Category Archives: Планета

Самолет и планета: Heenan Planet Satellite

Самолет и планета главные герои.

Антуан де Сент-Экзюпери

Планета людей

Анри Гийоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу

Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути, — приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет — это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным — тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей…

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, — быть может, иные и отзовутся.

Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая, еще прежде, чем «Аэропосталь» и «Эр-Франс», установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны Тулуза — Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на «стариков».

«Стариков» мы встречали в ресторане — они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно оделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех, в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс, — и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. «Старики» умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память.

Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова; на плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе, из конца в конец, небо словно гнилое и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи, — так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и наконец, сглотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонялся над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову — и рассмеялся. Это было чудесно — Бюри смеялся не часто, этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство: из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона.

Наконец однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко:

Завтра вы летите.

Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил:

Инструкции хорошо знаете?

В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили: внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, — и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало — конец и самолету!» — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков.

Вот почему в тот вечер на прощанье медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне:

Конечно, это недурно — идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но…

И еще медлительнее, с расстановкой:

— …но помните, под морем облаков — вечность…

И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие — западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, — но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор. Но они не видят в нем таинственной завесы.

Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок, — случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Гийоме встретил меня улыбкой.

Я уже слышал новость. Ты доволен?

Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне.

Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо!

Книгу, написанную от первого лица, писатель посвятил своему коллеге-летчику по имени Анри Гийом.

Он показывает раскрытие человека, который борется с препятствиями. Пилот как крестьянин, который работая на земле, узнает от нее различные тайны. Работа летчика не менее плодотворна. Много впечатлений принес первый полет над Аргентиной. Мерцающие внизу огоньки напоминали о чуде человеческого сознания, о том, что человек может мечтать, надеяться, любить. В 1926 году началась работа Экзюпери на направлении Тулуза — Дакар.

Из отрывков рассказов опытных летчиков можно было понять, что в полете они имеют возможность попадать в волшебный и чарующий мир. И вот однажды пришла очередь и самого Экзюпери. По дороге в аэродром он почувствовал зарождение внутри себя властелина – человека, который несет огромную ответственность. Люди которые сидели рядом были чиновниками и темой их разговоров были только болезни, деньги, мелкие домашние заботы. В душах этих людей, добровольно находившихся в тюрьмах мещанского благополучия, уже невозможным было пробуждение музыкантов, поэтов или астрономов.

Совсем по-другому обстояло дело для пилота. Его ожидало сражение с грозой, горами и океаном. Несмотря на это ни один пилот никогда не жалел о сделанном выборе.

Среди своих товарищей особое внимание Экзюпери уделяет Мермозу. Он разработал маршруты для остальных летчиков, освоил Анды. После этого он передал свой участок Гийоме, а сам приступил к приручению ночи. Его не раз поглощали песок, горы и море, но он всякий раз побуждал их и выбирался из их власти. Однажды, проработав двенадцать лет, летя в очередной раз по Южной Атлантике, он передал короткое сообщение о выключении правого заднего мотора. Все радиостанции от Парижа до Буэнос-Айреса замерли в ожидании вестей от Мермоза, но так ничего и не услышали.

Он завершил свою жизнь на дне океана. Огромное счастье чувствуют пилоты, когда происходит воскрешение мысленно похороненных. Такая ситуация случилась с Гийоме, исчезнувшим при выполнении полета над Андами. Безуспешные поиски продолжались в течении пяти дней, никто уже не сомневался в том, что он погиб либо во время аварии, либо замерз от холода. Но тут свершилось чудо. Гийоме спасся, преодолев снега и льды. По его словам, ему пришлось пережить то, что не смогло бы пережить ни одно животное. Именно эти благородные слова показывают величие человека и определяют его истинное место в природе. Пилот мыслящий масштабно, в пределах Вселенной, по-новому перечитывает историю. Цивилизация является всего-навсего хрупкой позолота. Человечество забыло, что под их ногами нет глубокого слоя земли. Мелкий пруд, который находиться среди домов и деревьев, зависит от воздействия на него приливов и отливов. Невероятные превращения свершаются под тонким слоем травы. Все это лишь изредка можно увидеть с помощью самолета. Еще одним удивительным свойством самолета есть то, что с его помощью пилота может перенестись в сердцевину чудесного. Это и произошло с Экзюпери в Аргентине. Приземлившись на поле, он и подумать, не мог, что попал в сказочный дом, где на него ожидает встреча с двумя юными феями, которые дружат с дикими травами и змеями. Принцессы-дикарки ладят со Вселенной.

Пустыня делает невозможными такие встречи. Здесь пилоты попадают в песчаную тюрьму. Экзюпери узнал все трудности пустыни уже с первого раза. Здесь его самолет попал в аварию недалеко от форта в Западной Африке. Дождь, который выпадает в Африке, служит причиной великого переселения, когда племена отправляются за триста лье на поиски травы. Арабы, побывавшие в Африке и увидевшие дождь, заявили, что французский бог гораздо щедрее к французам, чем бог арабов к арабам. Именно это и стало причиной того, что некоторые варвары перестали доверять своим вождям. Однажды Экзюпери встретился с одним из таких кочевников, человеком, который защищал свой потаенный мир. Арабы не раз восхищались французским капитаном Боннафусом. После его возвращения во Францию, пустыня также что-то потеряла. Но арабы не переставали верить в то, что он придет снова.

Всех рабов арабы называли именем Барк, но один из них не забыл своего настоящего имени Мохаммед и того, что он был погонщиком скота в Марракеше. Экзюпери смог выкупить его. Сначала Барк представления не имел о том, что же ему теперь делать на свободе. Увидев улыбку ребенка, он понял свое значение на земле, и потратил почти все свои деньги на подарки для детей. Нет, он не сошел сумма, он просто хотел почувствовать себя обычным человеком. Непокорные племена исчезли. Пески больше не прятали в себе тайн. В 1935 г. Экзюпери смог попасть в самое сердце пустыни, когда его самолет упал у границ Ливии. Он был вынужден провести три долгих дня среди песков. Он чуть не стал жертвой Сахары. Жажда, одиночества, миражи – так выглядели эти дни. Несмотря на это полумертвый пилот утверждал, что у него нет никаких сожалений — доля у него прекрасная, ведь он смог возвратиться к земле. Он никогда не переставал любить жизнь. Бедуин принес спасение летчикам.

Понять истину не так легко, даже когда находишься с ней очень близко. Особый случай может разбудить человека от душевной спячки.

Будучи на мадридском фронте, Экзюпери встречает сержанта, который до этого работал счетоводом в Барселоне. В армию он пошел, когда почувствовал свое призвание в этом. Не нужно осуждать тех, кто принимает участие в войне, ведь именно истина человека делает его таким. В пустынном мире человек не теряет желания найти людей, с которыми бы его связывала общая цель.

Едучи в вагонах третьего класса Экзюпери увидел польских рабочих, которых выселили из Франции. Они были настолько высушенные жизнью, что напоминали уродливые комья глины. Прекрасным было только лицо спящего малыша, но его также ожидала судьба его родителей. Экзюпери осознал, именно Дух делает из глины человека.

Пересказ для Вас подготовила annacherry

Обновлено: 2012-02-10

Внимание!


Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
.
Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Спасибо за внимание.

.

У каждого человека есть своя планета, и он постоянно на ней, именно на ней, находиться. Если человек упрям и целеустремлен, его бывает весьма трудно спустить с небес, с его планеты, на землю, к более бытовым и земным вопросам.

“Планеты людей” рассказывает о людях,самых различных. У каждого свои проблемы, свои радости и свои мечты. Главный герой романа — пилот, летчик. Но пока человек молодой, а потому — неопытный, еще не до конца закаленный. Когда он, вместе с другими летчика, такими же молоденькими как и он, появились там, где настал их час взлетов и падений, он понял, что слишком до этого мнил себя. Вокруг них оказалось то, о чем они только учили и говорили. А главное — люди. Какие люди были вокруг них, молодых и неопытных — опытные, все значшие, многое видавшие люди с возрастом. Да и дело даже не в возрастной категории, дело в том, что эти люди были полны тем, чего не было пока у них. Эти люди, пилоты и летчики, были опытные, сильны и выдержанны. Их молчание и спокойствие говорило само за себя. Они — были мудры, самое важное, чего не было у них — неопытных юнцов.

Главный герой — парень, у которого есть мечта, и он точно собирается ее выполнить. Для него летать в небе — это красиво, приятно и очень романтично. Этот парень понимал природу, а она — его. Они были дружны, как никогда никто наверно не был

Именно потому он не понимал своих приятелей, которые были заняты своими проблемами, каждый сам за себя. Вот какой был их принцип. Но он не хотел этого понимать, он просто хотел диььи наслаждаться жизнью. А потому, когда ему впервые дали задание, как пилоту-летчикв, он был неимоверно рад и горд за себя и просто потому, что ему очень нравилась его профессия и работа.

А как он вспоминал, когда они пришли только, они боялись тех “стариков”, как их тихо называли, так как они были бывалыми и потому очень уважаемыми. Наша жизнь не бывает без кумиров или тех, кого мы мысленно ставим себе в пример. Расказчик, который и есть пилотом, многое думал, пока летал над землёй. У него в мыслях всятнаша жизнь, как и земля, делилась на небо и землю. И каждый человек как будто бы сам выбирает, где ему быть — на земле, или на небе. Его первый полет походил через всю Аргентину. Очень красивый вид открывался ему из окна самолета.

Виднелись огоньки домов. И каждый этот Огонек означал мечту человека, его цель и его маленькую радость.

Роман учит тому, что все на свете важно, и что ценить нужно то, что дано нам бесплатно, то есть красоты природы.

Картинка или рисунок Экзюпери — Планета людей

Другие пересказы для читательского дневника

  • Краткое содержание Карамзин Марфа-Посадница, или Покорение Новагорода

    Знаменитую повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» по праву можно признать исторической. Ведь она правдиво показывает и рассказывает о сложном и тяжелом времени

  • Краткое содержание Приключения Кроша Рыбакова

    В книге рассказывается о летней стажировке 9 класса на автобазе. Крош не обладал никаким техническим образованием, но хотел поводить автомашину при прохождении практики. Вместо этого Крош вместе с Петром Шмаковым работал в гараже

  • Краткое содержание Власть тьмы Лев Толстой

    Дело было осенью. Жена Анисья и дочка Акулина от первой жены богатого хозяина Петра поют песни в огромной и свободной избе. В это время хозяин пытается найти своего безумного и ленивого работника Никиту

  • Краткое содержание Чехов Маска

    В клубе дают благотворительный бал-маскарад. Желающие танцуют в кадрили, интеллектуалы удаляются в читальню изучать газеты. Тишину нарушает приход веселой кампании. Мужчина в маске, одетый в костюм кучера и шляпу с павлиньим пером

  • Краткое содержание Фадеев Разгром по главам

    Морозка отправлен командиром Левинсоном в отряд Шадабы, дабы доставить туда пакет. Тот категорически не хочет ехать, и уговоривает командира, чтобы он отправил другого. Но Левинсон отвечает, что если Морозка не будет делать то

Антуан Де Сент-Экзюпери – выдающийся французский писатель и профессиональный летчик. Этот человек дивным образом совмещал два абсолютно непохожих ремесла, сумев добиться значительных успехов на обоих поприщах.

Воспоминания и размышления о своем любимом деле – полетах – Экзюпери облекал в литературную форму. Небо вдохновило писателя на рассказ «Летчик», повесть «Военный летчик», романы «Южный почтовый», «Ночной полет» и «Планета людей».

Его творения стали не просто информативными хрониками или мемуарами летчика, но первыми произведениями о полетах от пилота-профессионала с глубокими философскими рассуждениями и яркими художественными образами.

Небо манило Антуана Де Сент-Экзюпери с самого юного возраста. Оно имело над ним какую-то необъяснимую власть, поэтому мальчик мог подолгу глядеть на бесконечные небесные просторы. За эту странность сверстники прозвали маленького Антуана Лунатиком.

Свой первый полет Экзюпери совершил в 12 лет. Безусловно, тогда руководил машиной не он. За штурвалом находился прославленный летчик Габриэль Враблевски. После своеобразного боевого крещения Антуан не поднимался в небо целых девять лет. Будучи призванным в армию в 1921 году, Экзюпери попадает в полк истребительной авиации. Это событие сыграло решающую роль в дальнейшем выборе профессии. Антуан беззаветно и навсегда влюбился в небо.

Он сообщает об этом в письмах к матери («Я обожаю эту профессию!»), делится с читателями на страницах своих произведений. Именно любовь к полетам и преданность профессиональному долгу стали главными причинами, по которым в годы войны Экзюпери вышел в небо, став военным летчиком. Несмотря на уговоры друзей, что высоко ценили его литературный талант, он не захотел отсиживаться в тылу и встретил свою смерть за штурвалом боевого самолета.

Тело пилота Экзюпери так и не нашли. Долгое время он считался пропавшим без вести. Фрагменты летательного аппарата, которым предположительно управлял Сент-Экзюпери, подняли с морского дна только в 2000 году. Но это лишь формальность – слава литературных произведений уже давно воскресила своего создателя.

«Планета людей»

Роман «Планета людей» (1939) является одним из наиболее автобиографичных. Автор и главный герой сливаются в одном лице. Произведение представляет из себя сборник воспоминаний, репортажей, философских размышлений, и потому лишено традиционной сюжетности.

Рассказывая о событиях, пережитых за годы карьеры летчика, Сент-Экс (дружеское прозвище Экзюпери) рассуждает о таких реалиях, как долг, ответственность, предназначение человека. Автор описывает два мира, в которых ему посчастливилось жить. Это пространство неба и пространство земли. Полюсарно разные, они находятся в тесном взаимодействии друг с другом, создавая единую вселенную – Планету людей.

«Линия», «Товарищи»

Воспоминания автора-главного героя начинаются с 1926 года, когда он, молодой пилот, только что поступил в компанию «Латекоэр». Задачей Экзюпери и его коллег была доставка почты из Франции в Африку. «Латекоэр» первая установила сообщение между Тулузой и Дакаром (самый западный населенный пункт Африки), так что многие пилоты авиакомпании были разведчиками-первооткрывателями.

Рассказчик повествует о том, как сложна работа пилота-исследователя, как важно на зубок знать маршрут, по которому летишь, какие опасности подстерегают человека за штурвалом. Он позволяет читателю взглянуть на мир глазами летчика. Так, для пассажира самолета облака – не более, чем унылое белое месиво, для пилота – важный ориентир, карта местности, богатейший источник информации. Горы для обыкновенного человека – величественный образец красоты и вдохновения, для пилота – смертельная опасность.

Сент-Экс с благоговейным трепетом вспоминает о «старичках», опытных летчиках. Пусть они и были немного высокомерны по отношению к юнцам, но всегда помогали дельным советом и были кладезями бесценного опыта, который порой может стоить жизни.

Молодой пилот рассказывает о своих товарищах. Вспоминает о разведчике Мермозе, что покорял пески и снега. Он погиб, так и не вернувшись из очередного разведывательного полета. Восхищается подвигом Гийоме, который, потерпев крушение, шел пешком через снега сутки напролет, тысячу раз отчаивался, готовился встретить смерть, но все-таки не сдался и выжил.

Этот «ужасный» технический прогресс

У технического прогресса есть свои сторонники и противники. Последние считают, что машины губят человека. Автор уверен, что сама по себе машина не страшна, она лишь средство. В ней нет ничего губительного, если она используется для достижения благой цели. Однако люди, иронизирует Экзюпери, всего лишь «молодые дикари», которые «не устали дивиться новым игрушкам».

Так, техническое усовершенствование летательных аппаратов превратилось в гонку между компаниями, странами, отдельными изобретателями. Ведомое азартом соревнования, человечество напрочь забыло, для чего собственно нужно совершенствовать самолет. А для того, чтобы грузы доставлялись в отдаленные уголки планеты, чтобы происходило сообщение между странами, чтобы не гибли летчики и пассажиры.

Именно эта чудо-машина превращает пилота в странника, в исследователя новых миров. Самым впечатляющим открытием для летчика Экзюпери стала Сахара.

«Оазис», «В пустыне», «В сердце пустыни»

Прежде, чем описать пустыню, рассказчик делится своими впечатлениями об оазисе – одном из самых загадочных чудес света. В девственном саду, окруженном песками пустыни, скрывается больше тайн, чем за Великой Китайской стеной.

Автор вспоминает одну из своих стоянок. Это произошло недалеко от Конкордии. Он стал гостем уединенного домика, в котором вело свою тихую жизнь одно семейство. Посреди пустынной местности каменное строение казалось настоящей крепостью, а внутри него – новый земной рай. Радушный хозяин приглашает гостя в дом. В комнатах пахнет старыми книгами, и этот аромат пропитывает все предметы, как церковное благовоние.

Летчик знакомится с двумя прекрасными обитательницами «крепости» – дочками хозяина. Юные девушки дичатся чужака. Их непосредственность, скромность, девственная красота приводят пилота Экзюпери в восхищение. Он называет девушек феями оазиса и с грустью представляет, как они вырастут, и «какой-то болван уведет их в рабство».

Оазис позади. Начинается знакомство с пустыней. По долгу службы, Экзюпери провел в Сахаре три долгих года. За это время он научился читать пустыню, чувствовать ее настроение, распознавать песчаные сигналы об опасности. Он познал мучительный вкус жажды и поверил в воду, как в Бога.

Сахара располагает к философии. Рассказчик рассуждает об одиночестве и быстротечности времени. Обычно люди не замечают, как бежит время. Они расточают его драгоценные крупицы на безделицы, пока лучшие земные дары ускользают сквозь пальцы. Находясь в Сахаре, вдали от мирской суеты, Экзюпери с ужасом задумывается о том, как быстро несется жизнь. Страшно даже не то, что гаснет молодость, а то, что там, далеко, стареет весь мир.

Завораживающая, но опасная

Сахара – это не только нега и спокойствие. Ее пески таят массу опасностей. Пилотам приходится не раз столкнуться с повстанцами из непокоренных племен, которые имеют обыкновение казнить пленных европейцев. К счастью, для Экзюпери и его товарищей встречи с дикарями прошли довольно мирно и даже познавательно.

А однажды пустыня едва не погубила Сент-Экса. Потерпев крушение, Экзюпери и механик Прево оказались в песчаном плену за сотни километров от цивилизации. Несколько дней они мучились от жажды и сходили с ума от миражей. А когда липкое дыхание смерти уже сковывало горло, несчастных спас местный бедуин.

Данное повествование во многом автобиографичное, поскольку рассказывает о жизни великого писателя в роли летчика-первооткрывателя. Книга посвящена лучшему другу Экзюпери – Анри Гийому.

Профессия летчика очень ответственна, она во многом схожа с работой крестьянина, который вторгается в природу, чтобы завладеть некоторыми из ее тайн. Пилот подымается в небеса и тем самым нарушает законы природы, заставляя ее выдать множество своих секретов.

Первый полет, осуществленный писателем, проходил над Аргентиной, несколько позже молодого летчика взяли на авиалинии Тулуза-Дакар, где он, начиная с 1926 года, выполнял роль доставщика африканской и испанской почты.

Работа летчика была очень опасна, но ни с чем не сравнима, никто из товарищей Антуана никогда в жизни не пожалел о том, что стал властителем неба. Скучная, однотипная жизнь канцелярских служащих была не для этих живых, готовых к приключениям людей. До аэродрома летчиков довозил старый разваливающийся автобус, путешествие было недолгим, но символичным, некоторые из путников могли никогда более не вернуться домой.

Молодой Экзюпери искренне восхищался опытом и жизненной силой своих товарищей, среди которых более всего выделялся некий Мермоза, известный как соучредитель французских авиалиний по маршруту Касабланка-Дакар. Кроме того, именно Мермоза, первым осуществил перевозку почты в Южную Америку.

Долгое время судьба хранила смелого летчика, ни разу не упускавшего случая стать первооткрывателем новых еще не доступных для полета земель, но однажды где-то над Южной Атлантикой, мотор его самолета перестал работать, а радиостанция умолкла навсегда. Поиски летчика результатов не принесли, но так было не всегда, к примеру, Гийоме, пропавший во время полета в районе Анд, спустя 5 дней выбрался к цивилизации, сумев выжить вопреки снежным бурям, диким зверям и лавинам.

Жизнь пилота волшебна, самолет позволяет этому человеку видеть то, что никогда не видели другие до и после него, по-новому смотреть на Вселенную и на историю в целом. Однажды Экзюпери приземлился на обычном невозделанном поле, после чего был приглашен в дом к его владельцу, где познакомился с двумя очаровательными девушками-туземками. Эти создания были поистине прекрасны, но лишь до тех пор, пока оставались незамужними и свободными.

К сожалению, увидеть такую красоту в пустыне, над которой все чаще совершал полеты Экзюпери, было просто невозможно. Пустыня безлюдна и опасна не только в силу природных особенностей, но и по причине наводнения ее повстанцами, убивавшими всех без разбора. Первая поломка самолета, которым управлял автор, произошла именно над пустыней. Машину удалось посадить вблизи маленького форта, охраняемого всего одним старым сержантом, который не смог сдержать слез при виде человеческого лица. Сахара – бескрайня, и встретить на ее просторах европейца совсем непросто.

Арабы, кочевавшие по пустыне, не раз нападали на французские поселения, вместе с тем, восхищаясь самими французами. Те из арабов, что побывали во Франции, даже переменили веру, навсегда позабыв своих собственных богов. Такие перемены происходили во многом потому, что невежественные дикари верили, что их земля так безводна из-за гнева богов, увидев же как обильны осадки во Франции, они решили, что Бог французов более щедр и, следовательно, ему нужно подчиняться.

Дождь в Сахаре настолько редкое явление, что при первых появлениях его признаков целые племена снимаются с насиженных мест и вместе с нажитым скарбом и скотом перекочевывают на новое обиталище, поближе к живительной влаге. Но как ни странно, люди, проживающие в столь суровых условиях не утратили ни капли присущей им человечности.

Однажды, автор этой книги выкупил из рабства одного туземца – дряхлого старика, изможденного непосильной работой. Тот же вместо того, чтобы истратить полученные на первое время деньги на свои нужды, закупил еды и принялся угощать ею бедных детей. Такими были эти удивительные обитатели пустыни.

В 1935 году в жизни Экзюпери произошло одно неприятное событие, его самолет разбился в песках Ливана и летчики были вынуждены пройти сотни миль, прежде чем нашли помощь. Три дня бедняги скитались в поисках пищи и воды, и отчаявшись уже готовились распрощаться с жизнью, но встретили сердобольного бедуина, разделившего с ними собственную воду.

Путешествия и дальние перелеты не могли не сделать из автора опытного асса, которого по началу Второй мировой войны тот час же призвали в армию. В годы войны довелось Экзюпери повидать немало, но особый след в его судьбе оставил эпизод встречи с польскими переселенцами, изгнанными из Франции и возвращавшимися на родину.

Наблюдая за этими худыми и усталыми людьми, писатель с грустью размышлял над тем, что каждый из них, будь у него шанс мог бы стать кем-то великим, быть может война убивает очередного Моцарта, который никогда не напишет свои мелодии, так как будет мечтать лишь о куске хлеба.

Антуан де Сент-Экзюпери «Планета людей»

Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944) легендарный французский автор и не менее легендарный летчик. Участник второй мировой войны, награжденный Военным крестом Французской республики, лауреат международных литературных премий. Его книги – «Южный Почтовой», «Ночной Полет», «Планета Людей», «Военный Летчик» и даже «Маленький Принц» — выросли из личного опыта гражданского и военного летчика, журналиста, путешественника, человека…

Знакомство с невероятными произведениями этого удивительного автора началось из «Маленького Принца». Не из книги даже, но с мультфильма – последней экранизации, которая является, кстати самой полной и точной. Режиссер картины оживил иллюстрации автора и даже рискнул и сочинил неоднозначное, но очень близкое к оригиналу продолжение всемирно известной истории. Книжка, оказалась еще поразительней. Проза подобная грому, здесь каждое предложение имеет ценность и вес. Также как и «Принц» (которого большинство читателей считают сказкой) это очень взрослая книга.

«Планета Людей» оказалась еще сильнее, глубже, напористее. Это та проза, которая прет на тебя, кричит в лицо. Автор путешествовал всю жизнь и свершил немало подвигов. Заинтересовавшись его биографией, узнал о том, что он разбился, как и большинство его Товарищей «…моторы тогда были ненадежные». Но еще перед катастрофой он снова и снова сталкивался с смертельной угрозой (на войне и во время полетов) поэтому знал цену жизни. Ее вкус.

Роман маленький, всего восемь глав на 190 страниц, но одолеть его оказалось непросто, не смотря на то, что от плотной и мощной прозы трудно оторваться. Произведение хочется цитировать целыми страницами, которые перечитывал по несколько раз. Все таки, это одна из главных книг автора. Одна из самых ценных — содержащая истину. Перед тем как потерпеть последнее крушение в 1944-м Экзюпери неоднократно попадал в западню на войне и в другие авиакатастрофы… В полном отчаянии и одиночестве он делился своими мыслями и переживаниями. Из большинства этих записей родился роман.

Роман объемный по содержанию. Длинною в жизнь. Всеобъемлющий, поглощающий и преображающий. Да-да, Антуан из тех писателей, что могут хорошенько встряхнуть, и когда вам кажется, что заблудились, оказались на самом дне или потеряли ориентир – он укажет путь в правильном направлении. Иногда, во время чтения возникало ощущение, что автор радовался, восхищался и оплакивал все человечество.

И так, о чем же эта «Планета»?

I. ЛИНИЯ:

«Смысл видимого мира постигаешь через культуру, звание и свое ремесло. Море облаков видно и жителям гор, но они не видят в них вражеской завесы».

