Венере так жарко, что металлический свинец расплавится.
Все планеты вращаются по часовой стрелке?
Ответ: Большинство объектов Солнечной системы, включая Солнце, планеты и астероиды, все вращаются против часовой стрелки . … Уран вращается вокруг оси, почти параллельной плоскости его орбиты (т.е. на боку), а Венера вращается вокруг своей оси по часовой стрелке.
Все ли планеты вращаются?
Все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении и практически в одной плоскости . Кроме того, все они вращаются в одном общем направлении, за исключением Венеры и Урана. Считается, что эти различия происходят из-за столкновений, которые произошли на поздних этапах формирования планет.
В какую сторону вращается Юпитер?
Вихри Юпитера вращаются против вращения планеты, т.е. по часовой стрелке в северном и против часовой стрелки в южном полушарии . На Земле ураганы вращаются в обратном направлении.
Что произойдет, если Земля будет вращаться в обратном направлении?
Короткий ответ: обратное вращение сделало бы Землю намного зеленее. Длинный ответ: это новое вращение 90 403 изменит ветры и океанские течения 90 404 , а это полностью изменит климат планеты. … Вместо этого в Тихом океане появится другое течение, которое станет ответственным за распределение тепла по всему миру.
Земля меняет направление вращения?
Вращение Земли может немного измениться из-за погоды и особенностей океана . Отрицательная дополнительная секунда потребуется, если скорость вращения Земли увеличится еще больше.
Ускоряется ли вращение Земли?
С момента своего образования около 4,5 миллиардов лет назад вращение Земли постепенно замедлялось , и в результате ее дни становились все длиннее. Хотя замедление Земли незаметно в масштабах человеческого времени, этого достаточно, чтобы произвести значительные изменения в течение эпох. … Во-первых, вращение Земли замедляется.
Какая планета вращается медленнее Сколько времени требуется?
Венера — самая медленно вращающаяся планета в нашей Солнечной системе, совершающая один оборот за 243 дня, что делает… | boehringer-ingelheim.com.
Какая планета вращается медленнее и почему?
Венера , которая каждый вечер поднимается выше в сумерках, низко на западе, является самым медленно вращающимся телом в известной Вселенной. Если бы вы шли по велосипедной дорожке, огибающей экватор, вам нужно было бы ехать всего четыре мили в час, чтобы ночь никогда не опустилась на Венеру.
Что заставляет планету вращаться?
Какая сила заставляет их вращаться? Нет силы, которая заставляет планеты вращаться. Большая часть вращения происходит из-за сохранения углового момента.