Об авиаторах, которые отмечали на карте не город, а три апельсиновых дерева растущих на его краю и пастушку со стадом баранов, которые то и дело кидаются внезапно под колеса. Ибо все прелести и радости жизни состоят из таких мелочей.

Об ответственности. Вместе с письмами летчику люди доверяли свои переживания и душевные порывы.

О требованиях ремесла, которые преображают мир.

О природе. Казалось бы, самолет отдаляет человека от нее, но нет – еще повелительнее становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий, и одинокий, он отстаивает право на свой груз.

II. ТОВАРИЩИ

«Когда летишь сквозь ночь, в которой горят сто тысяч звезд, и душа ясна, и разум чист, и на это мгновение ты – всесилен!»

Об отваге. Пилоты, начинали бой с неизвестным противником и не зная, можно ли выйти с такой схватки живым, прокладывали для других воздушную дорогу. «Покоряли пески и горы, ночь и море поглощало их. Но они возвращались и снова отправлялись в путь».

О настоящих друзьях, которые где-то существуют – молчаливые, забытые, но всегда верные. И когда их дороги пересекаются, как же они рады друг другу. А ждать эти редкие встречи… «…ждать они привыкли»

О величии любого ремесла, потому что оно объединяет людей.

О воспоминаниях, которые дают надежду, потому что потерпев крушение в Сахаре больше ничего не остается, кроме воспоминаний. И если ими есть с кем поделится – они становятся настоящими сокровищами!

III. САМОЛЕТ

«По сравнению с историей человечества, а ей двести тысяч лет, — 100 лет машины – такая малость! Мы едва начинаем осваивается среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот дом. Мы даже еще не достроили. Вокруг все так быстро меняется: взаимоотношения людей, обычаи. Да и наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова – разлука, отсутствие, даль, возвращение, — но их смысл стал иным»

О совершенстве. Желая достигнуть его, теряется привлекательность изобретений. Экзюпери летал в дождь с открытой кабиной и каждый полет казался подвигом. Но, «в пору завоеваний мы рассуждали как солдаты, теперь настало время поселенцев» и по современным самолетам больше не видно, как они создавались…

IV. САМОЛЕТ И ПЛАНЕТА

«Я пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях!»

Об одиночестве, в котором свойственно замыкаться только людям.

О внутреннем мире, который отделяет нас друг от друга. «Между мной и этой девушкой стоят мечты. Как одолеть такую преграду?».

И волшебстве, которое присутствует в каждом ремесле. Однажды Антуан приземлился на девственном плато. Мерил ногами с начала времени не тронутый песок. Пересыпал его в ладонях и первым нарушил здесь тишину. И собирал метеориты! Примерно по одному на гектар «все они, точно капли застывшей лавы, тверды, словно черный алмаз» – язык автора безмерно выразительный!

V. ОАЗИС

«Девочки испытывающее оглядели меня, точно судьи охраняющие вход в запретное царство; младшая, чуть надув губы, постучала об пол свежесрезанным прутиком…»

Экзюпери пишет, что за оградой какого-то сада встречается больше тайн, чем за Китайской стеной, и молчание ограждает нашу душу, надежнее, чем бескрайние пески Сахары охраняют одинокий оазис.

В каждом из нас живет целый мир. Каждый из нас целая вселенная.

VI. В ПУСТЫНЕ

«Чтоб понять Сахару мало побывать в оазисе, надо поверить в воду как в Бога».

Здесь Антуан рассказывает о глубокой отстраненности, которою испытывали на себя жители Сахары. Музыка в хижине одного такого странника говорила на полузабытом языке, пробуждая смутно неутолимую печаль. И эти отщепенцы проводили свои ночи наедине с ветрами и звездами.

О тишине, которая веками царит в пустыне. Глубокая и нерушимая, она может свести с ума путешественника.

Конечно же о воде… Когда в Сахаре хотя бы раз в год пройдет мелкий дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются за 300 километром, туда, где вырастет трава…

VII. В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

«Надвигается ночь и ты становишься в ней затворником, погруженным в тайны неизбежных обрядов, в сомнения, которых никто не разрешит…»

Это одна из самых сложных частей в плане восприятия. Экзюпри описывает здесь самое ужасную авиакатастрофу и долгие скитания в пустыне, которые ему довелось пережить.

VIII. ЛЮДИ

«Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал – вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой».

Здесь Антуан расскажет о чудесном спасении. О том, как наши судьбы переплетаются и влияют друг на друга. Мы все за одно, уносимые одной и той же планетой. Команда одного корабля.

И о душевной полноте и душевном спокойствии, к которому стремится большинство из нас. И ничто с ними не сравниться. Вечный скиталец – Товарищ Боннафу – знал эту душевную ясность, также как и автор «Планеты Людей» Антуан де Сент-Экзюпери.

Краткое содержание Экзюпери Планета людей за 2 минуты пересказ сюжета

  • Краткие содержания
  • Разные авторы
  • Экзюпери — Планета людей

Работа летчиков важна ровно как крестьян, которые работают на полях. Одни выращивают плоды, другие покоряют небесные просторы. В 1926 году Экзюпери начинает работать летчиком по маршруту Тулуза – Дакар, он доставляет почту людям. Многие из предшественников рассказывают о красотах и о том, что происходят и странные вещи. Вот настал день, и Экзюпери пришлось ехать в старом автобусе до точки отправления. С ним ехало много людей среди них были и чиновники, которые променяли свободу жизни на мещанство.

Из всех своих товарищей Экзюпери больше всего дружил с Мермозой. Он кстати и стал первым, кто исследовал все пути и маршруты, а потом передал все свои работы Гийоме. По радио Мермоза передал, что отключает задний мотор и навсегда исчез. Больше его никто не видел. Вот в рядах летчиков пропал еще один человек, им оказался Гийоме он пропал над Андами. Его долго искали товарищи, но не нашли и отчаялись. Через некоторое время Гийоме сам вернулся, пройдя через снега и льды. Он рассказывал, что много чего пережил за это время.

Люди не замечают многих превращений земли и их красоты. У пилота больше возможностей, на самолете он может отправиться в любую точку планеты. Так Экзюпери и поступил он, приземлился в Аргентине, где наткнулся на дом двух фей, которые занимались травами.

Так же Экзюпери побывал и в пустыне, где услышал много различных интересных историй. Многие из арабов подчинились чужакам, а некоторые еще борются с такой несправедливостью. Арабы восхищаются французским капитаном Боннафус, но он решает покинуть пустыню. Арабы продолжают верить, что он вернется. Экзюпери один раз даже помог чернокожему рабу и выкупил его. Он вернулся к своей семье и истратил все деньги на подарки.

В 1935 году Экзюпери терпит крушение на границе Ливии. С ним еще был и механик Прево. Они очень долго времени провели в пустыне и чуть не погибли, если бы их не спас бедуин. В то время как раз началась война, и Экзюпери видел поляков, которых изгнали из Франции. Он смотрел на всех этих людей и детей и думал о том, что возможно в ком то из них живет маленький Моцарт.

Краткое содержание

Глава 1. Линия

В 1926 году молодой Экзюпери устроился «пилотом на авиалинию », которая установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Как и многие новички, он проходил стажировку, без которой ни одному начинающему пилоту не доверили бы почту.

Опытные пилоты были хмурые и замкнутые. С изрядной долей снисхождения они рассказывали новичкам удивительные истории из своей летной практики.

Наконец, наступил черед Экзюпери отправиться в самостоятельный полет. Ему доверили «пассажиров и африканскую почту», но в последнюю ночь перед вылетом молодого летчика стали терзать сомнения – сможет ли он провести самолет по опасным воздушным трассам. Неуверенность Экзюпери в собственных силах быстро развеялась после общения с другом Гийоме, который еще раз проштудировал с ним предстоящий маршрут.

Экзюпери прислушался к разговору своих пассажиров – они «говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы». Молодой человек никак не мог понять, почему люди добровольно заточили себя в эту унылую тюрьму.

В тот раз Экзюпери довелось выдержать серьезное испытание сильным туманом. Горючее стремительно убывало, и так же быстро таяла надежда на спасение, но в последний момент пилоту удалось благополучно приземлить самолет.

Глава 2. Товарищи

1

Среди товарищей Экзюпери особенно выделялся пилот Жан Мермоз – один из основателей авиалинии Касабланка -Дакар. Ему довелось пережить немало острых моментов благодаря своей профессии: плен у мавров, вынужденное приземление на отвесной скале, опасные перелеты над пустыней. В течение двенадцати лет он упорно работал, покоряя новые воздушные трассы, пока не нашел свое последнее пристанище на дне океана.

2

Тщательно разведав дорогу над Андами, Мермоз «передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме». Однажды во время одного из рейсов Гийоме исчез, и семь дней от него не было никаких известий – скорее всего, он погиб при падении или от сильного холода. В его башмаках «уже не умещались обмороженные распухшие ноги», но он настойчиво шел по заснеженной пустыне, потому что знал – его ждут.

Глава 3. Самолет

«Самолет — не цель, он всего лишь орудие», с помощью которого человек получил возможность в полной мере насладиться красотой планеты. Доведенные до совершенства механизмы позволяют мыслить о высоком, а не думать о том, «что там в моторе вращается».

Глава 4. Самолет и планета

1-4

Изобретение самолета дало человечеству шанс увидеть «истинное лицо Земли», избавиться от вековых заблуждений и смело взглянуть правде в глаза.

Наша Земля – это планета-странница, и благодаря самолету можно узнать что-то новое о ее прошлом. Застывшие в камне вулканические извержения, пески с тысячелетней историей, но «среди извечных напластований мертвой материи человеческое раздумье» – самое главное чудо.

Глава 5. Оазис

Еще одно чудесное свойство самолета состоит в том, что «он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого». Однажды Экзюпери сделал вынужденную стоянку в Аргентине, посреди поля. Его приютила супружеская пара, растившая двоих дочерей. Девушки росли дикарками и больше напоминали фей, которые жили в полной гармонии с окружающей природой. Их сердца – настоящий «дикий сад», хотя людям больше по душе «подстриженные газоны». Что теперь с ними случилось, как они живут?

Глава 6. В пустыне

1-4

В пустыне подобных «оазисов не встретишь: сады, молодые девушки — это просто сказка!». За три года полетов над Сахарой Экзюпери изведал вкус одиночества. Ему казалось, что среди камней и песка гаснет не только его молодость, но и «там, вдалеке, стареет весь мир».

Сахара стала еще более враждебной с появлением повстанцев. Когда однажды Экзюпери, Гийоме и Ригель потерпели аварию неподалеку от военного поста в Мавритании, старый сержант заплакал при встрече с ними. Пилоты оказались дорогими гостями, с которыми старый вояка смог заговорить на родном языке впервые за полгода.

В Сахаре пилоты «сталкивались с непокорными племенами», представителей которых они пытались хоть немного приручить. Иногда летчики «брали в воздух какого-нибудь влиятельного вождя и показывали ему мир с борта самолета».

5-7

Экзюпери знал много чернокожих невольников, которые прислуживали своим хозяевам-маврам. Один из них произвел особенно сильное впечатление на Экзюпери, и при помощи своих друзей из Франции ему удалось выкупить его и подарить свободу.

Глава 7. В сердце пустыни

1-3

Однажды Экзюпери удалось заглянуть в самое сердце пустыни. В 1935 году он летел в Индокитай, но увяз «в песках, как в смоле, и ждал смерти». Вместе со своим помощником – механиком Прево – Экзюпери летел над безмолвной ночной пустыней, когда неожиданно самолет потерпел крушение.

Только чудом товарищам удалось выжить, но они не имели ни малейшего представления, где находятся, и воды у них оставалось меньше литра. Их могут найти «в лучшем случае через неделю, и это уже поздно».

4-7

С наступлением утра Экзюпери и Прево решили «двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике». Они прошли уже пять часов, но пейзаж вокруг не изменился. Было решено вернуться к самолету. К тому времени вода у них уже закончилась.

На рассвете товарищи «тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом» и выпили. Накануне они расставили силки у нор, но они оказались пусты. Экзюпери решил отправиться на разведку один. Измученное жаждой сознание один за другим показывало ему миражи. Ночью, когда Прево разжег костер, Экзюпери вернулся к разбитому самолету.

Товарищи вновь отправились в путь, и вскоре их ожидало спасение в лице бедуина.

Глава 8. Люди

1-2

Экзюпери казалось, что в пустыне он стоял на краю гибели. Но именно тогда, «оставив всякую надежду», он обрел душевный покой и внутреннюю свободу.

Экзюпери вспомнил, как однажды побывал в качестве журналиста на фронте под Мадридом. Он встретил сержанта, который в мирной жизни был скромным счетоводом. Он добровольцем ушел на войну, и в сражениях, стоя плечом к плечу с товарищами, чувствовал себя человеком, нашедшим цель своей жизни.

3-4

Припомнил Экзюпери и свое железнодорожное путешествие, когда в вагонах третьего класса он увидел «сотни рабочих-поляков», возвращавшихся на родину. «Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к горькой нищете», потеряв свой человеческий облик. И посреди этой бесформенной массы, больше напоминавшей комья глины, Экзюпери увидел спящего малыша. Он был «совсем как маленький принц из сказки». Этот маленький Моцарт мог оправдать большие надежды, но он, как и сотни других детей, был обречен пройти через безжалостный штамповочный пресс и превратиться в рядового взрослого, наслаждающегося «гнусной музыкой низкопробных кабаков»…

https://youtu. be/Gzq7hQNgRhU

История одного летчика

Как мы все знаем, профессия летчика появилась в начале прошлого века. Во всех странах, где стали появляться самолеты, она была необыкновенна популярной. Мужественные и смелые юноши мечтали взмыть в небо на своих железных птицах, чтобы совершать открытия, преодолевая препятствия.

Таким был и автор сборник очерков, который рассказывает о своих путешествиях на самолете. Книга «Планета людей» рассказывает нам в целом очень простую историю о том, как летчик, он же рассказчик, каждодневно выполняет свою работу – перевозит почту из Испании в Африку и обратно.

Сборник очерков носит автобиографический характер, при этом его трудно назвать приключенческим произведением, скорее, перед нами философские размышления, облеченные в форму художественного произведения. Более того, часто автор уходит от внешней канвы своего повествования, уделяя большее внимание внутренним размышлениям своих героев (данный прием вообще был характернее для французской литературы того времени, Марсель Пруст называл его использованием «потока сознания» для характеристики душевных переживаний своих героев).

Однако вернемся к самому сборнику очерков Экзюпери «Планета людей» (краткое содержание по главам этого произведения будет представлено нами чуть ниже).

Призвание и жизнь

В «Планете людей» Экзюпери, цитаты из которой знает каждый французский школьник, много размышлений о роли человека в жизни Вселенной. С одной стороны, автор указывает, что человеческая цивилизация несравненно мала перед величием мира природы и бесконечностью космических пространств. Но с другой стороны, сам автор утверждает, что человеческая цивилизация подобно позолоте, которая украшает нашу Вселенную. И хотя часто люди не задумываются о том, для чего они пришли в этот мир, но мир, их окружающий, полон тайн, загадок и величественного вдохновения.

Три дня в песках

Смотреть галерею

В 1935 году автор потерпел крушение недалеко от границ Ливии. С ним был его механик Прево. Вдвоем они скитались по пустыне три дня и едва остались живы. Измученный жаждой, невыносимой жарой, игрой воображения и миражами, пилот, однако, нисколько не сожалел о том, какую жизнь избрал для себя. Даже стоя на пороге смерти, Экзюпери (эта история абсолютно автобиографична) готов был заплатить даже такую цену за то, что у него была возможность по-настоящему жить, узнать наш мир и разгадать, пусть и немного, его тайны.

Спас несчастных бедуин. Поначалу летчик и механик приняли этого человека за бога.

Небо. Самолет. Писатель

Небо манило Антуана Де Сент-Экзюпери с самого юного возраста. Оно имело над ним какую-то необъяснимую власть, поэтому мальчик мог подолгу глядеть на бесконечные небесные просторы. За эту странность сверстники прозвали маленького Антуана Лунатиком.

Свой первый полет Экзюпери совершил в 12 лет. Безусловно, тогда руководил машиной не он. За штурвалом находился прославленный летчик Габриэль Враблевски. После своеобразного боевого крещения Антуан не поднимался в небо целых девять лет. Будучи призванным в армию в 1921 году, Экзюпери попадает в полк истребительной авиации. Это событие сыграло решающую роль в дальнейшем выборе профессии. Антуан беззаветно и навсегда влюбился в небо.

Он сообщает об этом в письмах к матери («Я обожаю эту профессию!»), делится с читателями на страницах своих произведений. Именно любовь к полетам и преданность профессиональному долгу стали главными причинами, по которым в годы войны Экзюпери вышел в небо, став военным летчиком. Несмотря на уговоры друзей, что высоко ценили его литературный талант, он не захотел отсиживаться в тылу и встретил свою смерть за штурвалом боевого самолета.

Тело пилота Экзюпери так и не нашли. Долгое время он считался пропавшим без вести. Фрагменты летательного аппарата, которым предположительно управлял Сент-Экзюпери, подняли с морского дна только в 2000 году. Но это лишь формальность – слава литературных произведений уже давно воскресила своего создателя.

«Планета людей» Экзюпери: отзывы современников

Сборник очерков писателя оказался востребованным среди его современников. В период между двумя мировыми войнами Европу сотрясали противоречия. Старый миропорядок рушился на глазах, новый рождался в муках и крови Второй мировой войны.

Требовались новые писатели, новая литература, в которой предлагался бы чистый и незамутненный взгляд на события, происходящие в стране и в мире.

Таким свежим глотком чистого воздуха и стал сборник очерков «Планета людей», краткое содержание которого мы рассмотрели в настоящей статье.

Следует заметить, что и сегодня этот сборник очерков привлекает читателей своей простотой и глубоким смыслом.

История раба

Много о чем рассказывает своим читателям Экзюпери, герои «Планеты людей» всегда оказываются либо примером для подражания, либо для порицания.

Интересна история невольника, которого главный герой выкупил у арабов. Он пробыл в рабстве очень долго, однако помнил свое настоящее имя, о своей далекой семье, о деле, которым он когда-то занимался. Когда раб получил долгожданную свободу, он повел себя необычным образом. Накупил сладостей и подарков и стал отдавать их детям. Так он праздновал свое освобождение после долгих десятилетий плена, таким образом этот человек смог сохранить и свою волю, и свое достоинство.

Книга «Планета людей» раскрывает перед читателями еще немало подобных историй.

Сюжетная линия сборника очерков

Итак, мы определились, что в сборнике очерков автор рассказывает о судьбе летчика, который, подобно крестьянину, вмешивается в законы природы. Но если земледелец покоряет почву и заставляет ее давать урожай, то властелин небес пытается преодолеть пространство, подобно птицам, взмывающим в небеса.

Однако труд летчика очень опасен. Экзюпери с грустной иронией рассказывает о тех приключениях, которые ждали главного героя и в небе, и на земле. В первую очередь, это касалось поломок самолета, которые были неизбежны. Случались такие поломки часто в пустыне, где не было ни одной живой души. Самому главному герою не раз приходилось попадать в такие ситуации, из которых он мог не выбраться живым.

Борьба человека с природой, с самим собой, с внешними обстоятельствами – вот центральная мысль этого произведения.

Краткое содержание планета людей самолет.

У каждого человека есть своя планета, и он постоянно на ней, именно на ней, находиться. Если человек упрям и целеустремлен, его бывает весьма трудно спустить с небес, с его планеты, на землю, к более бытовым и земным вопросам.

“Планеты людей” рассказывает о людях,самых различных. У каждого свои проблемы, свои радости и свои мечты. Главный герой романа — пилот, летчик. Но пока человек молодой, а потому — неопытный, еще не до конца закаленный. Когда он, вместе с другими летчика, такими же молоденькими как и он, появились там, где настал их час взлетов и падений, он понял, что слишком до этого мнил себя. Вокруг них оказалось то, о чем они только учили и говорили. А главное — люди. Какие люди были вокруг них, молодых и неопытных — опытные, все значшие, многое видавшие люди с возрастом. Да и дело даже не в возрастной категории, дело в том, что эти люди были полны тем, чего не было пока у них. Эти люди, пилоты и летчики, были опытные, сильны и выдержанны. Их молчание и спокойствие говорило само за себя. Они — были мудры, самое важное, чего не было у них — неопытных юнцов.

Главный герой — парень, у которого есть мечта, и он точно собирается ее выполнить. Для него летать в небе — это красиво, приятно и очень романтично. Этот парень понимал природу, а она — его. Они были дружны, как никогда никто наверно не был

Именно потому он не понимал своих приятелей, которые были заняты своими проблемами, каждый сам за себя. Вот какой был их принцип. Но он не хотел этого понимать, он просто хотел диььи наслаждаться жизнью. А потому, когда ему впервые дали задание, как пилоту-летчикв, он был неимоверно рад и горд за себя и просто потому, что ему очень нравилась его профессия и работа.

А как он вспоминал, когда они пришли только, они боялись тех “стариков”, как их тихо называли, так как они были бывалыми и потому очень уважаемыми. Наша жизнь не бывает без кумиров или тех, кого мы мысленно ставим себе в пример. Расказчик, который и есть пилотом, многое думал, пока летал над землёй. У него в мыслях всятнаша жизнь, как и земля, делилась на небо и землю. И каждый человек как будто бы сам выбирает, где ему быть — на земле, или на небе. Его первый полет походил через всю Аргентину. Очень красивый вид открывался ему из окна самолета.

Виднелись огоньки домов. И каждый этот Огонек означал мечту человека, его цель и его маленькую радость.

Роман учит тому, что все на свете важно, и что ценить нужно то, что дано нам бесплатно, то есть красоты природы.

Картинка или рисунок Экзюпери — Планета людей

Другие пересказы для читательского дневника

  • Краткое содержание Карамзин Марфа-Посадница, или Покорение Новагорода

    Знаменитую повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» по праву можно признать исторической. Ведь она правдиво показывает и рассказывает о сложном и тяжелом времени

  • Краткое содержание Приключения Кроша Рыбакова

    В книге рассказывается о летней стажировке 9 класса на автобазе. Крош не обладал никаким техническим образованием, но хотел поводить автомашину при прохождении практики. Вместо этого Крош вместе с Петром Шмаковым работал в гараже

  • Краткое содержание Власть тьмы Лев Толстой

    Дело было осенью. Жена Анисья и дочка Акулина от первой жены богатого хозяина Петра поют песни в огромной и свободной избе. В это время хозяин пытается найти своего безумного и ленивого работника Никиту

  • Краткое содержание Чехов Маска

    В клубе дают благотворительный бал-маскарад. Желающие танцуют в кадрили, интеллектуалы удаляются в читальню изучать газеты. Тишину нарушает приход веселой кампании. Мужчина в маске, одетый в костюм кучера и шляпу с павлиньим пером

  • Краткое содержание Фадеев Разгром по главам

    Морозка отправлен командиром Левинсоном в отряд Шадабы, дабы доставить туда пакет. Тот категорически не хочет ехать, и уговоривает командира, чтобы он отправил другого. Но Левинсон отвечает, что если Морозка не будет делать то

Антуан де Сент-Экзюпери

Планета людей

Анри Гийоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу

Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет — орудие, которое прокладывает воздушные пути, — приобщает человека к вечным вопросам.

Никогда не забуду мой первый ночной полет — это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки.

В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным — тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей…

Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, — быть может, иные и отзовутся.

Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая, еще прежде, чем «Аэропосталь» и «Эр-Франс», установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны Тулуза — Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на «стариков».

«Стариков» мы встречали в ресторане — они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно оделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех, в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс, — и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. «Старики» умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память.

Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова; на плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе, из конца в конец, небо словно гнилое и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи, — так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и наконец, сглотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонялся над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову — и рассмеялся. Это было чудесно — Бюри смеялся не часто, этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство: из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона.

Наконец однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко:

Завтра вы летите.

Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил:

Инструкции хорошо знаете?

В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили: внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, — и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало — конец и самолету!» — говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное — не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков.

Вот почему в тот вечер на прощанье медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне:

Конечно, это недурно — идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но…

И еще медлительнее, с расстановкой:

— …но помните, под морем облаков — вечность…

И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие — западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, — но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор. Но они не видят в нем таинственной завесы.

Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок, — случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Гийоме встретил меня улыбкой.

Я уже слышал новость. Ты доволен?

Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне.

Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо!

Книгу, написанную от первого лица, писатель посвятил своему коллеге-летчику по имени Анри Гийом.

Он показывает раскрытие человека, который борется с препятствиями. Пилот как крестьянин, который работая на земле, узнает от нее различные тайны. Работа летчика не менее плодотворна. Много впечатлений принес первый полет над Аргентиной. Мерцающие внизу огоньки напоминали о чуде человеческого сознания, о том, что человек может мечтать, надеяться, любить. В 1926 году началась работа Экзюпери на направлении Тулуза — Дакар.

Из отрывков рассказов опытных летчиков можно было понять, что в полете они имеют возможность попадать в волшебный и чарующий мир. И вот однажды пришла очередь и самого Экзюпери. По дороге в аэродром он почувствовал зарождение внутри себя властелина – человека, который несет огромную ответственность. Люди которые сидели рядом были чиновниками и темой их разговоров были только болезни, деньги, мелкие домашние заботы. В душах этих людей, добровольно находившихся в тюрьмах мещанского благополучия, уже невозможным было пробуждение музыкантов, поэтов или астрономов.

Совсем по-другому обстояло дело для пилота. Его ожидало сражение с грозой, горами и океаном. Несмотря на это ни один пилот никогда не жалел о сделанном выборе.

Среди своих товарищей особое внимание Экзюпери уделяет Мермозу. Он разработал маршруты для остальных летчиков, освоил Анды. После этого он передал свой участок Гийоме, а сам приступил к приручению ночи. Его не раз поглощали песок, горы и море, но он всякий раз побуждал их и выбирался из их власти. Однажды, проработав двенадцать лет, летя в очередной раз по Южной Атлантике, он передал короткое сообщение о выключении правого заднего мотора. Все радиостанции от Парижа до Буэнос-Айреса замерли в ожидании вестей от Мермоза, но так ничего и не услышали.

Он завершил свою жизнь на дне океана. Огромное счастье чувствуют пилоты, когда происходит воскрешение мысленно похороненных. Такая ситуация случилась с Гийоме, исчезнувшим при выполнении полета над Андами. Безуспешные поиски продолжались в течении пяти дней, никто уже не сомневался в том, что он погиб либо во время аварии, либо замерз от холода. Но тут свершилось чудо. Гийоме спасся, преодолев снега и льды. По его словам, ему пришлось пережить то, что не смогло бы пережить ни одно животное. Именно эти благородные слова показывают величие человека и определяют его истинное место в природе. Пилот мыслящий масштабно, в пределах Вселенной, по-новому перечитывает историю. Цивилизация является всего-навсего хрупкой позолота. Человечество забыло, что под их ногами нет глубокого слоя земли. Мелкий пруд, который находиться среди домов и деревьев, зависит от воздействия на него приливов и отливов. Невероятные превращения свершаются под тонким слоем травы. Все это лишь изредка можно увидеть с помощью самолета. Еще одним удивительным свойством самолета есть то, что с его помощью пилота может перенестись в сердцевину чудесного. Это и произошло с Экзюпери в Аргентине. Приземлившись на поле, он и подумать, не мог, что попал в сказочный дом, где на него ожидает встреча с двумя юными феями, которые дружат с дикими травами и змеями. Принцессы-дикарки ладят со Вселенной.

Пустыня делает невозможными такие встречи. Здесь пилоты попадают в песчаную тюрьму. Экзюпери узнал все трудности пустыни уже с первого раза. Здесь его самолет попал в аварию недалеко от форта в Западной Африке. Дождь, который выпадает в Африке, служит причиной великого переселения, когда племена отправляются за триста лье на поиски травы. Арабы, побывавшие в Африке и увидевшие дождь, заявили, что французский бог гораздо щедрее к французам, чем бог арабов к арабам. Именно это и стало причиной того, что некоторые варвары перестали доверять своим вождям. Однажды Экзюпери встретился с одним из таких кочевников, человеком, который защищал свой потаенный мир. Арабы не раз восхищались французским капитаном Боннафусом. После его возвращения во Францию, пустыня также что-то потеряла. Но арабы не переставали верить в то, что он придет снова.

Всех рабов арабы называли именем Барк, но один из них не забыл своего настоящего имени Мохаммед и того, что он был погонщиком скота в Марракеше. Экзюпери смог выкупить его. Сначала Барк представления не имел о том, что же ему теперь делать на свободе. Увидев улыбку ребенка, он понял свое значение на земле, и потратил почти все свои деньги на подарки для детей. Нет, он не сошел сумма, он просто хотел почувствовать себя обычным человеком. Непокорные племена исчезли. Пески больше не прятали в себе тайн. В 1935 г. Экзюпери смог попасть в самое сердце пустыни, когда его самолет упал у границ Ливии. Он был вынужден провести три долгих дня среди песков. Он чуть не стал жертвой Сахары. Жажда, одиночества, миражи – так выглядели эти дни. Несмотря на это полумертвый пилот утверждал, что у него нет никаких сожалений — доля у него прекрасная, ведь он смог возвратиться к земле. Он никогда не переставал любить жизнь. Бедуин принес спасение летчикам.

Понять истину не так легко, даже когда находишься с ней очень близко. Особый случай может разбудить человека от душевной спячки.

Будучи на мадридском фронте, Экзюпери встречает сержанта, который до этого работал счетоводом в Барселоне. В армию он пошел, когда почувствовал свое призвание в этом. Не нужно осуждать тех, кто принимает участие в войне, ведь именно истина человека делает его таким. В пустынном мире человек не теряет желания найти людей, с которыми бы его связывала общая цель.

Едучи в вагонах третьего класса Экзюпери увидел польских рабочих, которых выселили из Франции. Они были настолько высушенные жизнью, что напоминали уродливые комья глины. Прекрасным было только лицо спящего малыша, но его также ожидала судьба его родителей. Экзюпери осознал, именно Дух делает из глины человека.

Пересказ для Вас подготовила annacherry

Обновлено: 2012-02-10

Внимание!


Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
.
Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Спасибо за внимание.

.
Молодой пилот стал работать в авиакомпании, перевозить почту. Вначале у него не складывались отношения с опытными коллегами, поскольку те относились к нему с недоверием.

Вскоре Экзюпери стал летать самостоятельно, он по-другому смотрел теперь на людей: он видел, что пилот в небе борется с природой и утверждает себя Властелином мира. Он считал, что только в борьбе заключается настоящее счастье и радость бытия.

Вскоре он сдружился с Мермозом- первооткрывателем маршрутов. Но однажды его друг погиб и даже останки его не были найдены, поскольку его самолет упал в океан.

Потрясает и история Гийома, который совершил небывалое: перешел через снега и льды и вернулся на базу, когда уже все его считали погибшим.
Также автор в романе много описывает природу удивительных мест, которые он смог увидеть, благодаря полетам.

Вывод (мое мнение)

Название романа говорит, что автор будет говорить о человеческих судьбах. За свою недолгую жизнь Экзюпери повидал много интересных людей и пережил такие события, которые не многие удается пережить. Своими размышлениями об этом он и делится с читателями.

Чем запоминается читателям сборник очерков «Планета людей», краткое содержание которого будет рассмотрено нами в этой статье?

В первую очередь тем, что это произведение посвящено таким важным для каждого человека вопросам, как смысл жизни на земле, чувство чести и долга, значение любви, понимание своего предназначения.

Произведение увидело свет в далеком, но тревожном 1939 году (напомним, что для французов эта дата трагическая, именно в 1939 году началась Вторая мировая война, в которой Франция на несколько лет оказалась под игом гитлеровской Германии).

Кратко рассмотрим основные сюжетные линии этого сборника очерков, а также его идейный замысел.

История одного летчика

Как мы все знаем, профессия летчика появилась в начале прошлого века. Во всех странах, где стали появляться самолеты, она была необыкновенна популярной. Мужественные и смелые юноши мечтали взмыть в небо на своих железных птицах, чтобы совершать открытия, преодолевая препятствия.

Таким был и автор сборник очерков, который рассказывает о своих путешествиях на самолете. Книга «Планета людей» рассказывает нам в целом очень простую историю о том, как летчик, он же рассказчик, каждодневно выполняет свою работу — перевозит почту из Испании в Африку и обратно.

Сборник очерков носит автобиографический характер, при этом его трудно назвать приключенческим произведением, скорее, перед нами философские размышления, облеченные в форму художественного произведения. Более того, часто автор уходит от внешней канвы своего повествования, уделяя большее внимание внутренним размышлениям своих героев (данный прием вообще был характернее для французской литературы того времени, Марсель Пруст называл его использованием «потока сознания» для характеристики душевных переживаний своих героев).

Однако вернемся к самому сборнику очерков Экзюпери «Планета людей» (краткое содержание по главам этого произведения будет представлено нами чуть ниже).

Сюжетная линия сборника очерков

Итак, мы определились, что в сборнике очерков автор рассказывает о судьбе летчика, который, подобно крестьянину, вмешивается в законы природы. Но если земледелец покоряет почву и заставляет ее давать урожай, то властелин небес пытается преодолеть пространство, подобно птицам, взмывающим в небеса.

Однако труд летчика очень опасен. Экзюпери с грустной иронией рассказывает о тех приключениях, которые ждали главного героя и в небе, и на земле. В первую очередь, это касалось поломок самолета, которые были неизбежны. Случались такие поломки часто в пустыне, где не было ни одной живой души. Самому главному герою не раз приходилось попадать в такие ситуации, из которых он мог не выбраться живым.

Борьба человека с природой, с самим собой, с внешними обстоятельствами — вот центральная мысль этого произведения.

Судьбы товарищей

Попадая в авиакомпанию, которая занимается достаточно опасными почтовыми перевозками, главный герой рассказывает о судьбах своих товарищей. Краткое содержание «Планеты людей» — это как раз истории каждого человека, с которыми предстояло встретиться летчику.

Например, в сборнике очерков рассказывается о смелом человеке по имени Мермоза. Он основал новый маршрут между Европой и Африкой, причем летать приходилось над пустыней Сахара, что представляло собой большую опасность.

Однако Мермоза проявлял чудеса бесстрашия. Он подбадривал своим примером остальных. Предложил летать над пустыней ночью, потому что раскаленный песок не давал этого делать днем. Но однажды его радиостанция замолкла навсегда, вероятнее всего, этот смелый человек потерпел крушение над океаном.

И таких примеров можно привести еще множество…

Путь Гийоме

«Планета людей» Экзюпери повествует о том, что самолет Гийоме пропал. Его искали и ждали долгие пять дней. Товарищи решили, что Гийоме погиб либо при десантировании, либо не выдержав тяжелых климатических условий. Однако ровно через 5 дней пришло известие о том, что пилот смог чудом выжить. Ему пришлось пройти через нечеловеческие испытания, но он все преодолел и вернуться для того, чтобы вновь покорять небо.

Призвание и жизнь

В «Планете людей» Экзюпери, цитаты из которой знает каждый французский школьник, много размышлений о роли человека в жизни Вселенной. С одной стороны, автор указывает, что человеческая цивилизация несравненно мала перед величием мира природы и бесконечностью космических пространств. Но с другой стороны, сам автор утверждает, что человеческая цивилизация подобно позолоте, которая украшает нашу Вселенную. И хотя часто люди не задумываются о том, для чего они пришли в этот мир, но мир, их окружающий, полон тайн, загадок и величественного вдохновения.

История раба

Много о чем рассказывает своим читателям Экзюпери, герои «Планеты людей» всегда оказываются либо примером для подражания, либо для порицания.

Интересна история невольника, которого главный герой выкупил у арабов. Он пробыл в рабстве очень долго, однако помнил свое настоящее имя, о своей далекой семье, о деле, которым он когда-то занимался. Когда раб получил долгожданную свободу, он повел себя необычным образом. Накупил сладостей и подарков и стал отдавать их детям. Так он праздновал свое освобождение после долгих десятилетий плена, таким образом этот человек смог сохранить и свою волю, и свое достоинство.

Книга «Планета людей» раскрывает перед читателями еще немало подобных историй.

Обреченные Моцарты

Продолжая свои размышления, автор обращается к другой картине, которую ему довелось увидеть в одном из вагонов 3 класса. В нем ехали польские рабочие, которых выселяли из Франции по приказу властей. Эти необразованные люди, изможденные тяжелым физическим трудом, были похожи друг на друга. Автору они напоминали комья глины, которые тяжелый пресс превращает в подобие безжизненного материала. Автор смотрел на этих рабочих и думал о том, что в каждом таком человеке, быть может, скрывается Моцарт, талант которого не был реализован потому, что он попал в совершено несовместимые с его даром жизненные обстоятельства.

«Планета людей» Экзюпери рассказывает немало таких жизненных историй. Во всех них — судьбы людей, которые либо еще могут бороться за свое право оставаться человеком, либо уже готовы сдаться на милость судьбы.

История воды

Поэтому идущие дожди воспринимались туземцами как настоящее божье чудо. Автор со смехом рассказывает о том, что некоторые из коренных жителей Африки, случайно оказавший во Франции, были поражены не красотой ее городов, а обилием водных источников. Более того, они даже были готовы принять веру французов, по наивности своей решив, что Бог французов сильнее и могущественнее, если он дает людям столько воды.

Автор сравнивает ментальность его соотечественников с этими, казалось бы, дикими народами. Вывод, который он делает, не утешителен для французов: жители Африки кажутся главному герою куда более разумными. Ведь они очень бережно относятся к естественной среде, которая их окружает.

«Планета людей» Экзюпери: отзывы современников

Сборник очерков писателя оказался востребованным среди его современников. В период между двумя мировыми войнами Европу сотрясали противоречия. Старый миропорядок рушился на глазах, новый рождался в муках и крови Второй мировой войны.

Требовались новые писатели, новая литература, в которой предлагался бы чистый и незамутненный взгляд на события, происходящие в стране и в мире.

Таким свежим глотком чистого воздуха и стал сборник очерков «Планета людей», краткое содержание которого мы рассмотрели в настоящей статье.

Следует заметить, что и сегодня этот сборник очерков привлекает читателей своей простотой и глубоким смыслом.

«Планета людей» Антуана де Сент-Экзюпери — краткое содержание » Kupuk.net

В этой книге французский писатель рассказывает о событиях из собственной биографии. Все произведение написано в публицистическом стиле и от первого лица. Несмотря на то, что книга разбита на отдельные репортажи с завершенной историей, все повествование носит линейный характер. Далее можно прочитать Планета людей краткое содержание.

Герои автобиографической повести

Центральным персонажем является сам автор. Он пилотирует самолет и занимается журналистской деятельностью, но часто поломки техники, вынужденные посадки и крушения часто вносят коррективы в его первоначальные планы.

Другими героями являются друзья автора — Анри Гайоме и Жан Мермоз, которые тоже работали в авиации и пережили немало приключений. А в тот день, когда самолет Антуана потерпел крушение в индокитайской пустыне, вместе с ним на борту находился механик Прево.

Краткое содержание «Планеты людей» по главам

В своей автобиографии Антуан де Сент-Экзюпери рассказывает о приключениях, через которые он прошел в ходе своих странствий. Он говорит о том, что даже крушение самолета – это повод для новых открытий, и, несмотря на опасности, от таких путешествий можно получить удовольствие и ценный опыт.

Глава 1

Автор, будучи еще молодым, прошел обучение в летном училище и устроился работать пилотом. Он должен был управлять самолетом, совершающим рейсы от Тулузы до Дакара. Во время стажировки старшие пилоты его не жаловали и уж точно не разделяли восторга от работы – они были замкнутыми, но иногда все же рассказывали новичкам увлекательные истории из своей практики.

Наконец, Антуан смог работать самостоятельно. На борту в его первый рейс была не только почта, но и пассажиры, поэтому пилот изрядно волновался. Он даже начал думать о том, чтобы отказаться от работы, так как у него ничего не получится, но его друг Гийоме его разубедил.

На борту в основном были чиновники. Антуан слушал, как они говорят о своей скучной работе, и сам думал о том, какое интересное, пусть и очень ответственное дело он на себя взял.

В первый же полет новичку-пилоту пришлось нелегко. Из-за сильного тумана он с трудом мог приземлить самолет, но все закончилось благополучно.

Глава 2

В продолжении краткого содержания «Планеты людей» Экзюпери рассказывает о приключениях своих друзей-пилотов. Жан Мермоз был одним из основателей авиакомпании и не раз совершал опасные перелеты. Благодаря этому он побывал не в одной передряге и получил бесценный опыт. Мермоз разведал множество воздушных путей, но одно из его путешествий закончилось трагически – самолет упал в океан.

Другой друг Антуана, Гийоме, летал по уже известным маршрутам. Однако это не спасло его от множества опасностей. Например, однажды он потерпел крушение в горах, и ему пришлось пешком выбираться из заснеженной пустыни. Но благодаря силе духа Гийоме смог вернуться и продолжил работу в авиации.

Глава 3

Третья глава посвящена рассуждению автора о самолете. Он утверждает, что это не просто транспортное средство. Самолет стал настоящим чудом, позволившим людям перемещаться по воздуху, словно птицы, и видеть окружающую красоту. Возможность думать о своем и наблюдать за небом человеку обеспечивает отлаженный и автоматический механизм, удерживающий самолет в воздухе.

Глава 4

В четвертой главе Антуан де Сент-Экзюпери продолжает рассуждать о том, как много дал человечеству самолет. Во время полета над землей человек может побольше узнать о ней и о ее истории, ведь ему открывается вид, который недоступен внизу.

Как оказалось, с высоты движения самолета можно увидеть множество природных красот, но среди них самой прекрасной автор считает то, что производит человеческая мысль.

Глава 5

Автор рассказывает о том, что его работа дала ему возможность увидеть много неизведанного и завести удивительные знакомства. Например, он был вынужден приземлить свой самолет в Аргентине, а вокруг его места стоянки были дикие места. Его приютила пара отшельников, которые жили в дали от цивилизации воспитывали двух дочерей, которые были скорее похожи на фей природы, чем на людей. Некоторая дикость этих людей очаровали Антуана, и в дальнейшем, вернувшись домой, он часто думал об их судьбе.

Глава 6

В продолжении пересказа «Планеты людей» Антуан де Сент-Экзюпери отходит от рассуждения о самолетах и переходит к собственным ощущениям во время пилотирования. Он говорит о том, что ему понравилось одиночество, хотя он также находил удовольствие в совместной работе с друзьями.

Однажды Антуан вместе с Гийоме и Ригелем вынужденно сели в пустыне Сахара, рядом с военной базой. Их приняли как дорогих гостей, поскольку сержант давно уже мечтал о том, чтобы встретить земляков и поговорить с ними на родном языке. Друзья какое-то время присоединились к военным и показывали местному населению чудо техники – самолет, а некоторых вождей даже брали на борт.

Глава 7

В 1935 году Антуан и его помощник Прево потерпели крушение, когда летели в Индокитай. Они оказались посреди пустыни и почти не имели надежды на спасение, ведь вокруг них были бескрайние пески, а воды практически не было.

Товарищи попытались выбраться пешком, но у них ничего не вышло. Пришлось вернуться к самолету. Вода кончилась, а жалкие крохи утренней росы не смогли утолить жажду. Антуан попытался найти помощь один, но у него тоже ничего не вышло. Тем не менее, пилоту и механику все-таки удалось спастись благодаря бедуину с верблюдом.

Глава 8

В финальной главе автор говорит о том, что опасные приключения дали ему возможность почувствовать внутреннее умиротворение и свободу. Даже когда он был на грани жизни и смерти, он ощущал душевное спокойствие. К тому же, в ходе своих странствий он смог сделать множество удивительных открытий и осознать предназначение человека.

Главная мысль

Самолет И Планета Логотип: создать онлайн

Логин

Забыл пароль
Регистрация

Произошла ошибка

Пожалуйста обновите страницу и попробуйте снова. Если проблема возникает снова, пожалуйста свяжитесь с нами.

Восстановить пароль

Введите ваш email и мы вышлем инструкции по сбросу пароля

Вернуться к логину

Путешествия

Авиакомпания

Раптор

Планета

Самолет

Аэропорт

Поездка

Клуб путешествий

Туристическое агенство

Летающий

Летать

Красный

Черный

Создать лого по шаблону

Самолет И Планета Логотип подходит, если вы работает в таких сферах как Путешествия, Авиакомпания. Используйте этот дизайн для создания логотипа своей компании.

Похожие шаблоны

Логотипы по отраслям

  • Hand Made
  • IT, Разработка
  • PR
  • Squarespace
  • Wix
  • YouTube
  • Абстракция
  • Авиакомпания
  • Авто
  • Автомойка
  • Автосервис
  • Агрокомпании
  • Аксессуары
  • Арт, искусство
  • Архитектура
  • Аудит
  • Банк, финансовые организации
  • Бар
  • Барбершоп
  • Баскетбол
  • Безопасность
  • Бейсбол
  • Бизнес
  • Благотворительные организации
  • Блог
  • Бутик
  • Бухгалтерский учет
  • Ветеринарная клиника
  • Визажист
  • Вязание
  • Гостиница, отель
  • Графический дизайн
  • Группа
  • Двери
  • Детский
  • Диджитал
  • Дизайн интерьера
  • Дом
  • Дом
  • Еда
  • Животные
  • Здоровье
  • Зоомагазин
  • Инжиниринг, проектирование
  • Инстаграм
  • Интернет магазин
  • Йога
  • Кафе
  • Кейтеринг
  • Киберспорт
  • Кино
  • Клининг
  • Клуб
  • Компьютерные игры
  • Компьютеры
  • Кондиционеры
  • Консалтинг
  • Косметика
  • Коуч
  • Кофе, кофейня
  • Креатив
  • Ландшафтный дизайн
  • Личный
  • Логистика
  • Маникюр
  • Маркетинг
  • Маска
  • Массаж
  • Мебель
  • Медицина
  • Мода
  • Музыка
  • Недвижимость
  • Некоммерческая организация
  • Нефть
  • Новорожденный
  • Обучение и образование
  • Одежда
  • Охота и рыбалка
  • Парикмахерская
  • Пекарня
  • Перевозки
  • Пиво
  • Подкаст
  • Политика
  • Праздник
  • Приложение
  • Природа
  • Производство
  • Путешествия
  • Развлечение
  • Рекламное агентство
  • Ремонт
  • Ремонт квартир
  • Ресницы
  • Ресторан
  • Салон красоты
  • Сантехник
  • Свадьба
  • Семья
  • Служба доставки
  • Солнечная энергия
  • Спа
  • Спорт
  • Стартап
  • Стоматология
  • Страхование
  • Строительство
  • Такси
  • Тату
  • Телевидение
  • Технологии
  • Торговля
  • Транспорт
  • Трендовый логотип
  • Уход за газоном
  • Учитель
  • Финансы
  • Фитнес
  • Фотография
  • Фриланс
  • Футбол
  • Химчистка, прачечная
  • Храм
  • Цветы
  • Четкий
  • Швея
  • Школа
  • Шопифай
  • Ювелирное дело
  • Юриспруденция

Солнечная система: объяснение удивительной причины, по которой планеты вращаются в одной плоскости

Главная
Технология
Новости
Солнечная система: Объяснение удивительной причины, почему планеты вращаются в одной плоскости

Солнечная система: Планеты вращаются в одной плоскости, и причина этого просто потрясающая.

Космос — один из самых загадочных аспектов природы, а одна из самых удивительных вещей — Солнечная система и планеты в ней. Часто возникает вопрос, почему Солнце и планеты вокруг него устроены именно так. Или проще говоря, почему планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости. Теперь у нас наконец есть ответ на этот вопрос.

Надер Хагигипур, астроном из Гавайского университета в Маноа, в интервью Live Science объяснил, как образовалась Солнечная система. В своем интервью он также объяснил, почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости. В начале Вселенной, то есть примерно 4,5 миллиарда лет назад, размеры Солнечной системы были огромными. Это было массивное вращающееся облако пыли и газа размером 12 000 астрономических единиц (а.е.) в поперечнике. Для справки: 1 а.е. — это среднее расстояние между Землей и Солнцем или примерно 150 миллионов километров.

Облако было настолько большим, что начало сжиматься и сжиматься под собственной массой. Когда вращающееся облако пыли и газа начало сжиматься, оно также сплющилось. При этом в центре этого облака сжались все молекулы газа. Под экстремальной температурой и давлением атомы водорода и гелия слились, образовав маленькую звезду, называемую солнцем. «В течение следующих 50 миллионов лет солнце продолжало расти, собирая газ и пыль из своего окружения и извергая волны интенсивного тепла и радиации. Медленно растущее солнце расчищало вокруг себя бублик пустого пространства. По мере того, как солнце росло, облако продолжало сжиматься, образуя диск вокруг звезды, [который] становился все более и более плоским, расширялся и расширялся вместе с Солнцем в центре», — сказал Хагигипур изданию.

Со временем облако пыли и газа превратилось в плоскую структуру, называемую «протопланетным диском», которая вращалась вокруг Солнца. Диск растянулся на сотни астрономических единиц в поперечнике. Тем не менее, его толщина составляла всего одну десятую часть этого расстояния.

Миллионы лет спустя частицы пыли в этом протопланетном диске объединились, чтобы сформировать зерна миллиметровой длины. Со временем эти крупинки превратились в гальку сантиметровой длины, а затем гальку, слипшуюся в протопланетном диске, образовали планеты, карликовые планеты, луны, астероиды и кометы.

«Несмотря на разные размеры этих объектов, они оставались более или менее в одной плоскости, где произошли их строительные материалы. Вот почему даже сегодня восемь планет Солнечной системы и другие небесные тела вращаются примерно на одном уровне», — сказал астроном изданию.

Следите за последними техническими новостями и обзорами HT Tech, а также следите за нами
в Twitter, Facebook, Google News и Instagram. Для наших последних видео,
подписывайтесь на наш канал на YouTube.

Дата первой публикации: 22 сентября, 16:17 IST

Теги:
НАСА

НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬИ

Советы и подсказки

Используете iOS 16 на своем iPhone? Попробуйте этот УДИВИТЕЛЬНЫЙ трюк с тактильной клавиатурой прямо сейчас

Не хотите, чтобы ваш iPhone 14 Pro был всегда включен? Выключите его, вот шаги

Трюк со скриншотами iPhone: Хотите нарисовать на них ИДЕАЛЬНЫЕ фигуры пальцем?

Избавьтесь от хлопот, вот как снять защиту паролем с файла PDF – краткое руководство

Отправка анимированных эффектов в сообщения на iPhone; вот как

Выбор редакции

Dynamic Island против Notch: iPhone нужно отпустить одного, и ответ ясен

Первый взгляд на Apple Watch Series 8, Watch SE 2: небольшие, но ВАЖНЫЕ изменения внутри

Обзор

Saints Row 2022: весело, если не относиться к этому серьезно

9Обзор 0002 Poco M5: выглядит иначе, работает быстро, но 4G в 2022 году?

Apple iPhone 14 Pro Max Краткий обзор: iPhone становится динамичным!

Актуальные истории

Железный Человек возвращается на ваши экраны… в игре! Вот каким он будет

Безумная любовь! Мужчина из Кералы летит в Дубай, чтобы купить iPhone 14 Pro; проверить дорогую страсть

Saints Row 2022 обзор: весело, если не воспринимать это всерьез

Обзор

Poco M5: выглядит иначе, работает быстро, но 4G в 2022 году?

iPhone 14 Pro Max: он ЗДЕСЬ, и мы быстро рассмотрим

Железный Человек возвращается на ваши экраны… в игре! Вот каким он будет

Талибан запрещает мобильную игру PUBG за пропаганду насилия в Афганистане

Утечка GTA 6: что Rockstar Games и эксперты говорят об утечке геймплейных кадров

Забудьте о GTA Online, хакеры только что слили видео геймплея GTA 6

США получают право голоса в эпической битве с Apple

Aircraft-Planet.

com | Фотографии самолетов

Опубликовано автор: Airplanet

Рубрика: Выставка, Масштабные модели, Сборка, Маркировка и покраска

|

Метки: хобби-макет

Опубликовано автором Airplanet

Ту-134УБЛ (Крусти-Б) — учебно-тренировочный самолет, выпущенный в начале 1980-х годов на базе очень удачного пассажирского двухмоторного реактивного Ту-134. Отличительной чертой этого самолета является конструкция кабины, идентичная конструкции бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160, а корпус и двигатели — Ту-134. Он используется в качестве учебно-тренировочного самолета для экипажей указанных бомбардировщиков, а также для обучения штурманов и пилотов. «Звезда» довольно хорошо спланировала эту модель, что в конечном итоге привело к хорошему общему результату. Основа и большая часть этой модели — детали из почтенного комплекта Ту-134, а передняя часть фюзеляжа и кабина — совершенно новые детали. Количество иллюминаторов на фюзеляже также уменьшено. Линии панели довольно тонкие, хотя, возможно, немного мелковаты, но, тем не менее, это масштаб 1/144. Всего в коробке около 60 деталей, декали и три схемы окраски и маркировки. Выделяется морская версия под названием «Черная жемчужина». Этот самолет не так часто можно увидеть, что делает модель еще более интересной. Коды покраски указаны по Звезде и Тамии. Как и до сих пор, все детали, инструкции и наиболее важные вопросы будут рассмотрены с фотографиями и в процессе сборки. Модель очень рекомендуется. Мы хотели бы поблагодарить «Звезду» за предоставленный нам образец.

Опубликовано в Масштабные модели, Сборка, маркировка и покраска

|

Tagged Масштабная модель, Ту-134УБЛ «CRUSTY-B», Звезда Масштабная модель

Опубликовано автор: Airplanet

Дополнительная информация

Опубликовано в Масштабные модели, Сборка, маркировка и покраска

|

Tagged Rimavska Sobota, Rimavska Sobota Slovakia, Конкурс масштабных моделей онлайн, Шоу масштабных моделей

Опубликовано автором Airplanet

Долгожданная модель одного из самых красивых и мощных вертолетов современности «Звезда» наконец-то перед нами. Позвольте мне начать с самого начала. Большая и прочная коробка защищает 318 кусков серого стирола. Бокс-арт должен изображать историческое событие декабря 1979 года, когда воздушно-десантный батальон Советской Армии благодаря великолепному тактическому маневру овладел перевалом Саланг и незамеченным противником без потерь вошел в Афганистан. Это советский штурмовой вертолет, который можно использовать и для небольших транспортных операций. Ми-24 был разработан в конце 60-х годов. Он используется во многих армиях мира, а первое боевое применение было в Советской Армии во время войны в Афганистане. В этот вертолет было внесено множество модификаций и модернизаций, в результате чего появилось множество версий. Некоторые из них приведены в этой рамке.
При первом осмотре все выглядит впечатляюще. Большая коробка, большая модель, потому что масштаб 1/48 как раз подходит для этой модели. 1/72 кажется маленьким, а 1/32 слишком большим.
С точки зрения моделиста все сделано качественно, без «засветов» вокруг деталей и с четкими линиями панелей. Заклепок нет, но модель и без них выглядит неплохо. Создается впечатление, что «Звезда» оставила много места для дополнительных запчастей, особенно в кабине. В инструкции показано использование декалей для внутренней отделки кабины. Как упоминалось ранее, есть две версии, которые могут быть построены: Ми-24В и Ми-24В/П.
Схема окраски и маркировки показывает четыре разных типа вертолета. Конечно, самое интересное из Афганистана, авиабаза Баграм, 1988 год. Декали хорошо смотрятся, даже отдельный лист с трафаретами.
Вывод: данная модель Ми-24 Hind в масштабе 1/48 на данный момент является лучшей моделью в этом масштабе, доступной на рынке. Я попытался использовать фотографии, чтобы дать вам полное представление о деталях, инструкциях и декалях, а окончательное мнение будет дано, когда мы начнем создавать мод. Как и прежде, вся фаза WIP будет показана на странице нашего Клуба в Facebook.
Я бы порекомендовал эту новую модель всем моделистам, и я считаю, что Звезда сделала правильный шаг с этой моделью.
Благодарим «Звезду» за предоставленный образец.

 

Опубликовано в Масштабные модели, Сборка, маркировка и покраска

Опубликовано автор: Airplanet

Опубликовано в Масштабные модели, Сборка, маркировка и покраска

орбит и плоскость эклиптики

орбита и плоскость эклиптики

Если наблюдать за траекторией движения Солнца из земной системы отсчета, кажется, что оно движется вокруг Земли по траектории, наклоненной относительно оси вращения на 23,5°. Этот путь называется эклиптикой. Это говорит нам о том, что ось вращения Земли наклонена по отношению к плоскости солнечной орбиты Земли на 23,5°. Наблюдения показывают, что другие планеты, за исключением Плутона, также вращаются вокруг Солнца практически в той же плоскости. Таким образом, плоскость эклиптики содержит большинство объектов, обращающихся вокруг Солнца. Это говорит о том, что в результате процесса формирования Солнечной системы образовался диск из материала, из которого сформировались Солнце и планеты. Наклон оси вращения Земли на 23,5 ° дает сезонные колебания количества солнечного света, получаемого на поверхности.

Орбита Плутона уникальна тем, что его орбита составляет угол 17° с орбитой Земли. Это привело к ряду теорий о происхождении Плутона. Меркурий — единственная другая планета, которая значительно удаляется от плоскости эклиптики (7°).

Index

Концепция гравитации

Концепция орбиты

 

Гиперфизика***** Механика R Ступица
Назад

Видимый путь движения Солнца по небесной сфере, видимый с Земли, называется эклиптикой. Плоскость эклиптики наклонена на 23,5° по отношению к плоскости небесного экватора, поскольку ось вращения Земли наклонена на 23,5° по отношению к ее орбите вокруг Солнца. Плоскость эклиптики пересекает небесную плоскость экватора по линии между точками равноденствия.

Наклон земной оси по отношению к эклиптике отвечает за смену времен года на Земле.

Индекс

Концепции гравитации

Концепции орбит

 

94

94

Гиперфизика***** Механика R Ступица
4

Назад

Звезды можно представить как точки света на сфере, которая вращается вокруг Земли. Проецирование полюсов и экватора Земли на эту воображаемую сферу обеспечивает основу для астрономических измерений. Формальные измерения направления взгляда с Земли обычно выражаются в терминах прямого восхождения и склонения, аналогов долготы и широты на поверхности Земли.

Индекс

Концепции гравитации

Концепции орбит

 

94

94

Гиперфизика***** Механика R Ступица
4

Назад

Прямое восхождение и склонение подобны долготе и широте на поверхности Земли, за исключением того, что они измеряются относительно небесной сферы с точкой весеннего равноденствия в качестве начала координат.

Прямое восхождение и склонение небесного объекта составляют уникальное обозначение его положения, и по ним можно определить координаты наблюдателя, необходимые для нахождения объекта в их системе отсчета.

Прямое восхождение — это небесная долгота, измеряемая в направлении вращения Земли. Поскольку это вращение делает полный круг за 24 часа, для прямого восхождения было принято обозначение в часах и минутах, где 24 часа представляют собой полный круг. Склонение выражается как угол относительно небесного экватора. Например, небесные координаты звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона: прямое восхождение = 5 часов 52 минуты, а склонение — 7 градусов 24 минуты. Склонение к югу от небесного экватора имеет отрицательный знак.

Индекс

Концепции гравитации

Концепции орбит

 

94

94

Гиперфизика***** Механика R Ступица
4

Назад

Точки пересечения эклиптики с экваториальной плоскостью небесной сферы называются равноденствиями. В эти даты по 12 часов светлого и темного времени суток. Самое северное отклонение солнца называется летним солнцестоянием и будет иметь самое длинное количество дневного света. Находящееся напротив него зимнее солнцестояние является самым коротким периодом светового дня.

«Во время равноденствия Солнце находится в одной из двух противоположных точек на небесной сфере, где пересекаются небесный экватор (то есть склонение 0) и эклиптика. Эти точки пересечения называются точками равноденствия: классически точка весеннего (RA = 00ч 00м 00с и долгота = 0) и осенняя точка (RA = 12ч 00м 00с и долгота = 180).
Равноденствия — единственные моменты, когда солнечный терминатор перпендикулярен экватору. В результате северное и южное полушария освещены одинаково.» Из Wiki.

Индекс

Концепции гравитации

Концепции орбит

 

94

94

Гиперфизика***** Механика R Ступица
4

Назад

Под астрономическими измерениями понимаются виды измерений относительно небесной сферы, которые позволяют определять местонахождение астрономических объектов для наблюдения. Измерения относительно небесной сферы обычно выражаются как прямое восхождение и склонение, измерения, аналогичные широте и долготе на поверхности Земли.

Чтобы знать, где искать на небе данный объект, необходимо точное описание движения Земли вокруг Солнца и точное измерение времени. Часто удобнее описывать видимое движение солнца и звезд относительно Земли так, как если бы оно было неподвижным. В земной системе отсчета видимый путь Солнца называется эклиптикой. Плоскость эклиптики наклонена на 23,5° по отношению к небесному экватору из-за наклона оси вращения Земли по отношению к плоскости ее орбиты вокруг Солнца.

Индекс

Концепции гравитации

Концепции орбит

 

94

94

Гиперфизика***** Механика R Ступица
4

Назад

Период обращения планеты вокруг Солнца относительно далеких звезд называется ее сидерическим периодом. Звездный период Земли составляет около 365 1/4 дней. Другой тип периода полезен для наблюдения за другими планетами — период между моментами, когда их положения лежат на одной и той же радиальной линии от Солнца, называется синодическим периодом. Когда планеты находятся на одной радиальной линии от Солнца, говорят, что они находятся «в оппозиции». Для планет, расположенных ближе к Солнцу, чем Земля, синодический период Земли длиннее сидерического периода, а для внешних планет он короче, если его видит наблюдатель на этих планетах.

Звездный период Марса составляет 1,88 года, тогда как синодический период составляет 2,135 года, если смотреть с Земли. Время оппозиции Марса связано с его кажущимся попятным движением для земного наблюдателя.

Период, в течение которого Земля возвращается в то же угловое положение по отношению к Солнцу, называется тропическим годом и составляет 365,242 средних солнечных дня. Формально этот период определяется как промежуток времени от одного дня весеннего равноденствия до другого. Сидерический период (период по отношению к далеким звездам) в 365,256 средних солнечных дней примерно на 20 минут больше из-за прецессии оси вращения Земли. Этот период прецессии продолжительностью около 26 000 лет каждый год приводит к весеннему равноденствию примерно на 20 минут раньше. Тот факт, что в году не ровно 365 дней, привел к включению дней високосного года и другим корректировкам календаря.

Звездные сутки, которые возвращают «неподвижную» звезду в то же положение на следующую ночь, составляют 23 часа 56 минут и 4 секунды. Практически наблюдаемый эффект заключается в том, что звезды восходят каждую ночь примерно на 4 минуты раньше, а в месяц примерно на 2 часа раньше и выглядят как парад, который продвигается на запад по ночному небу.

Алфавитный указатель

Концепции гравитации

Концепции орбиты

Ссылка
Chaisson & McMillan
Ch 1

 

Гиперфизика***** Механика R Ступица
Вернуться

Как управлять самолетом на других планетах

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

Наука

Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.

Скачать приложение

Бизнес-инсайдер

Что, если вы попытаетесь полететь на самолете на Меркурий, Венеру и любую другую планету в нашей Солнечной системе?

Ну, с одним человеком и даже с одним самолетом этого не сделать. По пути суровые условия уничтожат и вас, и ваш самолет множеством ужасных способов.

Но как именно это произойдет?

Рэндалл Манро, основатель популярного веб-комикса xkcd, исследует различные способы разбиться и умереть в своей увлекательной книге «Что, если? Серьезные научные ответы на абсурдные гипотетические вопросы».

Вот они:

Самолеты используют воздух на Земле для создания разницы давлений под и над крыльями, что создает подъемную силу. Но на Меркурии нет атмосферы, а значит, на нем нельзя даже скользить. Если бы вы сбили самолет со скалы, вы бы упали и разбились вот так:

via GIPHY

Атмосфера Венеры в 60 раз более плотная, чем земная на поверхности, что было бы достаточно для создания подъемной силы. Но вы будете лететь в воздухе с температурой выше 400 градусов по Фаренгейту — достаточно горячей, чтобы расплавить свинец и, между прочим, поджечь ваш самолет:

через GIPHY

Земля — идеальное место для полета на самолете, и отсюда открывается потрясающий вид. Попробуйте как-нибудь:

через GIPHY

Атмосфера Марса в 100 раз тоньше земной. Таким образом, самолет должен двигаться очень быстро, со скоростью около 1 Маха, чтобы создать правильную разницу в давлении над и под крыльями для взлета. Однако, оказавшись в воздухе, вы будете ехать слишком быстро, чтобы иметь какое-либо рулевое управление!

через GIPHY

На Юпитере самолет весит в 2,3 раза больше, поэтому для полета вам потребуется утроить мощность. Вместо резкого падения самолет достиг бы некоторого подъема в атмосфере, так что вы бы скользили со скоростью 600 миль в час к центру.

Если бы ты не замерз, тебя бы раздавило подавляющим давлением.

через GIPHY

Вы можете поддерживать полет на Сатурне примерно с той же мощностью, что и на Земле. Однако в конечном итоге вы замерзнете в атмосфере с температурой -270 градусов по Фаренгейту и рухнете к центру, как на Юпитере:

через GIPHY

Уран — очень темное и холодное место. Вы и ваш самолет на самом деле будете весить на Уране меньше, чем на Земле, поэтому вы сможете летать столько времени, сколько потребуется топливу самолета, чтобы замерзнуть в холодной среде -350 градусов по Фаренгейту:

через GIPHY

Нептун имеет самые быстрые ветры среди всех планет Солнечной системы со скоростью ветра до 1500 миль в час.

Если вы попадете в один из сильных штормов Нептуна, ваш самолет, который замерзнет в атмосфере с температурой -360 градусов по Фаренгейту, будет разорван турбулентностью на куски:

через GIPHY

Значок сделкиЗначок в виде молнии.

Продолжай читать

LoadingЧто-то загружается.

Более:

Функции
Пространство
Технология
Развлечения

  • Наука
  • Графика BI

Значок шевронаОбозначает расширяемый раздел или меню, а иногда и предыдущие/следующие параметры навигации.

Самолет, который никогда не полетит на Землю

Загрузка

Самолет

Самолет, который никогда не полетит на Землю

(Изображение предоставлено: NASA/JPL)

Автор: Марк Писинг, 8 февраля 2022 г.

Если бы вы могли управлять дроном в небе над Марсом, вы могли бы покрыть гораздо большую территорию гораздо быстрее, чем с марсоходом. Но разработать его — огромная проблема.

O

19 апреля 2021 года крошечный экспериментальный вертолет Ingenuity взлетел с марсианской земли и попал в учебники истории. Роторы автономной машины яростно вращались в разреженной атмосфере, чтобы создать достаточную подъемную силу, подняв корабль на высоту одноэтажного дома. Ingenuity зависла в воздухе, а затем благополучно приземлилась, совершив первый управляемый полет человечества на другую планету. Место, где он приземлился, было названо Поле братьев Райт в честь пионеров авиации.

В середине 2030-х винтокрылый корабль размером с небольшой автомобиль под названием Dragonfly должен сделать следующий шаг. Он приземлится на крупнейший спутник Сатурна, Титан, чтобы начать первую миссию человечества по его исследованию. За один час Dragonfly пролетит дальше, чем любой наземный вездеход, который когда-либо путешествовал по другой планете. Многороторный беспилотный аппарат будет летать по поверхности Титана, приземляясь на один Титан-день (16 земных дней) для проведения экспериментов, прежде чем полететь к следующему пункту назначения.

Но самая большая проблема — и, возможно, самая большая возможность — для внеземной авиации — это адски горячая планета Венера с ее экстремальной жарой, давлением и кислой атмосферой. Ни один посадочный модуль не продержался более 127 минут на его потрескавшейся сланцевой поверхности.

Вместо этого ученые предлагают отправить на Венеру два самолета. Один из них представляет собой планер на солнечной энергии, который может бесконечно летать в более мягких верхних слоях атмосферы планеты, а другой — летающее крыло, которое будет летать в неблагоприятных условиях близко к поверхности.

«Разработать технологию, позволяющую приземлиться на Венеру, сложно, — говорит доктор Эльдар Ноэ Добреа, старший научный сотрудник Института планетарных наук в Калифорнии, разрабатывающий концепции миссии для Венеры. «Единственная альтернатива — пролететь сквозь атмосферу».

Вам также могут понравиться:

  • Летающее крыло времен Второй мировой войны, опередившее свое время на десятилетия
  • Как построить багги для Марса
  • Это пять самых безумных космических миссий?

Тедди Цанетос, технолог-робототехник из группы воздушной мобильности и руководитель группы Ingenuity Mars Helicopter, уже работает над проектами следующего поколения марсианских вертолетов. «Мы знаем, что первый полет братьев Райт сделал для человечества здесь, на Земле, и я думаю, что мы будем следовать той же модели на других планетах», — говорит он.

«Я не думал о таком аналоговом сравнении, но Dragonfly — это следующий шаг после первого полета Ingenuity», — говорит Элизабет «Зиби» Тертл, главный исследователь Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса. «Это будет первый [воздушный] аппарат, способный доставлять с места на место всю научную полезную нагрузку» 9.0003

Небольшой вертолет, такой как Ingenuity (справа), предлагает способ картирования инопланетных миров, отличный от кропотливого подхода, используемого марсоходами, такими как Curiosity. (Фото: Devromb/Getty Images) может произвести революцию в исследовании новых миров. Культовые аппараты, такие как марсианские посадочные модули «Викинг» и «Кьюриосити», а также орбитальные аппараты, такие как «Кассини» Титана, будут продолжать играть ключевую роль в исследованиях там, где есть подходящая атмосфера, но могут быть и другие варианты. Роботизированные и управляемые дирижабли, вертолеты, дроны и даже надувные пропеллерные самолеты (все предложения ученых НАСА) могли бы быстро собирать высококачественные данные о больших участках поверхности планеты, избегать пересеченной местности, собирать снимки с близкого расстояния, которые невозможно получить с марсохода или орбиты. и увидеть цели миссии с разных точек зрения. Подобные летательные аппараты также могут добраться туда, куда не доберутся марсоходы — в горы, пики и даже на негостеприимную поверхность Венеры.

Проблема для инженеров НАСА заключается в том, что окружающая среда на каждой планете накладывает свой набор ограничений на тип самолета, его полезную нагрузку и возможности. Технология, доступная инженерам, накладывает аналогичные ограничения.

Разработчик ракеты «Сатурн-5» Вернер фон Браун предвидел посадку на Марс на гиперзвуковом планере. Писатель-фантаст Филип К. Дик вообразил колонистов на Марсе на вертолетах. Инженеры НАСА начали рассматривать концепции марсианского самолета после спускаемых аппаратов «Викинг» в 19 веке.70-х годов, черты которого нашли отражение в сегодняшнем беспилотнике Predator, используемом вооруженными силами США.

На Марсе толщина атмосферы менее чем на 1% меньше, чем на Земле, поэтому самолету очень трудно создать подъемную силу. Это, в свою очередь, означает, что марсианский вертолет должен быть очень легким, но при этом иметь возможность поднимать свои литий-ионные батареи, датчики и камеры, а также обогрев и изоляцию, чтобы поддерживать его работоспособность в холодные марсианские ночи. «Если вы сможете решить все эти проблемы и построить самолет, который весит менее 1,8 кг (4 фунта), тогда у вас есть изобретательность», — говорит Цанетос.

«Наш главный инженер и члены команды впервые начали рассматривать идею марсианского вертолета в 1990-х годах, но технологии просто не было», — говорит он. «Перенесемся в 2010-е, и это было для демонстратора технологий».

Прочный винтокрыл, такой как Dragonfly, может быть оснащен небольшим ядерным реактором (Фото: NASA/Johns Hopkins APL) аэродром.

У НАСА есть девять различных уровней технологической готовности (TRL), которые варьируются от TRL1, когда «основные принципы соблюдены и о них сообщается», до TRL9 или «проверено полетами» в ходе операций миссии.

В 1990-х тип батарей, необходимых для питания Ingenuity, был разработан совсем недавно, и мало кто осознавал потенциал таких материалов, как углеродное волокно. Точно так же датчики, легкие вычислительные мощности и алгоритмы управления машиной не были достаточно зрелыми. Как и человеческие навыки их постройки и управления ими.

Более 20 лет спустя, это другое дело. Сегодня на Земле дроны доставляют посылки и вакцины и используются для обследования посевов и археологических памятников. «На самом деле это было слияние всех этих технологий в нужное время, чтобы обеспечить изобретательность», — говорит Цанетос.

Ingenuity завершил свои испытательные полеты и все еще летает. «Главной целью было доказать, что мы можем летать на Марсе, и мы сделали это за 19 полетов», — говорит Цанетос. «Самое большое влияние, которое мы можем оказать на будущее, — это продолжать летать на Ingenuity».

«Каждый успешно завершенный нами полет представляет собой сокровищницу инженерных данных, которые будут иметь решающее значение для использования будущими поколениями.»

Dragonfly сможет создавать свои собственные карты Титана, пролетая над поверхностью (Фото: NASA/Johns Hopkins APL) большие расстояния. «Мы хотим получить ответы, когда НАСА задаст вопросы».

Титан — полная противоположность Марсу. Луна Сатурна размером с планету имеет покрытую льдом поверхностную корку, под которой находится океан, покрывающий всю планету. Ужасно холодно и идут метановые дожди. Было высказано предположение, что лодки могут исследовать поверхность Луны, подводные лодки — подповерхностное море, а дирижабли — атмосферу.

«Окружающая среда Титана действительно уникально подходит для исследования с помощью летательных аппаратов тяжелее воздуха», — говорит Мелисса Г. Тренер, заместитель главного исследователя миссии «Стрекоза». У него низкая гравитация и плотная атмосфера, а это означает, что самолеты и вертолеты могут быть больше по размеру, нести более тяжелую полезную нагрузку и иметь больше возможностей, чем на такой планете, как Марс.

Окружающая среда Титана означает, что вертолет, такой как Dragonfly, может нести мощную ядерную батарею НАСА, которая необходима для научных целей миссии, а также сами эксперименты, вычислительное оборудование и прочные посадочные лыжи, необходимые для преодоления неровной поверхности. .

Существующие карты недостаточно детализированы, но вертолет пролетит над потенциальным местом посадки и продолжит полет, если приземлиться небезопасно. «Dragonfly создаст свои собственные карты Титана во время полета», — говорит Трейнер. «Этот подход чехарды является наименее рискованным вариантом».

Марс, однако, имеет преимущество перед Титаном в одном аспекте. «Весь набор орбитальных аппаратов вокруг Марса, которые были там в течение десятилетий, могут проводить разведку для Ingenuity и функционировать как ретранслятор», — говорит Черепаха. «Стрекоза должна осуществлять прямую связь с Землей и вести местную разведку».

Меньше суток требуется, чтобы данные с Марса достигли Земли, были проанализированы и отправлены обратно приказы для Ingenuity. На Титане это займет гораздо больше времени.

Простые, надежные марсоходы, похожие на танки, могут понадобиться для исследования некоторых из самых негостеприимных планет в нашей Солнечной системе (Фото: NASA/Johns Hopkins APL)

Следующая после этого воздушная экспедиция может быть направлена ​​на родственную Землю планету Венеру. Атмосфера планеты в 90 раз плотнее земной. Его температура составляет около 475 градусов по Цельсию (900 градусов по Фаренгейту), а давление составляет 93 бара (1350 фунтов на квадратный дюйм), что эквивалентно миле под земным океаном.

«Атмосфера Венеры ужасна, но в то же время прекрасна», — говорит Добреа. «Существует огромная толстая облачная палуба толщиной 20 км (12 миль), которая начинается на высоте 50 км (30 миль) над поверхностью и поднимается до 70 км (45 миль) , она плотнее земной атмосферы и легче летать. Должна быть возможность летать на самолете на солнечной энергии на этой высоте практически бесконечно долго, и это возможно сделать с помощью существующих технологий».

Его второй концептуальный самолет пролетит близко к поверхности. Он добавляет, что это «огромная проблема» из-за сильной жары, отсутствия солнечного света для солнечной энергии и давления.

В этом самолете используется двигатель, подобный двигателю Стирлинга, для преобразования экстремального тепла вблизи поверхности в энергию для питания самолета на более прохладных и больших высотах. Это будет один из немногих самолетов, когда-либо оснащенных таким двигателем.

Но может быть и другой вариант – воздушные шары.

Это был воздушный шар, совершивший первый полет человечества в чужой мир. В июне 1985 года советско-европейская миссия «Вега» сбросила в атмосферу Венеры два огромных сферических аэростата. Их инструменты висели в гондоле внизу.

«Мы знали, что два воздушных шара были выпущены, но мы не знали, живы ли они еще», — говорит Роберт Престон, руководитель американского проекта по отслеживанию воздушных шаров. «Все, что мы видели на экране осциллографа, — это шум, и ничего, кроме шума. Потом появился слабый сигнал».0003

«Я помню, как вышел из диспетчерской и увидел яркую Венеру в утреннем небе и подумал: «Я там»». 46 часов атмосферных данных. «Если говорить об успехе воздушных шаров «Вега», правильным ответом будет то, что они были «чрезвычайно» успешными», — говорит Джей Галлентайн, космический историк и автор книги «Послы с Земли: новаторские исследования с помощью беспилотных космических кораблей».

«Я знаю, что в будущем у нас снова будут самолеты на Марсе, — говорит Цанетос, — и с Ingenuity мы добавляем новый инструмент в набор инструментов. Все, что мы узнали, поможет другим поколениям исследовать не только Марс, но и планеты в других солнечных системах».

Но это может быть еще более сложной задачей, предупреждает ученый НАСА Джонатан Саудер из JPL Technology Infusion Group. «Если вы начнете смотреть на планеты за пределами нашей Солнечной системы, тогда это начнет сходить с ума. Есть планеты, состоящие изо льда или содержащие металл в атмосфере. без полного разрушения, но есть и другие планеты, более похожие на Землю».

В марсоходе Harv используется простая, но надежная электроника, способная выдерживать давление и температуру таких сред, как Венера (Фото: NASA/Johns Hopkins APL) . «Уроки, которые мы извлекли из автономной эксплуатации самолетов на других планетах нашей Солнечной системы, являются фундаментальными строительными блоками того, как человечество будет летать в будущем», — говорит Цанетос.

Саудер проектирует посадочный модуль, способный выжить на Венере. Механизмы, созданные для того, что он первоначально назвал вездеходом-автоматом для экстремальных условий (Aree), однажды могут быть найдены в спускаемых аппаратах, исследующих Меркурий, и в зондах, плавающих глубоко внутри газовых гигантов, а также в машинах, исследующих недра Земли.

«Когда дело доходит до создания посадочного модуля для Венеры, экстремальные условия означают, что многие традиционные компоненты, которые мы устанавливаем на космический корабль, не будут работать», — говорит он.

Давление выталкивает кислоту из атмосферы в компоненты, поэтому они должны быть изготовлены из нержавеющей стали или титана. Высокие температуры плавят электронику.

Решение Саудера? «Давайте сделаем полностью механического робота, автомат, вездеход в стиле стимпанк». Первоначальный проект даже имел ноги, а не колеса, вдохновленные огромными механическими скульптурами с приводом от ветра, или strandbeests, голландского художника Тео Янсена.

Для обнаружения и уклонения от препятствий посадочный модуль использует систему роликов и бамперов, которые, подобно детской игрушке, заставляют посадочный модуль двигаться задним ходом при столкновении с препятствием и снова двигаться вперед в немного другом направлении.

«Возможно, он не самый эффективный, но надежный и надежный, и будет работать в такой среде.»

Некоторые концепты NASA основаны на механических скульптурах Strandbeest, созданных голландским художником Тео Янсеном (Фото: Nasa/Johns Hopkins APL)

Однако избавиться от всей электроники оказалось слишком сложно. Вместо этого для измерения температуры и химического состава и передачи данных на орбитальный аппарат используется базовая электроника, которая может работать при высоких температурах, и, следовательно, марсоход пришлось переименовать в Гибридный Автоматон Ровер-Венера (Har-V или Har-vee)

Тогда есть сила. Солнечная энергия не подходит, потому что на Венере густые облака и 60-дневная ночь. Вместо этого инженеры НАСА обратились к ветру, чтобы напрямую управлять механическими системами марсохода. Камера и химические датчики еще сложнее, и их еще предстоит разработать.

Вероятность того, что колеса Har-V приземлятся на Венеру, может быть невелика, но есть все шансы, что его конструкция повлияет на марсоход, который это сделает.

«Я уверен, что когда-нибудь у нас будут марсоходы на поверхности Венеры, и что уроки, извлеченные из архитектуры HAR-V, повлияют на эти проекты», — говорит Саудер.

Марк Пизинг — независимый авиационный журналист и автор книги «Падение N-4: охота за арктическим дирижаблем Италия» Тедди Цанетос сказал, что Ingenuity летал на Марс 30 раз, хотя на самом деле он летал 19 раз. Эта статья была обновлена ​​11 февраля 2022 г., чтобы исправить это.

Присоединяйтесь к миллиону поклонников Future, поставив нам лайк на Facebook или подписавшись на нас в Twitter или Instagram.

Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельный информационный бюллетень bbc. com под названием «Основной список» – тщательно отобранные истории из BBC Future, Culture, Worklife, Travel и Reel , которые доставляются на ваш почтовый ящик каждую пятницу. .

Межпланетный самолет Cessna

Что произойдет, если вы попытаетесь пролететь на обычном земном самолете над разными телами Солнечной системы?

— Глен Чиаккьери

Вот наш самолет:

Cessna 172 Skyhawk, пожалуй, самый распространенный самолет в мире.

Вот наш пилот:

Вот что происходит, когда самолет запускается над поверхностью
32 крупнейших тела Солнечной системы:

В большинстве случаев атмосферы нет, и самолет падает прямо в
земля. (Если он упал с одного километра, в некоторых случаях
крушение будет достаточно медленным, чтобы пилот мог выжить, хотя
средства жизнеобеспечения, вероятно, не будут.)

В Солнечной системе есть девять тел с достаточно толстой атмосферой, чтобы
материя: Земля — очевидно — Марс, Венера, четыре газовых гиганта, луна Сатурна
Титан и Солнце. Давайте подробнее рассмотрим, что произойдет с
плоскость на каждом.

The Sun:  Это работает так хорошо, как вы себе представляете. Если самолет
выпущенный достаточно близко к Солнцу, чтобы вообще почувствовать его атмосферу, это
испаряется менее чем за секунду.

Марс:  Чтобы узнать, что происходит с самолетами на Марсе, обратимся к
X-самолет.

X-Plane — самый совершенный авиасимулятор в мире. Продукт
20 лет упорного труда заядлого энтузиаста аэронавтики, который
часто использует капслок, когда говорит о самолетах, на самом деле он имитирует
поток воздуха над каждой частью корпуса самолета во время полета. Этот
делает его ценным исследовательским инструментом, поскольку он может точно имитировать
совершенно новые конструкции самолетов и новые условия.

В частности, если вы измените файл конфигурации X-Plane, чтобы уменьшить гравитацию,
разрежает атмосферу и уменьшает радиус планеты, которую он может
имитировать полет на Марсе.
(Примечание: спасибо Тому Дж. и людям из сообщества X-Plane за
их помощь в аэродинамических расчетах в различных атмосферах.)

X-Plane говорит нам, что полет на Марсе сложен, но не невозможен.
НАСА знает об этом и рассматривает возможность исследования Марса
самолет. Сложность в том, что
с такой слабой атмосферой, чтобы получить любой лифт, вам нужно пройти быстро . Ты
нужно приблизиться к 1 Маха только для того, чтобы оторваться от земли, и как только вы получите
двигаясь, у вас так много инерции, что трудно изменить курс — если вы
поворот, ваш самолет вращается, но продолжает двигаться в исходном направлении.
Автор X-Plane сравнил пилотирование марсианского самолета с полетом на самолете.
сверхзвуковой океанский лайнер.

Наша Cessna 172 не справляется с этой задачей. Пуск с 1 км, не
набрать достаточную скорость, чтобы выйти из пикирования, и врезаться в марсианский
местности со скоростью более 60 м/с (135 миль/ч). Если выпало из четырех или пяти
километров, он мог набрать достаточную скорость, чтобы перейти в планирующее
половина скорости звука. Приземление было бы нежизнеспособным.

Венера: К сожалению, X-Plane не может имитировать
адская среда у поверхности Венеры. Но расчеты физики
дайте нам представление о том, на что был бы похож полет. Итог: ваш
самолет будет летать довольно хорошо, если только он не будет все время гореть,
и тогда он перестанет летать, а затем перестанет быть самолетом.

Атмосфера Венеры более чем в 60 раз плотнее земной, т.е.
достаточно толстый, чтобы Cessna, движущаяся на беговой скорости, поднялась бы в
воздуха. К сожалению, воздух, в котором он поднимается, достаточно горячий, чтобы расплавить свинец.
Краска начнет таять за считанные секунды, компоненты самолета
быстро выйдет из строя, и самолет будет плавно скользить по земле, как
он развалился под воздействием тепла.

Гораздо лучше было бы летать над облаками. В то время как Венера
поверхность ужасна, его верхняя атмосфера удивительно похожа на Землю. 55
километров, человек мог бы выжить с кислородной маской и
защитный гидрокостюм; воздух комнатной температуры, а давление
похожие на горы на Земле. Вам нужен гидрокостюм, однако, чтобы
защитить вас от серной кислоты. (Я плохо это продаю, да?)

Кислота не шутка, но оказывается, что область прямо над облаками
отличная среда для
самолет,
до тех пор, пока на нем нет открытого металла, который будет разъедаться серной кислотой.
кислота. И способен к постоянному полету
Ветер категории 5 – уровень урагана – это еще одна вещь, о которой я забыл
упомянуть ранее.

Венера — ужасное место.

Юпитер:  Наша Цессна не может летать на Юпитере; гравитация просто слишком
сильный. Мощность, необходимая для поддержания горизонтального полета, в три раза больше.
чем на Земле. Начиная с дружественного давления на уровне моря, мы бы
разогнаться через падающие ветры до скорости 275 м / с (600 миль / ч) вниз
скользить все глубже и глубже сквозь слои аммиачного льда и водяного льда
пока нас и самолет не раздавили. Нет поверхности, по которой можно было бы удариться;
Юпитер плавно переходит из газообразного состояния в твердое по мере того, как вы погружаетесь все глубже и глубже.
Глубже.

Сатурн:  Картинка здесь немного дружелюбнее, чем на Юпитере.
более слабая гравитация — на самом деле близкая к земной — и немного более плотная (но все же
тонкая) атмосфера означает, что мы сможем продвинуться немного дальше
прежде чем мы поддались холоду или сильному ветру и спустились к
та же участь, что и на Юпитере.

Уран:  Уран представляет собой странный однородный голубоватый шар. Есть высокие
ветры и очень холодно. Это самый дружелюбный из газовых гигантов
наша Цессна, и вы, вероятно, могли бы немного полетать. Но учитывая
что это кажется почти совершенно безликой планетой, почему бы
ты хочешь?

Нептун:  Если вы собираетесь облететь одного из ледяных гигантов,
Нептун (Девиз: «Чуть голубее»), вероятно, лучший выбор.
чем Уран. По крайней мере, там есть облака, на которые можно посмотреть, прежде чем замерзнуть.
смерть или разорваться от турбулентности.

Титан:  Лучшее мы оставили напоследок. Когда дело доходит до полета, Титан
может быть лучше, чем Земля. Его атмосфера плотная, но его гравитация
света, что дает ему поверхностное давление всего на 50% выше, чем у Земли с
воздух в четыре раза плотнее. Его гравитация — ниже, чем у Луны, — означает
что летать легко. Наша Цессна могла подняться в воздух под педалью
сила.

На самом деле люди на Титане могли летать за счет мускульной силы. Человек в зависании
планер мог с комфортом взлетать и летать, приводимый в движение огромными
плавать в ластах или даже взлетать, взмахивая искусственными крыльями.
требования к питанию минимальны — вероятно, это не потребует дополнительных усилий
чем ходить.

Недостатком (всегда есть обратная сторона) является холод. Сейчас 72 кельвина
Титан, температура которого примерно равна температуре жидкого азота. Судя по
некоторые цифры по требованиям к отоплению для легких самолетов, я полагаю, что
салон Cessna на Титане, вероятно, охладится примерно на два градуса
в минуту.

Батареи помогли бы немного согреться, но
в конце концов корабль перегреется и разобьется.

Какая планета закрывает луну: Почему Луна не всегда круглая?

Что закрывает луну когда мы видим месяц. Почему луна бывает разной в течение месяца

Движение Луны вокруг планеты Земля по орбите занимает примерно месяц. Кроме того, она движется и вокруг своей оси. Этот процесс занимает чуть больше 27 дней. Так как движение по орбите и вращение вокруг своей оси совершается одновременно, Луна всегда направлена к Земле одной стороной.

Сама по себе Луна не светит, как Солнце. Только создается впечатление, что она сияет, а на самом деле она лишь отражает солнечный свет. По мере того как Луна движется вокруг планеты, солнечный свет попадает на разные ее части. Это и является ответом на вопрос: «Почему Луна бывает разной?». Периодически мы видим полностью освещенную поверхность спутника, а время от времени освещена только его часть. Поэтому нам и кажется, что Луна меняет свою форму. Но это лишь трансформация светила — фазы, которые говорят о том, что нам видны различные его части.

Лунные фазы, или почему Луна бывает разной

Первая лунная фаза — новолуние. На ее момент светило находится между Солнцем и Землей. Такая Луна нам не видна. Затем наступает фаза при которой ее сторона освещается солнечным светом. Эта ее часть смотрится тонким кусочком круга.

Очень скоро сторона Луны, на которую попадает Солнце, растет и становится полукругом. И это длится до тех пор, пока Луна достигнет последней четверти, затем цикл завершается и начинается все сначала.

Земля и Луна

Движение Земли вокруг своей оси совпадает с периодами вращения Луны, или это всего лишь гравитационное воздействие одного небесного тела на другое? Ответ на данный вопрос искали многие пытливые умы.

Установлено, что все-таки гравитация становится причиной данного положения небесных тел. Все мы знаем, что такое приливы, которые регулярно возникают в океанах и поднимают воду на несколько метров.

А вопрос «почему Луна бывает разной» имеет простой ответ: Земля с разных сторон по-разному подвергается лунному притяжению. Та сторона, которая повернута к спутнику, больше подвергается воздействию, чем обратная.

В результате различные части Земли движутся в направлении стороны с разной скоростью. Поверхность, которая направлена в сторону Луны, вздувается, в центре Земля меньше смещается, а противоположная поверхность совсем отстает, образуя горб. Кора Земли неохотно изменяет форму, и на суше приливные силы незаметны. В море же под воздействием спутника образуются приливные горбы на разных сторонах планеты.

По мере поворачивается к Луне разными своими сторонами, в результате приливной горб тоже движется по ее поверхности. Вот почему Луна бывает разной.

Ученые рассчитали, что миллиард лет назад Луна была расположена значительно В это время в сутках было всего 20 часов. Всего несколько суток требовалось Луне, чтобы пройти вокруг Земли, и поэтому были выражены более ярко. Со временем происходит торможение движения спутника, а через пять миллиардов лет Земля будет вращаться настолько медленно, что сама будет повернута к Луне только одной стороной, и в году будет всего 9 суток, а не 365. В год будет совершать девять оборотов. Следовательно, в году будет не 12 месяцев, как сейчас, а только 9, и в каждом будет лишь один день.

С детства в нашей голове формировалось представление, что Солнце можно увидеть днем, а Луну — ночью. Сфера «деятельности» небесных светил была четко распределена. Однако странный факт налицо: довольно часто ночное светило видно среди дня. Парадокс или просто пробелы в наших астрономических знаниях? Однозначно второй вариант. И в нашей статье мы простым языком постараемся объяснить, почему Луна видна днем.

Причины видимости или невидимости объектов на небе

Разные находящиеся в поле видимости с Земли, в различной степени заметны. Солнце несравненно ярче на фоне дневного неба, нежели Луна ночью. При этом мы помним, что расстояние от спутника до Земли значительно меньше, космически меньше. Понимание этого важно, когда мы разбираем вопрос о том, почему днем видно Луну.

Существует такое понятие, как яркость — звездная величина. Чтобы они были хорошо видны в светлое время суток, их яркость должна быть намного больше, чем у дневного неба. Так, ясного неба днем составляет 9,5, а Луны — 12,7. Превышение налицо, а потому спутник по всем факторам должен быть заметен, хоть и не сильно контрастировать с фоном. Вот самое простое и понятное нам, не ученым-астрономам, объяснение тому, почему Луна видна днем.

Когда Луну и Солнце можно увидеть одновременно?

Мы прекрасно усвоили с детства, что Луна вращается вокруг Земли, а Земля — вокруг Солнца. К этому обязательно прибавим, что планета осуществляет движение и вокруг своей оси. Небесные тела словно находятся в постоянном танце, меняя позиции. И это крайне важно принимать во внимание, выясняя, когда и почему днем видно Луну.

При учете всех условий увидеть Луну с Солнцем вместе можно лишь в полнолуние. В это время совпадает и восход Луны. Все остальное время спутник теоретически должен быть виден днем. Но тут роль играют и прочие факторы. Лучше Луна заметна на дневном небе в периоды, когда она приближается к фазе полной, угловое расстояние от Солнца больше. В другие фазы, растущую и стареющую, освещенная Солнцем сторона спутника мала и повернута к нему. Соответственно, узкую полоску молодого месяца днем будет крайне трудно рассмотреть. Вот почему Луна видна днем не всегда: порой ее просто трудно заметить.

Свойства атмосферы и контрастность астрономических тел

Атмосфера нашей планеты в дневное время имеет голубой цвет (представляем себе сразу вид ясного неба). Также за счет рассеянных частичек света от Солнца она яркая. Именно яркость дневной заглушает яркость Луны. Последняя из-за шаров атмосферы также могла бы быть нам видна в голубом цвете, однако низкая контрастность мешает это сделать. Если появляется Луна днем на небе, то это чаще всего бледное пятно, которое легко не заметить. Однако это не помешало астрономам проводить свои исследования поверхности спутника даже в светлое время суток.

Таким образом, мы понимаем, что свет в атмосфере нашей планеты мешает видеть заметный контур Луны, как ночью. Значительную часть своего цикла спутник находится в положении, когда он хорошо просматривается рядом с Солнцем в дневное время. Поэтому актуальнее даже вопрос о том, не почему днем видно Луну, а почему ее не так хорошо заметно.

Эксперименты с фотографиями поверхности Луны

Несмотря на бледность контура, Луна видна днем невооруженным взглядом. Астрономы не могли упустить такого момента: раз ее можно увидеть без оборудования, то что же будет, если применить технологии? Начались эксперименты с фотографированием поверхности Луны днем. Нужно сказать, что их качество было довольно-таки неплохим, учитывая атмосферные условия. Первый такой снимок сделали при помощи обычного цифрового фотоаппарата, прикрепленного к телескопу. Результат был ожидаемый: из-за низкой контрастности Луны на фоне дневного неба ее изображение было нечетким.

Опыт продолжили в тех же условиях и с той же техникой, однако в режиме черно-белых цветов. Снимок оказался несколько контрастнее. Чтобы улучшить изображение, использовали привычный «Фотошоп». Обработка сделала его похожим на один из снимков, которые получаются при вечерней съемке. Таким образом, на фото стало возможно рассмотреть объекты рельефа. Примечательно, что хорошо видны как крупные кратеры (Гримальди, Гассенди, Аристарх), так и меньшего размера.

Приведенные в пример эксперименты со съемкой лунной поверхности днем доказывают, что спутник в светлое время не просто видно. Его можно даже исследовать с астрономической стороны. Как мы считаем, вопрос о том, почему Луна видна днем, уже обрел вполне ясный ответ.

Выводы

В космосе для нас много загадок, но ближайшие объекты человечество сумело в некоторой степени изучить. Ночное светило, спутник Земли — объекты романтических взглядов, привыкших созерцать ее только в темное время суток. Однако же Луну можно увидеть и днем, разделяющую небосвод с Солнцем.

В нашей статье мы постарались разобраться простым языком, почему Луну можно увидеть днем и чем обусловлено то, что порой мы ее не замечаем. Надеемся, что мы помогли вам расширить свои знания об окружающем мире.

Наука

Когда наступает полнолуние, яркий свет Луны притягивает наше внимание, но Луна хранит и другие секреты, который могут вас удивить.

1. Существует четыре типа лунных месяцев

Наши месяца соответствуют примерно тому промежутку времени, которое требуется нашему естественному спутнику для прохождения полных фаз.

Из раскопок ученые обнаружили, что люди еще с эпохи палеолита считали дни связывая их с фазами Луны. Но на самом деле существует четыре разных вида лунных месяцев.

1. Аномалистический
— продолжительность времени, которая требуется Луне, чтобы пройти вокруг земли, измеряемое от одного перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны) до другого, что занимает 27 дней, 13 часов, 18 минут, 37,4 секунды.

2. Узловой
— продолжительность времени, которая требуется Луне для того, чтобы пройти от точки пересечения орбит и вернутся к ней, что занимает 27 дней, 5 часов, 5 минут, 35,9 секунд.

3. Сидерический
— продолжительность времени, которая требуется Луне, чтобы обойти землю, ориентируясь по звездам, что занимает 27 дней, 7 часов, 43 минут, 11,5 секунд.

4. Синодический
— продолжительность времени, которая требуется Луне, чтобы пройти вокруг земли, ориентируясь по Солнцу (это промежуток времени между двумя последовательными соединениями с Солнцем — перехода от одного новолуния к другому), что занимает 29 дней, 12 часов, 44 минут, 2,7 секунд. Синодический месяц берется за основу во многих календарях и используется для разделения года


2. С Земли мы видим немногим больше половины Луны

Большинство справочников упоминают, что из-за того, что Луна вращается только один раз во время каждого витка вокруг Земли, мы никогда не видим больше половины всей ее поверхности. По правде говоря, нам удается увидеть больше во время ее прохождения по эллиптической орбите, а именно 59 процентов
.

Скорость вращения Луны является одинаковой, но не ее частота вращения, что позволяет нам увидеть только край диска время от времени. Другими словами, два движения не происходят совершенно синхронно, несмотря на то, что они сходятся к концу месяца. Этот эффект называется либрация по долготе
.

Таким образом, Луна колеблется в направлении востока и запада, позволяя нам увидеть чуть дальше по долготе с каждого края. Оставшийся 41 процент мы никогда не увидим
с Земли, а если бы кто-то находился на той стороне Луны, то он бы ни за что не увидел Землю.


3. Требуется сотни тысяч Лун, чтобы сравнится с яркостью Солнца

Видимая звездная величина Полной Луны -12,7, но Солнце в 14 раз ярче, при видимой звездной величине -26,7. Соотношение яркости Солнца и Луны составляет 398,110 к 1
. Столько Лун потребуется, чтобы сравнится с яркостью Солнца. Но все это спорный вопрос, так как не существует способа вместить столько Лун на небе.
Небо составляет 360 градусов, включая ту половину за горизонтом, которую мы не можем увидеть, и таким образом в небе больше 41,200 квадратных градусов. Луна соответствует только половине градуса поперек, что дает площадь в 0,2 квадратных градуса. Таким образом, вы можете заполнить все небо, включая ту половину, которая лежит под нашими ногами, 206,264 полными Лунами и у вас все равно останется 191,836, чтобы соответствовать яркости Солнца.


4. Первая и последняя четверть Луны и наполовину не такие яркие, как Полная Луна

Если бы поверхность Луны была бы как совершенно гладкий бильярдный шар, то яркость ее поверхности, была бы везде одинаковой. В таком случае, она бы была в два раза ярче.

Но у Луны очень неровный рельеф
, особенно около границы света и тени. Ландшафт Луны пронизан бесчисленными тенями от гор, валунов и даже мельчайших частиц лунной пыли. Кроме того, поверхность Луны покрыта темными областями. В конечном счете, в первой четверти, Луна в 11 раз менее яркая чем, когда она полная
. На самом деле Луна немного ярче в первой четверти, чем в последней, так как в этой фазе некоторые части луны отражают свет лучше, чем в других фазах.

5. 95 процентов освещенной Луны в два раза менее яркие, чем полная Луна

Хотите верьте, хотите нет, но примерно за 2,4 дня до и после полнолуния Луна светит в два раза менее ярче полной Луны. Несмотря на то, что 95 процентов Луны освещается в это время, и большинству обычных наблюдателей будет казаться, что это полнолуние, ее яркость примерно на 0,7 величин меньше, чем при полной фазе, что делает ее в два раза менее яркой.


6. Если смотреть с Луны, Земля тоже проходит через фазы

Однако, эти фазы противоположны лунным фазам
, которые мы видим с Земли. Когда мы видим новолуние, то с Луны можно наблюдать полную Землю. Когда Луна находиться в первой четвери, то Земля находиться в последней четверти, а когда Луна между второй четвертью и полнолунием, то Земля видна в виде полумесяца, и наконец, Земля в новой фазе видна, когда мы видим полнолуние.

С любой точки Луны (за исключением самой удаленной стороны, откуда нельзя увидеть Землю), Земля находится на том же самом месте на небе.

С Луны, Земля кажется в четыре раза больше, чем полная Луна
, когда мы ее наблюдаем, и в зависимости от состояния атмосферы, светит от 45 до 100 раз ярче полной Луны. Когда полная Земля видна на лунном небосводе, она освещает окружающий лунный ландшафт голубовато-серым светом.


7. Затмения тоже меняются, если смотреть с Луны

Не только фазы меняются местами, если смотреть с Луны, но и лунные затмения являются солнечными затмениями, если смотреть с Луны
. В этом случае, земной диск закрывает Солнце.

Если он полностью закрывает Солнце, узкая полоска света окружает темный диск Земли, который подсвечивается Солнцем. Это кольцо имеет красноватый оттенок, так как он получается вследствие сочетания света восходов и закатов, который происходят в этот момент. Вот почему во время полного лунного затмения, Луна приобретает красноватый или медный оттенок.

Когда на Земле происходит полное затмение Солнца, наблюдатель с Луны может видеть в течение двух или трех часов как небольшое, отчетливое темное пятно медленно перемещается через поверхность Земли. Это темная тень Луны, которая падает на Землю,называется умбра. Но в отличие от лунного затмения, когда Луна полностью поглощается тенью Земли, лунная тень меньше на несколько сотен километров в ширину, когда касается Земли, появляясь только в виде темного пятна.


8. Кратеры Луны называются по определенным правилам

Лунные кратеры формировались астероидами и кометами, которые сталкивались с Луной. Считается, что только на ближней стороне Луны примерно 300,000 кратеров, шириной больше чем 1 км
.

Кратеры называются в честь ученых и исследователей
. Например, Кратер Коперника
был назван в честь Николая Коперника
, польского астронома, который в 1500 годах обнаружил, что планеты движутся вокруг Солнца. Кратер Архимеда
назван в честь математика Архимеда
, который сделал множество математических открытий в 3 веке до нашей эры.

Традиция присваивать личные имена лунным образованиям
началась в 1645 Майклом ван Лангреном
(Michael van Langren)
, Брюссельским инженером, который назвал главные особенности Луны по имени королей и великих людей на Земле. На своей лунной карте он назвал самую большую лунную равнину (Oceanus Procellarum
) в честь своего покровителя испанского Филиппа IV
.

Но всего шесть лет спустя, Джованни Батиста Рикколи( Giovanni Battista Riccioli)
из Болоньи создал свою лунную карту, удалив имена, которые дал ван Лангрен
и вместо этого присвоил имена в основном известных астрономов
. Его карта стала основой системы, сохранившейся по сей день. В 1939 году, Британская Астрономическая Ассоциация
выпустила каталог официально названных лунных формирований. «Кто есть кто на Луне
«, указав названия всех образований принятых Международным Астрономическим Союзом
(МАС
).

На сегодняшний день МАС
продолжает решать, какие имена давать кратерам на Луне, наряду с именами для всех астрономических объектов. МАС
организует именование каждого конкретного небесного тела вокруг конкретной темы.

Названия кратеров сегодня можно разделить на несколько групп. Как правило, кратеры Луны называли в честь умерших ученых, научных работников и исследователей
, которые уже стали известны за свой вклад в соответствующих областях. Так кратеры вокруг кратера Аполло
и Моря Москвы
на Луне назовут в честь американских астронавтов и русских космонавтов.


9. На Луне огромный температурный диапазон

Если вы начнете искать в интернете данные о температуре на Луне, то, скорее всего, запутаетесь. Согласно данным NASA
, температура на экваторе Луны варьирует от очень низкой (-173 градусов по Цельсию ночью) до очень высокой (127 градусов по Цельсию днем). В некоторых глубоких кратерах возле полюсов Луны, температура всегда около -240 градусов по Цельсию.

Во время лунного затмения, когда Луна движется к земной тени, всего за 90 минут, температура поверхности может упасть на 300 градусов по Цельсию.


10. На Луне свои часовые пояса

Вполне возможно сказать время на Луне. На самом деле, в 1970 году компания Хелброс Уотчес
(Helbros Watches)попросила Кеннета Л.Франклина ( Kenneth L. Franklin)
, который много лет был главным астрономом в Нью-Йоркском Планетарии Хайден
создать часы для космонавтов, ступивших на поверхность Луны
. Эти часы измеряли время в так называемых «Лунациях
» — время, которое требуется Луне, чтобы обратится вокруг Земли. Каждая Лунация соответствует 29,530589 дням на Земле.

Для Луны Франклин разработал систему, называемую лунное время
. Он представил себе местные лунные часовые пояса согласно стандартным часовым поясам на Земле, но основываясь на меридианах, шириной 12 градусов. Они будут называться незамысловато «36 градусов по восточному поясному времени
» и т.д., но возможно, что будут адаптированы и другие более запоминающиеся названия, как например, «Коперниковское время
«, или «время Западного спокойствия
«.


Последовательное изменение видимой луны на небе

Луна проходит следующие фазы освещения
:

  • новолуние
    — состояние, когда Луна не видна. Новолуние — фаза Луны, при которой её эклиптическая долгота такая же, как у Солнца. Таким образом, в это время Луна находится между Землёй и Солнцем примерно на одной прямой с ними. Если они находятся точно на одной прямой, происходит солнечное затмение. Луна при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она в это время очень близка к Солнцу на небесной сфере (не дальше 5°) и при этом повёрнута к нам ночной стороной. Но иногда её можно увидеть на фоне солнечного диска (солнечное затмение). Кроме того, спустя некоторое время (обычно около двух дней) после или до новолуния при очень ясной атмосфере всё-таки можно заметить диск Луны, освещённый отражённым от Земли слабым светом (пепельный свет Луны). Интервал между новолуниями составляет в среднем 29,530589 суток (синодический месяц). В новолуние начинаются еврейский Новый год и китайский (японский, корейский, вьетнамский) Новый год 60-летнего цикла.
  • молодая луна
    — первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
  • первая четверть
    — состояние, когда освещена половина Луны.
  • прибывающая луна
  • полнолуние
    — состояние, когда освещена вся Луна целиком. Полнолуние — фаза Луны, при которой разность эклиптических долгот Солнца и Луны равна 180°. Это означает, что плоскость, проведённая через Солнце, Землю и Луну, перпендикулярна плоскости эклиптики. Если все три объекта находятся на одной линии, происходит лунное затмение. Луна в полнолунии имеет вид правильного светящегося диска. В астрономии момент полнолуния рассчитывается с точностью до нескольких минут; в быту полнолунием называют обычно период нескольких суток, в течение которых Луна визуально почти не отличается от полной. Во время полнолуния в течение нескольких часов может происходить так называемый эффект противостояния, при котором заметно возрастает яркость диска, несмотря на его неизменные размеры. Эффект объясняется полным исчезновением (для земного наблюдателя) теней на поверхности Луны в момент противостояния. Максимальный блеск Луны во время полнолуния составляет -12,7m.
  • убывающая луна
  • последняя четверть
    — состояние, когда снова освещена половина луны.
  • старая луна

Мнемоническое правило определения фаз Луны

Чтобы отличить первую четверть от последней, наблюдатель, находящийся в северном полушарии может использовать следующие мнемонические правила. Если лунный серп в небе похож на букву «С (d)», то это — луна «Стареющая» или «Сходящая», то есть это последняя четверть (по-французски dernier). Если же он повёрнут в обратную сторону, то, мысленно приставив к нему палочку, можно получить букву «Р (p)» — луна «Растущая», то есть это первая четверть (по-французски premier).

Растущий месяц обычно наблюдается вечером, а стареющий — утром.

Следует заметить, что вблизи экватора месяц всегда виден «лежа на боку», и данный способ не подходит для определения фазы. В Южном полушарии ориентация серпа в соответствующих фазах противоположная: растущий месяц (от новолуния до полнолуния) похож на букву «С» (Crescendo, ). Интересные факты Обычно, на каждый календарный месяц выпадает по одному полнолунию, но так как фазы Луны сменяются немного быстрее, чем 12 раз в году, иногда случаются и вторые полнолуние за месяц, называемые голубой луной.

Фазы Луны

В ясную холодную осеннюю ночь вы выходите на улицу. Только что взошла Луна, огромная круглая оранжевая Луна. Несколько дней спустя вы замечаете, что Луна уже не такая круглая. Проходит еще несколько дней — Луна превратилась в рогатый месяц. Через две недели Луна вообще исчезает.

Почему Луна меняет форму?

Что произошло? Почему Солнце всегда обращено к нам своим круглым сверкающим лицом, а у Луны есть фазы? Луна проходит их регулярно каждый месяц, то увеличиваясь, то уменьшаясь, как воздушный шар, который то надувают, то выпускают из него воздух.

В действительности, конечно, Луна всегда остается шаром, неизменно твердым и каменистым. Что на самом деле меняется, так это величина видимой нами части освещенной поверхности Луны.

Луна совершает один оборот вокруг своей оси почти за то же время, что она совершает один оборот вокруг Земли (за 27/3 суток), поэтому Луна практически всегда обращена к Солнцу только одной стороной. Но неправильно думать, что на одной стороне Луны царит вечная ночь. Хоть и медленно, но смена дня и ночи все же происходит.

Материалы по теме:

Почему Луна и Солнце меняют цвет? Описание, фото и видео

Почему Луна светится?

То, что мы называем лунным светом, на самом деле солнечный свет, отраженный серой скалистой лунной поверхностью. Луна движется вместе с Землей вокруг Солнца и освещается Солнцем. По мере движения Луны мы видим то большую, то меньшую часть освещенной поверхности Луны, то есть положение Луны по отношению к Земле все время меняется.

То, что мы называем «фазами» Луны, — это ракурсы, под которыми мы видим освещенную часть Луны. Когда мы видим ее полностью, это положение называется полнолунием. Когда через несколько дней Луна становится «ущербной», мы видим уже часть ее освещенной половины (первая четверть после полнолуния).

Космический театр теней

Владимир Сурдин
«Квантик» №5, 2018

Каждый знает, что тень — это пространство, закрытое от яркого света. Мы любим устраивать театр теней на стене комнаты или на белом экране, если рядом есть яркая лампа. Сложил пальцы по-особому, и на стене возник силуэт волка или зайчика.

В космосе тоже есть театр теней: его демонстрируют нам планеты и их спутники. Например, наша Земля иногда отбрасывает свою тень на Луну, а Луна — на Землю.

Такие моменты астрономы называют затмениями. Например, затмение Солнца — это когда Луна отбрасывает свою тень на поверхность нашей планеты и закрывает от некоторых жителей Земли солнечный диск. Лунная тень невелика, она не может накрыть всю Землю, поэтому полное солнечное затмение в этот момент видят не все земляне, а только те, кому повезло попасть в тень Луны.

Случаются и лунные затмения — это когда Земля своей тенью закрывает от Солнца Луну. Тогда диск Луны сильно меркнет и на несколько часов становится почти невидимым. Земная тень велика, поэтому Луна легко погружается в неё целиком.

Как известно, Луна — спутник Земли. Двигаясь по своей орбите, она завершает оборот вокруг Земли примерно за месяц. Казалось бы, Луна должна попадать в тень Земли каждый месяц. И это в самом деле было бы так, если бы плоскость лунной орбиты совпадала с плоскостью земной орбиты, где находится и Солнце. Но эти две плоскости не совпадают: между ними угол примерно в 5°. Поэтому лунные и солнечные затмения случаются редко: только в те дни, когда Луна приближается к плоскости земной орбиты. Линия, по которой плоскости земной и лунной орбит пересекаются, называется линией узлов.

Когда Луна и Солнце находятся на линии узлов по одну сторону от Земли, может произойти солнечное затмение, а когда они располагаются на линии узлов по разные стороны от Земли — лунное. Иными словами, затмения происходят только в те дни, когда Луна пересекает плоскость земной орбиты. Поэтому астрономы называют её плоскостью эклиптики, а годичный путь Солнца — эклиптикой (лат. ecliptica, от др.-греч. ἔκλειψις — ‘затмение’). Если Луна далеко от эклиптики, затмений не жди. Если же Луна приблизилась к эклиптике, оказавшись вблизи одного из узлов своей орбиты, и при этом Солнце тоже оказывается на линии узлов, то будет затмение.

Центр земной тени всегда лежит на эклиптике, а угловой радиус этой тени в районе лунной орбиты составляет для наблюдателя на Земле около 0,7°. Угловой радиус лунного диска около 0,25°. Следовательно, если Луна удаляется от эклиптики более чем на 1°, она не попадает в тень Земли. Именно поэтому Луна чаще проходит мимо земной тени, чем попадает в неё. По этой же причине и лунная тень далеко не всегда попадает на Землю. Вот почему мы наблюдаем затмения не ежемесячно, а лишь несколько раз в году.

Однако все знают, что за короткое время внешний вид Луны на нашем небе сильно меняется. То она полная (то есть круглая), то четвертинкой, то узким месяцем вроде серпа. Эти изменения называют сменой лунных фаз. Обычно цикл лунных фаз начинают отсчитывать от момента новолуния, когда лунный диск вообще не виден, поскольку Луна находится между Солнцем и Землёй, так что сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена Солнцем.

Через пару дней после новолуния по вечерам после захода Солнца низко у западного горизонта появляется тонкий лунный серп. День ото дня он растёт, и через неделю мы уже видим половину освещённого Солнцем диска Луны. Это фаза первой четверти. Почему же «четверти», если видна половинка диска? Да потому что неделя — это четверть месяца, то есть четверть полного периода смены лунных фаз.

Край видимого лунного диска астрономы называют лимбом. Глядя на любую планету в телескоп, мы тоже видим её как диск и тоже называем его край лимбом. А линию, отделяющую дневную часть диска от ночной, называют терминатором. На планетах, Луне и других спутниках это граница дня и ночи. Фазу Луны или любой другой планеты можно выразить числом, равным отношению ширины освещённой части диска к его полному диаметру. Именно это число указывают в календарях под названием фаза.

Некоторые люди думают, что в смене лунных фаз виновата тень Земли, которая попеременно закрывает то левую, то правую половинку лунного диска. Но это, конечно, не так. Ведь мы уже знаем, что земная тень редко попадает на Луну, а фазы непрерывно меняются в течение каждого месяца. Значит, не тень Земли закрывает от нас разные части лунного диска. А чья же тогда это тень?

Да всё очень просто! У Луны, как и у любой планеты, всегда есть два полушария — дневное, освещённое Солнцем, и ночное, не освещённое. Обходя вокруг Земли за месяц, Луна постепенно демонстрирует нам оба свои полушария: в полнолуние — освещённое, дневное, а в новолуние — неосвещённое, ночное. В остальные дни — часть освещённого и часть неосвещённого. Так что в новолуние мы не видим поверхность нашего спутника вовсе не потому, что на него упала тень Земли. Можно сказать, что в этот момент повёрнутое к Земле лунное полушарие находится в тени… самой Луны.

А теперь — задание. Посмотрите на фото ниже. Какой серп Луны сфотографирован на нём — растущий (молодой) или убывающий (старый)?

Это задание простое. А вот ещё одно, посложнее. На этом же фото кроме ярко освещённого Солнцем узкого лунного серпа мы ясно видим и ночную сторону Луны, тускло освещённую… чем? Это явление называют пепельным светом Луны. А где же источник пепельного света? Попробуйте представить себя в этот момент на Луне, но на её ночной стороне. У вас ночь, Солнце под горизонтом. А что вы видите в небе над собой? Откуда льётся на вас тусклый свет?

Как видите, всё очень просто: на Земле бывает полнолуние, а на Луне — «полноземелие». При этом ночное освещение от Земли на Луне намного сильнее, чем от Луны на Земле. Ведь диск Земли на лунном небе в несколько раз больше, чем лунный диск на нашем небосводе, да и отражаются солнечные лучи от Земли намного лучше, чем от лунной поверхности. В итоге ночная поверхность видимой стороны Луны освещается Землёй так ярко, что там без труда ночью можно гулять без фонарика и даже книжки читать. На Земле в полнолуние тоже можно гулять (но осторожно, а то споткнётесь!), а вот книжки при полной Луне читать не советую — можно глаза испортить.

Художник Мария Усеинова

Ответы

Если бы мы видели на этом фото только ярко освещённый Солнцем серп Луны, то однозначного ответа дать не смогли бы. В такой ориентации лунный серп бывает недалеко от экватора, как утром, так и вечером. Однако мы ясно различаем на фото не только освещённую Солнцем, но и ночную сторону Луны, её так называемый «пепельный свет». Положение лунных морей говорит нам о том, что ярко освещён восточный край лунного диска. Следовательно, на видимой стороне Луны начинается день. Значит, это растущий, молодой серп, который виден по вечерам.

На вторую задачу ответ дан в самой статье: источником пепельного света Луны служит Земля, то есть ночную часть видимого полушария Луны освещает солнечный свет, отразившийся от Земли. Поэтому на вопрос «Где ночи темнее: на видимой стороне Луны или на обратной?» можно смело отвечать «На обратной», поскольку с неё не видна Земля, которая ночью подсвечивает видимую сторону Луны.

ЗАКОЛДОВАННАЯ ЛУНА | Наука и жизнь

Внимательно рассмотри те эту фотографическую карту полной Луны.

Схематическая карта видимой с Земли стороны Луны.

Открыть в полном размере

Девять планет обращаются вокруг нашего
Солнца, у большинства из них есть спутники. Но число спутников не у всех
планет одинаковое. У Меркурия и Венеры нет ни одного. У Марса два крошечных
— Фобос и Деймос. У планет-гигантов большие семьи — до двадцати лун. А
вот у нашей Земли и далекого крошечного Плутона — по одному спутнику: у
Земли — это Луна, у Плутона — спутник по имени Харон. О Плутоне (и тем
более о Хароне) известно пока очень мало. Лишь совсем недавно, в начале
этого года, удалось получить самую первую фотографию Харона. А вот Луну
люди наблюдают уже много тысяч лет. Она и до сих пор привлекает наше внимание.
В начале 1998 года на окололунную орбиту вышел американский космический
аппарат — «Лунар проспектор» (лунный разведчик). Он будет целый год кружить
вокруг Луны, стараясь выяснить, есть ли там в районе южного полюса «подземное»
озеро из обыкновенной жидкой воды.
Уже недолго осталось ждать, и мы, наверное, узнаем еще что-то новое, никому
раньше не известное о Луне.

А пока давайте просто поговорим о некоторых
особенностях единственного естественного спутника нашей планеты.

Луна издавна поражала жителей Земли своей
красотой и при этом всегда казалась какой-то таинственной, загадочной.
Еще в очень древние времена люди обратили внимание на то, что внешний вид
Луны изменяется всегда в строго определенном порядке. Лунные фазы повторяются
через точно определенные промежутки времени. И потому одним из первых календарей,
которым стал пользоваться человек в повседневной жизни, был лунный.

На протяжении многих веков Луна загадывала
землянам непростые загадки. Величайшие ученые, такие, как Галилей, Ньютон,
Эйлер и другие, обогатили многими открытиями науку о Вселенной, решая «лунные»
задачи.

Есть немало явлений, которые происходят
на небе и на Земле благодаря Луне. И это не только смена лунных фаз, связанная
с тем, что лунный шар, который светит отраженным светом, занимает в течение
месяца различное положение относительно Солнца и Земли. Это и такие великолепные
небесные зрелища, как затмения Солнца и Луны. Луна может превратить (в
моменты полных солнечных затмений) ясный солнечный день в настоящую ночь.

Конечно, поразительно и то, что своим притяжением
Луна поднимает воду в земных океанах и морях. С этим явлением знакомы моряки
и жители прибрежных районов: дважды в сутки происходят приливы (в течение
шести часов море наступает) и отливы (в течение следующих шести часов море
отступает).

Земля тоже показывает Луне свою силу: как
бы «заколдовала», навсегда повернула Луну к себе одной стороной. В том,
что на Землю смотрит всегда одна и та же сторона Луны, каждый из вас может
убедиться сам, наблюдая Луну в разных фазах и особенно в полнолуние. Что
только не видится в это время людям на ее поверхности! Различимые с Земли
большие темные пятна на Луне (те, что принято называть лунными морями)
в воображении наблюдателей причудливо сливаются, образуя разные картины.
Одним кажется, что они видят там смешную рожицу, другим — зайчика, третьим
— прекрасное женское лицо, четвертым — уродливого карлика, который тащит
тяжелый рюкзак…

Одна из моих маленьких учениц (я читаю
пятиклашкам факультативный курс «Твоя Вселенная»), всмотревшись в фотографию
полной Луны, воскликнула: «Нет, карлик совсем не тащит рюкзак. Он просто
стоит перед нами, повернув большую голову и расставив руки в стороны!».
Если вы согласитесь с этой девочкой и со всеми, кому кажется, что на Луне
можно рассмотреть изображение карлика, то сумеете довольно быстро запомнить
названия нескольких лунных морей. Это — Море Ясности (голова карлика),
Море Спокойствия (его туловище), Море Нектара (одна нога — та, что слева
от нас), Море Изобилия (другая нога), Море Кризисов (часть
одной руки — справа от нас), Море Паров (часть другой руки). Море Паров
небольшое, и невооруженным глазом оно видно не очень хорошо, а остальные
из названных лунных морей видны довольно четко. Из первых букв их названий
получается вроде бы имя карлика — ЯСНИК. Это слово поможет вам сразу же
вспомнить, какое море как называется.

«Лунный карлик» смотрит на нас с правой
стороны Луны, а значительную часть левой занимает большой Океан Бурь с
примыкающими к нему морями (сверху — Море Дождей, внизу — Море Влажности
и Море Облаков).

Думаю, вы и так знаете это, но на всякий
случай напомню, что в лунном океане и морях нет воды. Может быть, вы даже
помните строки из стихотворения Джанни Родари:


У лунного моря

Особый секрет —

На море оно не похоже.

Воды в этом море

Ни капельки нет,

И рыба не водится тоже.

В волны его

Невозможно нырнуть,

Нельзя в них плескаться,

Нельзя утонуть.

Купаться в том море

Удобно лишь тем,

Кто плавать

Еще не умеет совсем!

Тот из вас, кто будет рассматривать Луну
хотя бы в небольшой театральный бинокль, отчетливо увидит не только лунные
моря (темные области) и материковые районы (светлые области), но и некоторые
лунные кратеры (кольцевые горы на Луне). В бинокль особенно хорошо виден
в полнолуние кратер Тихо с красивыми светлыми лучами, расходящимися от
него подобно меридианам от полюса на географическом глобусе. Еще интереснее
наблюдать Луну в хороший большой бинокль. О цикле таких наблюдений наш
журнал недавно подробно рассказал (см. «Наука и жизнь» № 4, 1998 г.).

Постарайтесь обязательно увидеть все, о
чем мы сегодня здесь рассказали, собственными глазами и зарисуйте расположение
лунных морей и кратера Тихо с его лучевой системой. А если такое задание
вы выполните в течение двух или трех полнолуний, а потом сравните зарисовки,
то сможете убедиться в том, что каждый раз на Луне видна одна и та же картина.
То есть Луна действительно обращена к нам одной стороной.

Но вы, наверное, знаете, что ученым удалось
создать карты и другой, невидимой с Земли обратной стороны Луны, атлас
и глобус всей Луны. Это было сделано с помощью космонавтики. Помогли полеты
автоматических межпланетных станций к Луне, лунных зондов и искусственных
спутников Луны. Впервые обратную сторону Луны сфотографировала наша автоматическая
межпланетная станция «Луна-3» в 1959 году.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а
вращается ли вообще-то Луна вокруг своей оси? Раз она «заколдована», так,
может быть, и не вращается? Это, конечно, не так.

Есть очень простой опыт, который поможет
каждому из вас самому убедиться в том, что Луна вращается вокруг оси, и
убедить в этом своих друзей и родственников.

Посредине комнаты поставь стул. Объяви
зрителям, что стул — это Земля, а ты сам будешь изображать Луну. Пусть
зрители наблюдают за тем, как ты будешь двигаться вокруг стула «приставными
шагами», все время оставаясь повернутым лицом к стулу. Обойдя вокруг стула,
ты одновременно сделаешь и один оборот вокруг своей оси. И тогда вы все
вместе убедитесь: Луна вращается, но не так быстро,
как Земля; время одного оборота Луны вокруг оси (27,3 суток) в точности
равно времени оборота Луны вокруг Земли. Заодно выяснится, что Солнце освещает
то одну, то другую сторону Луны. Значит, там бывает и день и ночь, только
длятся они на Луне по две недели! Если же вспомнить, что на Луне нет атмосферы,
то станет ясно: в течение длинного дня поверхность Луны сильно нагревается,
а ночью охлаждается до очень низкой температуры.

Как вы знаете, люди несколько раз побывали
на видимой с Земли стороне Луны, а вот на обратную ее сторону пока еще
никто из землян не ступал. Со временем это, безусловно, произойдет. Можно,
конечно, фантазировать о том, что там земляне обнаружат лунные базы, когда-то
построенные инопланетянами… Но ученые убеждены, что ничего этого
не будет. Они и сейчас достаточно хорошо представляют себе обратную сторону
Луны и понимают, что ничего особенно (тем более сверхъестественного) там
не будет обнаружено.

Солнечное затмение 10 июня и другие


Паря в изящном орбитальном танце, одно небесное тело может оказаться на фоне другого. Если ближнее небесное тело меньше того, что позади, мы называем это явление прохождением. Например, очень важны для науки и зрелищны для наблюдателя прохождения Меркурия или Венеры по диску Солнца. В XVIII веке Михаилу Ломоносову удалось, наблюдая в телескоп прохождение Венеры, предсказать наличие у нее атмосферы (когда темный диск планеты подходил к краю солнечного, лучи звезды преломились в венерианской газовой оболочке).



Прохождение Венеры по диску Солнца 6 июня 2012 года. Видна атмосфера Венеры



Прохождение Меркурия по диску Солнца 11 ноября 2019 года. Автор: Andrew McCarthy


К сожалению, мы не сможем в ближайшем будущем наблюдать эти явления, они весьма редкие. Зато достаточно часто можно увидеть прохождение Международной космической станции по диску Солнца или Луны. Правда, наблюдать такое могут только продвинутые любители астрономии — очень уж непросто поймать шуструю МКС в поле зрения телескопа.



Прохождение МКС по диску Луны. Автор: Andrew McCarthy


Бывает и так, что большее небесное тело проходит на фоне меньшего, как бы закрывая его, — такое явление зовется покрытием. Покрытия можно наблюдать часто. Самые интересные, на мой взгляд, — это покрытия Луной планет. Но видны они не из любой точки Земли, так что тот, кому не довелось увидеть покрытие, может увидеть достаточно тесное соединение небесных тел — наблюдателю с Земли кажется, что объекты расположены очень близко друг к другу на небе.



Покрытие Марса Луной. Автор: Thierry Legault


Наконец, рассмотрим лунные и солнечные затмения. Землянам так повезло, что, хоть диск Солнца и больше диска Луны в 400 раз, наша естественная спутница ближе к нам в 400 раз, чем наша звезда, и потому угловые диаметры их дисков совпадают. Благодаря такой удивительной удаче мы можем наблюдать затмения Солнца и Луны.


В некоторые полнолуния, когда Солнце освещает противоположную сторону Земли, нежели та, с которой наблюдатель смотрит на Луну, наша естественная спутница закрывается земной тенью — это и есть полное лунное затмение. Однако Селена не скрывается в полном мраке отбрасываемой Землей тени; солнечные лучи, преломляясь в атмосфере нашей планеты, слегка освещают диск Луны, окрашивая ее в бордовый цвет. Это самое эффектное из лунных затмений! Но бывает и другое: частное теневое затмение, при котором лишь часть диска Луны скрывается в земной тени.



Полное лунное затмение 28 июля 2018 года. Автор: Sebastian Voltmer


Почему же мы не наблюдаем лунные затмения каждый месяц, каждое полнолуние? Дело в том, что плоскость орбиты Луны наклонена к эклиптике более чем на 5°, следовательно, Луна чаще проходит мимо земной тени, чем попадает в нее.


Так что в следующий раз жителям всей территории России повезет наблюдать полное лунное затмение 7 сентября 2025 года.


И лишь затмение Солнца, на мой взгляд, превосходит по своей красоте все прочие. Луна, закрывая собой нашу звезду, отбрасывает тень. Тень эта маленькая (обычно не более 280 км в диаметре) и очень быстро перемещается, поэтому наблюдать полное солнечное затмение — огромная удача. Чаще всего за солнечными затмениями приходится путешествовать. Но оно того, безусловно, стоит: заслоняя диск Солнца, Луна позволяет нам взглянуть на прекрасную солнечную корону (самый верхний слой атмосферы звезды, который обычно утопает в ее свете, и потому вне затмений без специальных инструментов недоступный).



Солнечное затмение (лунная тень на Земле), наблюдаемая 11 августа 1999 года с борта орбитальной станции «Мир». Автор: Сергей Авдеев


Кстати, детали поверхности самой Луны наблюдаемы даже во время затмения. Что же освещает их? Свет от Земли. Обращенное к Луне во время затмения полушарие нашей планеты полностью освещено Солнцем, и отраженный от Земли солнечный свет позволяет увидеть детали ночного полушария нашей естественной спутницы.



Полное солнечное затмение. Хорошо видны детали лунной поверхности. Автор: Sebastian Voltmer



Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года. Автор: Дмитрий Гулютин


Во время солнечного затмения на несколько минут на небольшом участке Земли наступает необычная ночь, когда в ясную погоду нашему взору открывается небосвод, на котором видны планеты, наиболее яркие звезды и одновременно с ними наша родная звезда по имени Солнце!


Также затмение Солнца может быть кольцеобразным. Ввиду того что Луна движется по вытянутой орбите, в очередной раз закрывая диск Солнца, наша естественная спутница может находиться в дальней точке своего пути вокруг Земли, и потому ее угловой диаметр будет меньше. Значит, диск Солнца полностью она закрыть не сможет, и тогда во время затмения мы наблюдаем яркое кольцо незакрытой части диска звезды. Правда, корону при таком затмении увидеть не получится — небо остается достаточно светлым и кольцо в небесах сияет столь ярко, что на Солнце без специальной защиты смотреть по-прежнему нельзя.



Кольцеобразное солнечное затмение 20 мая 2012 года. Автор: Colleen Pinski


Ближайшее полное солнечное затмение будет доступно для россиян весьма нескоро, а вот частные фазы грядущего кольцеобразного затмения можно будет увидеть на большей части территории нашей страны уже меньше чем через неделю — 10 июня: в Москве максимальная фаза затмения будет равна 0,27 (27% диска Солнца закроется Луной) и будет наблюдаться в 14:26, а в Среднеколымске Луна закроет аж 96% диска Солнца в 22:27 по местному времени.


Очень важно знать, как правильно наблюдать Солнце во время затмения. Наблюдения нашей звезды невооруженным глазом и особенно при помощи оптических приборов может стоить вам зрения! Поэтому, наблюдая и частные фазы затмения, и максимальную фазу кольцеобразного затмения, нужно пользоваться специальными очками (приобрести их можно в астрономических магазинах) либо смотреть в специальный солнечный телескоп. Можно также посмотреть на Солнце в обычный телескоп, но непременно со специальным солнечным фильтром. Кроме того, в целях безопасности можно при помощи бинокля или телескопа спроецировать Солнце на белый лист бумаги (наблюдатель при этом смотрит не в окуляр, а на лист бумаги). В качестве экрана можно также использовать любую другую ровную однотонную светлую поверхность.



Проекция частной фазы солнечного затмения 20 марта 2015 года во время моих студенческих наблюдений


Удачи в наблюдениях затмения! Да пребудет с нами ясная погода!


О других интересных событиях в астрономии и космонавтике вы можете узнать в центре «Космонавтика и авиация»! Ждем вас на наших экскурсиях и мероприятиях!

В Арктике Луна прошла 30-секундный путь и на 5 секунд полностью закрыла Солнце

Проверка фейков в рамках партнерства с Facebook

В сети распространяют видео, на котором очень большой Луна якобы проходит 30-секундный путь в Арктике и закрывает Солнце на 5 секунд.

Скриншот публикации, которую распространяют в Facebook

Впрочем, это – неправда. Видео создали с помощью компьютерной графики. Явление, изображенное на видео, невозможно с научной точки зрения.

Этот фейк уже проверили независимые иностранные фактчекеры из BOOM, Snopes, FactCheck.kz.

Компьютерная графика

Видео с Луной впервые появилось в аккаунте TikTok @aleksey__nz 17 мая 2021. Автор использует аккаунты в Instagram и TikTok для демонстрации своих навыков и умений как CG-художника (CG — аббревиатура «computer graphics», то есть компьютерная графика). Так, в одном из видео автор показывает, как Луна «взрывается» и разлетается на куски, а в другом — как среди заснеженных гор «всплывает» кит.

Примеры других работ автора

Видео с Луной в Арктике тоже создано с помощью графики. Для того, чтобы окончательно убедиться в этом, следует рассмотреть основные факты о Луне.

Насколько близко находится Луна по отношению к Земле?

Луна не может находиться так близко к Земле, как показано на видео. Приблизительное среднее расстояние между Землей и Луной — 384 400 км. Луна в определенные временные промежутки находится ближе к Земле, поскольку орбита, по которой она вращается, имеет форму ни идеального круга, а эллипса. В перигей, момент ближайшего нахождения Луны к Земле, это расстояние составляет около 363 300 км.

Сравнение восприятия перигея (ближайшего положения Луны к Земли) и апогея (дальнего положения)

Луна кажется особенно большой во время такого явления, как суперлуние, когда перигей совпадает с периодом полной Луны (фаза, когда Луна, Земля, Солнце находятся на одной линии, причем Земля находится между Солнцем и Луной). В среднем суперлуние кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем Луна в апогее (дальнее положение Луны от Земли — около 405 500 км).

Фазы Луны, наиболее освещенная Луна — полнолуние (в центре)

Однако даже при максимальном приближении к Земле и максимальной освещенности Луна не может выглядеть так, как показано в отредактированном видео. Например, 26 мая 2021 период суперлуния совпал с полным лунным затмением – явлением, когда Луна при движении попадает в область тени Земли. В течение этого явления Луна может выглядеть розовой или красной («кровавая Луна»). Это происходит, потому что солнечный свет проходит через земную атмосферу, отфильтровывает большую часть синего света. В результате солнечный свет придает Луне красный оттенок.

Модель лунного затмения

Фото кровавого суперлуния, 26 мая 2021

Когда Луна находится у горизонта, она может казаться больше. Это оптическая иллюзия или, как ее еще называют, лунная иллюзия. Пока нет единого объяснения, почему человек именно так воспринимает отдаленные объекты. Также стоит помнить, что фотографы могут манипулировать реальным размером Луны, приближая камеру для лучшего снимка.

Может ли Луна заблокировать солнечный свет?

Луна может заблокировать солнечный свет, но не так, как показано в видео. Явление, когда Луна полностью или частично закрывает солнечный свет, называют солнечным затмением. В этот период Луна оказывается на одной линии между Солнцем и Землей. Ее тень, падающая на Землю, частично или полностью закрывает солнечный свет.

Модель солнечного затмения

Впрочем, при полном солнечном затмении не наступает полная темнота. Луна блокирует диск Солнца, однако можно увидеть солнечную корону — внешнюю атмосферу Солнца, которая тоже является источником света, хоть она и менее яркая, чем основная часть звезды.

Полное солнечное затмение 14 декабря 2020: на изображениях можно увидеть солнечную корону

В отличие от лунного затмения, которое можно наблюдать на всем полушарии Земли, повернутой к Луне, солнечное затмение видно только в определенных частях мира. Так, в 2017 году полное солнечное затмение произошло в нескольких штатах США, а в 2019 и 2020 годах — в странах Южной Америки.

В зоне, обозначенной линиями, можно было увидеть предыдущее полное солнечное затмение, 14 декабря 2020

Солнечное затмение в среднем длится дольше, чем 5 секунд. Так, последнее полное солнечное затмение 14 декабря 2020 года продолжалось до 2 минут 40 секунд, в зависимости от географического положения. Предпоследнее полное солнечное затмение в 2019 году продолжалось до 4 минут 3 секунд. То есть затмение не может состояться так быстро, как показано в отредактированном видео. Более того, солнечное затмение не могло состояться одновременно с периодом полной Луны (период максимальной освещенности Луны, см. выше). Полная фаза происходит, когда Земля расположена на одной линии между Солнцем и Луной, тогда как солнечное затмение — когда Луна расположена между Солнцем и Землей.

В 2021 году солнечного затмения пока не было. Следующее неполное солнечное затмение состоится 10 июня 2021 года. Кольцевое солнечное затмение можно будет увидеть в Канаде, Гренландии, Северной России, а частичное солнечное затмение — в части штатов США, Канаде, странах Карибского региона, Европы, Азии и Северной Африки.

Примеры кольцевого и частичного солнечного затмения

Узнать больше о солнечном затмении можно в материале National Geographic:

Другие детали

Об антинаучность явления, изображенного в видео, свидетельствуют и другие детали. Например, в середине видео (00:14-00:18) Луна «пролетает» над озером, но в самом озере нет отражения Луны.

Несмотря на то, что видео снято днем, поверхность Луны выглядит слишком яркой и четкой. Да, Луну можно увидеть днем, однако в течение ясного солнечного дня сложно будет разглядеть ее поверхность. Луна не является источником света, она лишь отражает солнечный свет. Ее освещенность напрямую зависит от того, в какой позиции она находится по отношению к Солнцу. Однако в видео при приближении к Солнцу видимость Луны не меняется (00:01-00:14).

В видео неправильно продемонстрировали, как движется Луна. Хотя Луна вращается по своей оси, она постоянно повернута к Земле только одной своей стороной. Это явление называют синхронным вращением — время оборота Луны вокруг своей оси совпадает со временем прохождения орбиты вокруг Земли. Ни при каких обстоятельствах нельзя увидеть обратную сторону Луны, если находиться на Земле. В видео, наоборот, перед тем, как Луна «закрывает» Солнце (00:16-00:18), можно увидеть ее обратную сторону.

В этом видео можно увидеть, как меняются фазы Луны и как она вращается по своей оси (вид с Северного полушария Земли):

На Земле нельзя услышать звук передвижения небесных тел. Зато в видео присутствует звук «передвижения» Луны. Космические агентства могут только превращать собранные данные из космоса в звук. Например, NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в США) трансформирует электромагнитные волны, которые регистрируют приборы, в звук.

Затмения Луны, Солнца и звездопады: яркие астрономические события 2022г

Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Лунное и солнечное затмения, ежегодные крупные метеорные потоки Геминиды и Персеиды и еще ряд астрономических явлений смогут увидеть жители Томска и области на небосводе в наступившем 2022 году. Подробнее о грядущих явлениях рассказал vtomske.ru астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов.

Затмения

Солнечное затмение

Солнечное затмение — астрономическое явление, во время которого Луна собой закрывает солнечный диск частично или полностью. Оно наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что спутник нашей планеты затмевает Солнце.

По словам Евгения Парфенова, солнечное затмение ожидается в этом году 25 октября, видно оно будет и в Томске.

«Начнется затмение для Томска в 17:07, а время завершения затмения для томичей не важно, потому что у нас оно будет видно не до конца, и даже не до середины. Примерно заход Солнца за горизонт ожидается в 17:53, до этого момента должно быть видно затмение. На момент захода фаза затмения будет примерно 57 %, тогда как в прошлом году было максимально 38 %. А если бы Солнце не зашло так рано за горизонт, для Томска максимальная фаза составила бы 80 %. Но, к сожалению, на горизонте у нас будет только 57 %», — рассказал Парфенов.

Он отметил, что после данного затмения в течение семи лет солнечных затмений в Томске и Томской области видно не будет.

«После такого перерыва в 2030 году 1 июня состоится кольцеобразное солнечное затмение, Томск будет в середине зоны видимости. Колечко солнечное при затмении должно быть симметричным и красивым, напоминать будет бублик», — рассказал астроном.

Лунное затмение

Лунное затмение ожидается в 2022 году 8 ноября вечером.

«В Томске оно будет видно не полностью, но восход Луны ожидается примерно в 17:16 и через минуту должна начаться полная фаза лунного затмения. Затмение будет полным, полная фаза будет длиться почти полтора часа — с 17:17 до 18:42, Луна уже выйдет из под горизонта и затмение есть отличный шанс увидеть. Должно быть лучше, чем в прошлом году», — рассказал Евгений Парфенов.

В 19:50 завершится теневое лунное затмение. Полностью затмение завершится к девяти часам вечера, однако в последние его полчаса ничего видно интересного не будет, отметил Парфенов.

Планеты

Заход Урана за Луну

После прохождения полной фазы лунного затмения, согласно прогнозам астрономов, ожидается такое явление как покрытие Урана Луной.

«Уран — планета, которая не так чтобы видна невооруженным глазом. Чуть подальше, чем Млечный путь, люди, у которых зрение хорошее, могут уран найти без оптики, но в любое оборудование его без проблем видно. Полная фаза лунного затмения завершится в 18:42, а в 18:58 Уран скроется за Луной, прямо она загородит его полностью. Заходить за Луну он будет примерно девять секунд, а полностью выйдет в 19:38, открываться будет тоже в течение девяти-десяти секунд», — рассказал Евгений Парфенов.

Юпитер

По словам Евгения Парфенова, интересен 2022 год еще и тем, что максимально близко к Земле и Солнцу окажется планета Юпитер.

«Орбита Юпитера не совсем круговая, есть достаточно серьезная вытянутость. Период его обращения вокруг солнца составляет 12 лет. В следующем году он будет максимально близко к Солнцу, а значит, и к Земле, когда мы окажемся с ним по одну сторону от Солнца. Максимальное сближение произойдет в конце сентября, он будет виден всю ночь максимально крупный и яркий. Расстояние между планетами будет чуть более 591 миллиона километров», — рассказал астроном.

Чтобы увидеть какие-то подробности на планете, конечно, нужна оптика, однако в качестве точечного объекта, похожего на звезду, на небе планета должна быть видна невооруженным глазом.

Звездопады

В 2022 году на небосводе жители Томска и области, а также другие жители РФ при ясной погоде смогут наблюдать два ежегодных крупных метеорных потока — Геминиды и Персеиды.

Метеорный поток Персеиды — это ежегодное явление, один из двух самых активных потоков в течение года. Максимум потока придется на 10-12 августа. В пик потока на небе будет пролетать максимальное количество метеоров — около ста в час. Наблюдать это явление при ясной погоде можно будет в течение всей ночи.

Поток Геминиды также один из самых ярких метеоритных потоков. Он отмечается большим количеством болидов — это явление сгорания небесного тела в нижних слоях атмосферы. Поток интересен тем, что он не отождествляется ни с одной кометой и связан с астероидом Фаэтоном, который движется по той же орбите. В 2022 году пик потока придется традиционно примерно на 14 декабря.

Помимо основных потоков ожидается традиционно еще несколько менее крупных. Так, 5-6 мая состоится максимум потока Эта-Аквариды — 20-30 метеоров в час, на 8 октября придется пик Дракониды, 21 октября придется пик потока Ориониды — тоже порядка 20-30 метеоров.

лунных фаз и затмений | Луна Земли — Исследование Солнечной системы НАСА

Быстрые факты

Что такое лунные фазы и затмения?

Лунный свет, который мы видим на Земле, — это солнечный свет, отраженный от серовато-белой поверхности Луны. Количество Луны, которое мы видим, меняется в течение месяца — лунных фаз — потому что Луна вращается вокруг Земли, а Земля — вокруг Солнца. Все движется.

Во время лунного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной, блокируя солнечный свет, падающий на Луну. Земная тень покрывает всю или часть лунной поверхности.

Что такое Текущая фаза Луны?

Текущая фаза Луны

Используйте этот инструмент, чтобы увидеть текущую фазу Луны и заранее спланировать другие виды Луны. Кредит: НАСА

Что такое лунные фазы?

Что такое лунные фазы?

Наша Луна не светит, она отражает. Как и днем ​​здесь, на Земле, солнечный свет освещает Луну.

Предоставлено: НАСА/Билл Данфорд.

Просто мы не всегда можем это увидеть.

Когда солнечный свет падает на обратную сторону Луны — сторону, которую мы не можем увидеть без помощи космического корабля с Земли — это называется новолуние .

Когда солнечный свет отражается от ближней стороны, мы называем это полной Луной .

В остальное время месяца мы видим части дневной стороны Луны, или фазы. Эти восемь этапов, по порядку, Новолуние , Восковой Полумесяц , первого квартала , Восковой Gibbous , Полнолуние , , убывающий Gibbous , третья квартала и , . Цикл повторяется один раз в месяц (каждые 29.5 дней).

Что такое лунное затмение?

Что такое лунное затмение?

Во время лунного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной, блокируя солнечный свет, падающий на Луну.

Существует два вида лунных затмений:

  • Полное лунное затмение происходит, когда Луна и Солнце находятся на противоположных сторонах Земли.
  • Частное лунное затмение происходит, когда только часть тени Земли покрывает Луну.

Во время некоторых стадий лунного затмения Луна может казаться красноватой. Это связано с тем, что единственный оставшийся солнечный свет, достигающий Луны в этой точке, исходит от краев Земли, если смотреть с поверхности Луны. Оттуда наблюдатель во время затмения увидел бы все восходы и закаты Земли сразу.

Составление семи изображений показывает полную Луну в перигее или суперлуние во время полного лунного затмения в воскресенье, 27 сентября 2015 года, в Денвере. Предоставлено: НАСА/Билл Ингаллс.

Понимание лунных затмений

Лунное затмение происходит, когда Луна проходит через тень Земли, точно так же, как солнечное затмение происходит, когда часть Земли проходит через тень Луны.

Так почему затмения не бывают два раза в месяц?

Причина в том, что орбита Луны вокруг Земли наклонена относительно орбиты Земли вокруг Солнца.

Но если это так, то почему вообще происходят затмения?

В течение года наклон орбиты Луны остается постоянным по отношению к звездам, а это означает, что он изменяется по отношению к Солнцу. Примерно два раза в год это ставит Луну в правильное положение, чтобы пройти через тень Земли, вызывая лунное затмение.

Когда Луна входит в центральную часть земной тени, называемую тенью, она резко темнеет. Оказавшись полностью в тени, Луна кажется тускло-красной из-за солнечного света, рассеянного через атмосферу Земли.

На самом деле, если бы вы наблюдали затмение с поверхности Луны, вы бы увидели, как Солнце садится за всю Землю, купая вас в теплом красном сиянии. Вернувшись домой, вам придется поздно ложиться спать, чтобы посмотреть лунное затмение, но если вы это сделаете, вы увидите Луну в редкой форме и мельком увидите длинную тень нашей собственной планеты.

Нечасто нам выпадает шанс увидеть тень нашей планеты, но лунное затмение дает нам мимолетное представление. Во время этих редких событий полная Луна быстро темнеет, а затем светится красным, когда входит в тень Земли. Подробнее и варианты загрузки ›

Сфотографировать Луну

Сфотографировать Луну

Съемка Луны с помощью камеры — один из самых увлекательных и сложных проектов, доступных фотографу, работающему на открытом воздухе. Вот 10 советов, как максимально использовать лунную ночь с камерой.

Как лунные затмения влияют на космические аппараты?

Как лунные затмения влияют на космические корабли?

Лунные затмения могут быть научным благом и инженерной задачей для орбитальных космических аппаратов, таких как Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА. Орбитальный аппарат на солнечной энергии также попадает в тень Земли, отрезая ее от источника энергии. Контроллеры миссии отключили большинство инструментов для экономии энергии.

Команда улетает на одном приборе под названием «Прорицатель», который может наблюдать, как лунная поверхность реагирует на быстрое изменение температуры, вызванное лунным затмением. Данные помогают ученым лучше понять состав и свойства поверхности.

Дополнительные ресурсы

Видеозатмения

  • В чем разница между солнечным и лунным затмением?
  • Понимание лунных затмений
  • Как будет выглядеть Земля с Луны во время лунного затмения?
  • Лунные затмения и орбита Луны

Мероприятия по затмению

  • Как наблюдать затмение и привлечь учащихся к наблюдению за Луной
  • Оценка лунного затмения (3–12 классы) — учащиеся используют Данжонскую шкалу яркости лунного затмения, чтобы проиллюстрировать диапазон цветов и яркости, которые Луна может принимать во время полного лунного затмения.
  • Наблюдение за Луной (классы K-6) — Учащиеся определяют положение Луны на небе и записывают свои наблюдения в дневнике в течение цикла лунных фаз.
  • Фазы Луны (1–6 классы) — учащиеся узнают о фазах Луны, разыгрывая их. За 30 минут они разыграют один полный 30-дневный лунный цикл.
  • Измерение суперлуния (5–12 классы) — учащиеся проводят измерения Луны во время ее полной фазы в течение нескольких лунных циклов, чтобы сравнить и сопоставить результаты.
  • Моделирование системы Земля-Луна (6-8 классы) – Учащиеся узнают о масштабных моделях и расстояниях, создавая систему Земля-Луна размером с классную комнату.
  • Создайте календарь и калькулятор фаз Луны. Подобно колесу-дешифратору Луны, этот календарь покажет вам, где и когда можно увидеть Луну и каждую фазу Луны в течение года!

Узнать больше

  • Лунные затмения NASA: прошлое и будущее
  • Каталог лунных затмений пяти тысячелетий
  • Подробнее о лунном разведывательном орбитальном аппарате НАСА

Что такое полное лунное затмение?

Полное лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной и ее тень покрывает Луну. Наблюдатели затмения могут увидеть, как Луна становится красной, когда затмение достигает полного значения.

Земля отбрасывает тень на Луну.

timeanddate.com

В паре

Полные лунные затмения происходят в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии. Астрономический термин для этого типа выравнивания равен 9.0159 syzygy , что происходит от греческого слова , соединенного вместе .

Земля блокирует солнечный свет

Луна не имеет собственного света, но сияет, потому что ее поверхность отражает солнечные лучи. Во время полного лунного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной и блокирует попадание прямых солнечных лучей на Луну. Солнце отбрасывает тень Земли на поверхность Луны.

Типы затмений

Три тени Земли

Тень Земли можно разделить на три части:

  • Умбра — более темная, центральная часть.
  • Полутень — внешняя часть.
  • Антумбра — частично затененная область за пределами тени.

Почему три тени?

Во время полного лунного затмения тень Земли полностью закрывает Луну.

Солнце, Земля и Луна выровнены

Чтобы произошло лунное затмение, Солнце, Земля и Луна должны примерно выровняться по линии. В противном случае Земля не может отбрасывать тень на поверхность Луны и не может произойти затмение.

Когда Солнце, Земля и Луна соединяются по прямой линии, происходит полное лунное затмение. Когда три тела выровнены таким образом, что Луна частично покрыта тенью Земли, результатом является частичное лунное затмение. С другой стороны, если только внешняя часть земной тени покрывает Луну, происходит полутеневое лунное затмение.

Земная тень простирается в космос далеко за орбиту Луны. Это означает, что антумбра Земли не играет роли в лунных затмениях.

Только в полнолуние

Лунные узлы — это места, где Луна пересекает плоскость орбиты Земли.

Полные лунные затмения происходят только когда:

  • Полнолуние.
  • В то же время Луна находится в (или очень близко) к лунному узлу, поэтому Солнце, Луна и Земля выровнены по прямой (или почти прямой) линии.

Фазы Луны

Почему мы не наблюдаем лунное затмение каждый месяц, если для полного лунного затмения необходимо Полнолуние?

Это связано с тем, что плоскость орбиты Луны вокруг Земли наклонена под углом 5° к плоскости орбиты Земли вокруг Солнца, также известной как эклиптика. Точки, где встречаются две орбитальные плоскости, называются лунными узлами. Лунные затмения происходят, когда полнолуние происходит вблизи лунного узла.

Как увидеть лунное затмение?

Луна выглядит красной

Несмотря на то, что Земля блокирует прямое попадание солнечного света на поверхность Луны во время полного лунного затмения, Луна все еще видна невооруженным глазом. Это связано с тем, что атмосфера Земли преломляет солнечный свет и косвенно освещает поверхность Луны.

Когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли, он преломляется к поверхности Земли, и часть его — цвета с более короткими длинами волн — рассеивается и отфильтровывается, а остальные цвета с более длинными волнами, такие как оранжевый и красный, проходят через атмосфера. Этот свет еще раз преломляется к поверхности полностью затмившей Луны, освещая ее красновато-оранжевым свечением. Из-за этого полное лунное затмение иногда в просторечии называют Кровавой Луной.

Почему Луна красная?

Разноцветные затмения

Лунное затмение также может быть желтого, оранжевого или коричневого цвета. Это связано с тем, что различные типы частиц пыли и облаков в атмосфере Земли позволяют разным длинам волн достигать поверхности Луны.

Тетрады и кровавые луны

Серия из четырех последовательных полных лунных затмений без частичных или полутеневых лунных затмений между ними называется лунной тетрадой. В последние годы затмения в лунной тетраде также в народе называют кровавыми лунами. Такое использование термина не имеет технической или астрономической основы, и считается, что оно имеет библейское происхождение.

7 стадий затмения

Полное лунное затмение обычно происходит в течение нескольких часов. Полная продолжительность может варьироваться от нескольких секунд до примерно 100 минут. Полное лунное затмение 26 июля 1953 года имело один из самых длинных периодов полного лунного затмения в 20 веке — 100 минут и 43 секунды.

Существует 7 стадий полного лунного затмения:

  • Начало полутеневого затмения : Оно начинается, когда полутеневая часть тени Земли начинает двигаться по Луне. Эта фаза не видна невооруженным глазом.
  • Частичное затмение начинается : Земная тень начинает покрывать Луну, делая затмение более заметным.
  • Начало полного затмения : Земная тень полностью покрывает Луну, и Луна имеет красный, коричневый или желтый цвет.
  • Максимальное затмение : Это середина полного затмения.
  • Полное затмение заканчивается : На этом этапе тень Земли начинает удаляться от поверхности Луны.
  • Частное затмение заканчивается 901:62: Земная тень полностью покидает поверхность Луны.
  • Полутеневое затмение заканчивается : В этот момент затмение заканчивается, и тень Земли полностью удаляется от Луны.

Где можно увидеть полное лунное затмение?

Почти каждый на ночной стороне Земли может увидеть полное лунное затмение. Из-за этого у большинства людей больше шансов увидеть полное лунное затмение, чем полное солнечное затмение, даже если оба происходят с одинаковыми интервалами.

Что такое земляной свет?

Специальное оборудование не требуется

В отличие от солнечных затмений, наблюдение полного лунного затмения не требует специального оборудования. Лунные затмения можно безопасно наблюдать невооруженным и невооруженным глазом.

Как часто они случаются?

Около 29% всех лунных затмений являются полными лунными затмениями. В среднем полное лунное затмение можно наблюдать из любого места каждые 2,5 года.

Предстоящие 5 полных лунных затмений

7–8 ноября 2022 г. Лунное затмение (всего) Северная/Восточная Европа, Азия, Австралия, Северная Америка, большая часть Южной Америки, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Арктика, Антарктида 13–14 марта 2025 г. Лунное затмение ( Итого) Большая часть Европы, Большая часть Азии, Большая часть Австралии, Большая часть Африки, Северная Америка, Южная Америка, Тихий океан, Атлантика, Арктика, Антарктида7–8 сентября 2025 г. Лунное затмение (всего) Европа, Азия, Австралия, Африка, запад на севере Америка, восток в Южной Америке, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Арктика, Антарктида 2–3 марта 2026 г. Лунное затмение (всего) Восток в Европе, Азия, Австралия, Северная Америка, большая часть Южной Америки, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Арктика, Антарктида 31 декабря 2028 г. – 1 января 2029 г.Лунное затмение (всего) Европа, Азия, Австралия, Африка, Север/Запад Северной Америки, Тихий океан, Атлантика, Индийский океан, Арктика

Подробнее о предстоящих затмениях

Темы: Астрономия, Затмения, Луна, Солнце

Понимание астрономии : Луна и затмения

Понимание астрономии: Луна и затмения

После Солнца самым заметным небесным объектом является Луна. Его движения, фазы и
редкие затмения добавляют восхитительное разнообразие нашему небу. Это также ближайший
астрономический объект далеко.

Движение Луны

Движение Луны по нашему небу похоже на движение Солнца, но отличается:

  • Как и солнце, луна восходит на востоке и заходит на западе (за некоторыми исключениями для наблюдателей в
    крайние северные и южные районы Земли).
  • Как и солнце, луна движется по небу не так быстро, как звезды.
  • Однако, в то время как солнце смещается на восток только на один градус в день по отношению к звездам,
    Луна движется на восток по отношению к звездам примерно на 13 градусов в день (см.
    ниже). Это означает, что если вы обратите внимание, вы сможете легко заметить движение луны, с
    по отношению к звездам, в течение одной ночи.
  • Как следствие, Луна смещается на восток по отношению к Солнцу примерно на 12 градусов.
    в день (13 минус 1). Это означает, что луна восходит все позже и позже каждый последующий день, иногда восходя
    утром, иногда днем, а иногда и ночью. Точно так же луна садится позже
    каждый день и может
    устанавливается в любое время дня и ночи, в зависимости от того, где он находится по отношению к солнцу.
  • Со скоростью 12 градусов в день Луна совершает полный оборот относительно Солнца,
    примерно раз в 30 дней (фактически 29.5). Первоначально этот период времени назывался одним месяцем.
    (угадайте, откуда это слово), хотя наш современный календарь напрямую не привязан к
    Луна и определяет, что разные месяцы имеют разную длину.
  • Луна всегда видна вблизи эклиптики, но ее движение относит ее примерно на пять градусов
    в обе стороны в течение каждого месяца.

Имитация
изображение с мультиэкспозицией показывает положение солнца и луны с
по отношению к звездам в течение девяти дней. Пока солнце движется на восток (справа налево)
только одна степень
в день Луна движется на восток на 13 градусов в день. Желтая линия – это эклиптика, от
которого луна никогда не отклоняется более чем на пять градусов.
(Размеры Солнца и Луны преувеличены для большей выразительности.)

Вопрос: Предположим, для целей этого вопроса, что месяц
ровно 30 дней. Через сколько минут в каждый последующий день вы ожидаете
в среднем восходит луна? Помните, что через полный месяц (30 дней) луна должна восходить
в то же время, что и первоначально (без учета сезонных колебаний).

Проверьте свой ответ:
48
Превосходно! (24 умножить на 60, разделить на 30, или 12 умножить на 4.)
Нет, сначала подсчитайте количество минут в сутках.

Фазы Луны

Помимо движения по небу, Луна известна своими фазами: их разнообразие
очевидных форм, от полумесяца до полукруглой до полной. Существует также «новая» фаза,
когда мы вообще не видим луну в течение нескольких дней. Что вызывает эти поразительные изменения
в появлении луны?

Вот несколько важных подсказок:

  • Во-первых, Луна проходит полный цикл фаз ровно один раз.
    каждый (лунный) месяц, то есть в тот же период времени, что и его движение по отношению к солнцу.
  • Во-вторых,
    фаза луны всегда новая, когда она рядом
    солнце в нашем небе, и
    полный, когда он против солнца,
    с промежуточными фазами под промежуточными углами (между Луной и Солнцем).
  • В-третьих, когда луна находится в фазе полумесяца, а небо достаточно темное, вы можете
    иногда разглядеть остаток луны
    тускло светящийся диск. Это говорит нам о том, что Луна не
    реально меняющая форму; часть его просто намного ярче, чем остальные.
  • Наконец, на любом этапе между новым и полным вы можете проверить, что освещенная сторона
    Луна всегда обращена стороной
    к солнцу.

Простое объяснение всех этих наблюдений состоит в том, что луна светит отраженным солнечным светом.
Он имеет сферическую форму, причем половина сферы освещается солнцем в любой момент времени.
Однако то, какую часть этой половины мы видим, зависит от направления нашего взгляда. Когда луна и солнце
находятся рядом друг с другом в нашем небе, мы смотрим на темную сторону Луны, поэтому мы не видим ее на
все («новая луна»). Когда луна находится напротив солнца в нашем небе, мы смотрим на луну.
освещенная сторона, поэтому мы видим полную луну. Под другими углами мы видим часть, но не всю картину.
освещенная сторона луны. На приведенном ниже рисунке показано, как можно имитировать фазы луны с помощью
мяч и сильный направленный источник света для имитации солнца.

Моделирование фаз луны с помощью шарика из пенопласта, освещенного сильным направленным светом.
источник света. Четыре фотографии были сделаны под разными углами между «луной» и
источник света.

Новолуние и полумесяц наступают, когда солнце более или менее отстает от луны, т.
наша перспектива. Таким образом, простое рассмотрение этих фаз сразу говорит нам о том, что
луна должна быть ближе к нам, чем солнце. Есть даже способ оценить, насколько он ближе,
как я объясню ниже.

Вопрос: Если предположить, что вы живете в средней северной широте, где бы вы искали
в небе увидеть полумесяц на закате?

Север или северо-запад Нет, Луна всегда находится около эклиптики.
Юг или юго-восток Нет, полумесяц должен находиться достаточно близко к солнцу.
Восток или северо-восток Нет, полумесяц должен находиться достаточно близко к солнцу.
Запад или юго-запад Верно!

Вопрос: В какое время дня или ночи восходит полная луна?

Закат Да! Луна находится напротив солнца, когда оно полно.
Восход солнца Нет, луна находится напротив солнца, когда она полная.
Полдень Нет, луна находится напротив солнца, когда она полная.
Полночь Нет, подумай, где находится солнце в полночь.

Вопрос: Многие живописные фотографии Луны подделаны путем комбинирования
две отдельные фотографии.
Подумайте, как можно определить, что луна была искусственно добавлена ​​к фотографии.

Солнечные затмения

По удивительному совпадению Луна видимый размер в нашем небе почти
точно такой же, как у солнца: около половины градуса. Это значит, что возможно, как новолуние
проходит мимо Солнца в своем месячном путешествии по эклиптике, так что диск Луны полностью
закрывать солнце. Когда это произойдет, наш
небо темнеет на несколько минут
и мы можем видеть
тонкий, горячий
газы, окружающие Солнце, называемые солнечной короной. Этот
драматическое событие называется тотальным
солнечное затмение.

Слева: полное солнечное затмение, показывающее солнечную корону и несколько красных протуберанцев вокруг
край (Люк Виатур).
В центре: частичное солнечное затмение.
(Майкл Мортенсен).
Справа: кольцевое солнечное затмение, когда Луна находится слишком далеко, чтобы полностью закрыть солнце.
(Санчо Панса).

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей. Только небольшой
часть земли, в лучшем случае, покрыта тенью луны. (Схема не в масштабе.)

Помните, однако, что Луна может отклоняться на пять градусов в любую сторону от эклиптики.
Поэтому в большинстве месяцев новолуние расходится с солнцем (с нашей точки зрения) на несколько градусов.
в одну сторону или
другое, по мере прохождения. Но путь Луны пересекает эклиптику примерно два раза в месяц, и солнечное затмение
происходит, когда солнце оказывается там во время перехода. Есть хороший шанс на это
раз в полгода. Однако даже в этом случае идеальное выравнивание требует, чтобы вы
где-то вдоль
узкий путь по земной поверхности, обычно шириной менее 300 км.
И даже , затем , лунный диск не всегда
достаточно большой, чтобы закрыть солнце, потому что оба их видимых размера меняются по мере удаления от
земли немного различаются. Когда луна слишком далеко и/или солнце слишком близко, все же выравнивание
хорошо, мы называем событие
кольцевое затмение.
В противном случае, если луна закрывает только часть солнца,
мы называем это частичным солнечным затмением.

Независимо от того, является ли затмение полным (или кольцеобразным) или нет, частное солнечное затмение обычно видно
на обширной территории примерно два раза в год. Я видел несколько частичных солнечных затмений за эти годы,
а если ты старый
достаточно, вы, вероятно, также. Я никогда не был в нужном месте, чтобы увидеть полное солнечное затмение,
но я с нетерпением жду того, который пройдет через большую часть США на
21 августа 2017 г.

Лунные затмения

Не менее интересное, хотя и менее драматичное событие происходит, когда солнце и
луна точно
напротив друг друга в нашем небе. Это когда луна обычно полная и очень яркая. Но если
выравнивание достаточно точное, Земля будет блокировать солнечный свет от достижения Луны. Это событие
называется лунным затмением.
Как и в случае с солнечными затмениями, лунное затмение имеет хорошие шансы
происходят примерно раз в полгода. Некоторые из них являются лишь частичными, а тень земли никогда не покрывает
больше, чем
часть Луны, потому что выравнивание несовершенно.

Лунное затмение происходит, когда Луна и Солнце находятся на противоположных сторонах Земли. Часто
вся луна покрыта земной тенью. (Схема не в масштабе.)

Серия из трех фотографий полного лунного затмения 16-17 августа 1989 года, сделанных
в течение примерно получаса. Экспозиция
время было самым коротким для яркой парциальной фазы
(слева) и самый длинный для темно-красной полной фазы (справа). На среднем фото видно
как затменная часть луны много темнее, чем маленькая полоска, которая
получение прямых солнечных лучей.

Ваши шансы увидеть всего
лунные затмения довольно хороши, потому что они видны отовсюду на ночной стороне
земля, и все это может длиться более часа. Облака, конечно, могут мешать.
иногда нужно быть готовым вставать посреди ночи.
Следующее лунное затмение на момент написания этой статьи будет полным
10 декабря 2011 г.; лучше всего просматривается
из Азиатско-Тихоокеанского региона будет видно и утром, когда луна садится,
из западной части Северной Америки. В течение следующих двух лет
лунные затмения
будет лишь частичным, т.
следующее полное лунное затмение не произойдет до
15 апреля 2014 г.

Хотя можно было бы ожидать, что во время лунного затмения луна станет полностью темной, на самом деле немного
солнечный свет до сих пор попадает на него — огибая землю, через земную атмосферу. Одинаковый
такое случается с нами каждый вечер после захода солнца, когда мы еще видим свет на западном небе.
И, как и в случае с закатами, именно красная составляющая солнечного света лучше всего проникает сквозь земную поверхность.
атмосферы и достигает затмеваемой Луны.

Размер Луны

Тень Земли в том месте, где находится Луна, почти в три раза шире самой Луны.

Помимо того, что лунное затмение просто приятно наблюдать, оно дает нам возможность определить
истинный размер Луны.

Как показано справа, кривизна земной тени на частично затменной Луне говорит нам
размер земной тени по сравнению с луной. В частности, диаметр земной тени
чуть меньше, чем в три раза больше диаметра Луны. Другими словами, диаметр Луны
составляет немногим более одной трети от тени.

Если бы земная тень была такого же размера, как и сама Земля, мы могли бы сразу заключить, что
диаметр Луны чуть больше трети земного. Но это не так просто, потому что
земная тень сужается, сужаясь по мере удаления от вас (как показано на
диаграмму лунного затмения выше). Чтобы принять во внимание это сужение, вы должны сделать довольно
сложный расчет
используя несколько принципов геометрии и алгебры. Суть в том, что
земная тень в месте нахождения Луны составляет примерно 3/4 ширины самой Земли. Следовательно,
так как луна чуть больше 1/3 ширины тени, она должна быть чуть больше 1/4 ширины
как земля. В милях диаметр Земли составляет около 8000, поэтому диаметр Луны составляет около 2000.

Этот остроумный метод определения размера Луны был изобретен греком
астроном Аристарх Самосский,
в третьем веке до н.э. Хотя метод абсолютно
звук, Аристарх использовал довольно неточные измерения, поэтому его численный ответ для размера Луны
было не особенно хорошо. Но позже греческие астрономы повторили расчет, используя более точные измерения.

Однако, даже не производя никаких расчетов, вы можете просто посмотреть на частное лунное затмение и увидеть
что луна вероятно всего в несколько раз меньше Земли. Конечно, вы также можете увидеть
что тень земли искривлена. Аристотель, великий греческий философ, использовал это наблюдение, чтобы доказать
что земля должна быть сферой.

Расстояние до Луны

Чем ближе объект, тем больше его угловой размер.

Зная истинный диаметр Луны (1/4 земного), мы можем использовать его
измеряемый угловой диаметр (половина градуса) для определения его расстояния. Качественно идея
заключается в следующем: для данного истинного размера больший угловой диаметр означал бы, что луна должна быть ближе;
тогда как меньший угловой диаметр означал бы, что Луна должна быть дальше. Потому что мы
зная угловой диаметр Луны, мы можем рассчитать, насколько она далеко.

Вычисление занимает несколько шагов и требует некоторых усилий и практики.
полностью понять. Но подобные расчеты так часто встречаются в астрономии, что это хорошо.
инвестиции, чтобы начать практиковать сейчас.

Большая круговая диаграмма для расчета расстояния до Луны. (угол в полградуса был
сильно преувеличено)

Полезный прием для визуализации вычислений — нарисовать большой воображаемый круг с центром на себе.
(наблюдатель), проходящий через Луну. Затем обозначьте угол, который представляет собой измеренную луну.
угловая ширина (в реальности полградуса, но на картинке можно преувеличить, как у меня).
Также укажите известный диаметр Луны, 1/4 (в единицах диаметра Земли).

Расчет выполняется в три этапа:

  1. Спросите себя, сколько гипотетических лун нужно поставить рядом, чтобы достичь всего пути
    по кругу. Поскольку полный круг равен 360°, а каждая луна занимает только 1/2°,
    ответ: 360 разделить на 1/2, или 720 гипотетических лун.
  2. Теперь вычислите длину окружности. Так как каждая луна имеет ширину 1/4 э.д. , а
    их нужно 720, чтобы пройти весь круг, ответ 720 умножить на 1/4 э.д., или 180 земных
    диаметры. (Вы можете использовать мили вместо диаметров земли, если хотите, но тогда
    числа становятся немного более громоздкими: 720 × 2000 = 1440000.)
  3. Расстояние до Луны равно радиусу окружности. Но для любого круга
    длина окружности в 2π раз больше радиуса, где π — число, равное чуть больше
    чем 3. Если вам не нужен особо точный ответ, можно притвориться, что π равно 3
    и просто скажите, что длина окружности в шесть раз больше радиуса. Тогда радиус (или расстояние) равен
    просто длина окружности, деленная на 6, или в данном случае 180 э.д. разделить на 6, или 30 диаметров земли.

Мне нравится называть такие вычисления задачами большого круга . Общая идея
заключается в том, что если вы знаете угловой размер и истинный размер объекта, вы можете вычислить его
расстояние, нарисовав большой круг и выполнив эти три шага. небольшая вариация, которая
возникает так же часто, когда вы уже знаете расстояние и угол и хотите рассчитать
истинный размер. Пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете каждый шаг расчета, и практикуйтесь до тех пор, пока
Вы можете собрать их вместе и решить задачу с большим кругом самостоятельно.

Вопрос: Представьте, что вы живете в чужом мире с луной, которая
кажется только вдвое шире нашего: 1/4 градуса. Вы также знаете, что истинный диаметр
эта луна 500 миль. Нарисуйте большой круг с центром на себе и проходящий через луну,
и обозначьте его углом и истинным диаметром. Сколько гипотетических лун поместилось бы вокруг
полный круг?

Проверьте свой ответ:
1440
Хороший! (360 разделить на 1/4.)
Нет. Сколько 25-центовых конфет вы могли бы купить на 360 долларов?

Следующий шаг: Какова длина окружности в милях?

Проверьте свой ответ:
720000
Верно! (1440 х 500.)
Нет, попробуйте еще раз и будьте осторожны!

Последний шаг: Используя приближение π = 3, какова ваша оценка
расстояние до этой луны в милях?

Проверьте свой ответ:
120000
Верно! (720000 разделить на 6. )
Нет, расстояние равно радиусу большого круга.

Следующие два вопроса сложнее, поэтому вы можете пропустить их, когда читаете это в первый раз.
Обязательно вернитесь и поработайте над ними для практики, когда у вас будет время!

Вопрос: Хулиган Бруно гонится за вами по всей игровой площадке.
Будучи занудой, вы решаете перестать убегать и выяснить, как далеко от вас
он есть (чтобы потом можно было подсчитать, сколько вам осталось жить).
Вы знаете, что рост Бруно 6 футов, и, подняв вытянутый кулак,
вы оцениваете его угловую высоту в пять градусов. Используя приближение π = 3,
какова ваша оценка расстояния до Бруно в футах?

Проверьте свой ответ:
72
Превосходно! (360 разделить на 5, умножить на 6, разделить на 6.)
Нет. Нарисуйте большой круг и внимательно пройдите все этапы.

Вопрос: Судя по вашей карте, гора на горизонте
30 километров. Протянув кулак, вы оцениваете его угловую высоту в три градуса.
Какова высота горы в километрах? (Опять же, пожалуйста, используйте приближение π = 3. )

Проверьте свой ответ:
1,5
Поздравляем! (30 умножить на 6, разделить на отношение 360/3.)
Нет. Нарисуйте большой круг и внимательно пройдите все этапы.

Возвращаясь к Луне, наш расчет дал расстояние в 30 земных диаметров (или 60 земных
радиуса, или около четверти миллиона миль). Вот изображение Земли и Луны в масштабе: 9.0007

Чертеж Земли и Луны в масштабе, показывающий, что Луна составляет 1/4 диаметра Земли,
и на расстоянии 30 земных диаметров.

Постижение этого огромного расстояния является сложной задачей даже сегодня, когда пробеги автомобильных одометров
часто превышают четверть миллиона. Но представьте, каким поразительным должно быть это расстояние.
древним грекам, которые путешествовали только силой мускулов и ветра. Не менее удивительно
заключается в том, что греки могли определить это расстояние без помощи
космическое путешествие или даже телескоп. Как мы будем видеть снова и снова, человеческий интеллект может достичь
чтобы измерить вещи, которые находятся далеко за пределами нашей физической досягаемости.

Расстояние до Солнца

Помимо расчета расстояния до Луны, Аристарх также изобрел
оригинальный метод оценки расстояния до солнца.

Когда луна наполовину полная, солнце должно быть где-то прямо сбоку от нее.
Измерив наблюдаемый угол между Луной и Солнцем, вы можете сказать, что
солнце находится во много раз дальше, чем луна.

Подождите, пока луна не станет ровно наполовину полной, а затем посмотрите на нее. Если освещенная половина
сфера луны находится справа от вас, это означает, что солнечный свет должен исходить прямо из
справа, в 9Угол 0 градусов к вашей прямой видимости. Итак, на схеме вы знаете
что солнце должно лежать где-то вдоль пунктирной оранжевой линии.

Чтобы определить , где вдоль пунктирной оранжевой линии, все, что вам нужно сделать, это измерить угол
между луной и солнцем, с вашей точки зрения. Укажите на луну одной рукой и на солнце другой рукой.
другую и оцените угол между руками. Затем по схеме отмерьте такой же
угла и провести линию от
ты к солнцу. Нарисуйте солнце там, где эта линия пересекает пунктирную оранжевую линию.

Однако, если вы действительно попробуете эту процедуру, вы обнаружите, что угол неотличим от 90°.
Конечно, он должен быть немного меньше, но вы не можете сказать, насколько намного меньше , потому что это
невозможно сказать, когда луна точно наполовину полная. Но вы можете видеть, по крайней мере, что
поскольку угол близок к 90°, солнце должно быть в 90 160 много 90 161 раз дальше, чем луна.

Аристарх писал, что угол между полумесяцем и солнцем равен 87°, а от
это, по оценкам, солнце около 19раз так далеко, как луна. Что он, вероятно, должен
сказал, что солнце по крайней мере 19 раз дальше. И так как солнце и луна
имеют примерно одинаковый угловой размер, это означает, что истинный диаметр Солнца как минимум в 19 раз больше
луны. Таким образом, Аристарх смог доказать, что солнце должно быть намного
больше, чем земля — результат, в который, должно быть, трудно было поверить в то время.

Теперь мы знаем, что Солнце находится почти в 400 раз дальше, чем Луна, — это еще более удивительно.
результат. Поскольку это расстояние настолько велико, никто не мог измерить его до изобретения изобретения.
телескопа, 1900 лет после Аристарха. Но даже без телескопа,
вы можете использовать метод Аристарха, чтобы увидеть, что солнце должно быть во много раз дальше
чем луна. В следующий раз, когда вы увидите полуполную луну, посмотрите, где находится солнце, а затем попытайтесь визуализировать
их в трех измерениях!

Вопрос: Предположим, вы видите полуполную луну на южном небе, около
на полпути между горизонтом и зенитом. Когда вы смотрите на него, освещенная половина
справа. Какое сейчас время дня или ночи?

Восход солнца Нет, восходящее солнце будет слева от вас.
Закат Ага!
Полдень Нет, полуденное солнце тоже будет на юге.
Полночь Нет, в полночь, если луна находится на юге,
должны быть полными.

Copyright © 2010-2011 Даниэль В. Шредер.
Некоторые права защищены.

Впечатляюще редкое видео, показывающее, как Сатурн фотографирует Луну Всегда внушает благоговейный трепет наблюдать за часовым механизмом небес, происходящим в реальном времени. Во Вселенной с замедленным движением покрытия дают нам шанс увидеть, как космос делает небесный хет-трик.

Это может проявляться как событие типа доли секунды — например, когда Луна, планета или астероид подмигивают далекой звезде — или происходить как неторопливое событие, когда Луна закрывает, а затем открывает диск планеты.

В этом году мы находимся в разгаре серии покрытий, поскольку Луна проходит перед планетой Сатурн каждую лунную луну в 2019 году.

Астрофотограф Кори Шмитц из Южной Африки запечатлел одно из лучших связка во время недавнего покрытия Сатурна Луной 31 марта с ошеломляющими результатами.

Но это было нелегко. Вход, отмечающий начало затмения, произошел до восхода солнца, когда 40-процентно освещенный убывающий серп Луны прошел перед окруженной кольцом планетой… но конец события на выходе произошел после восхода солнца на фоне низкоконтрастного голубого неба.

«Какой это был вид!» Об этом сообщает Кори (photographingspace.com) в своем аккаунте в Instagram. «Я люблю эти астрономические события: они заставляют мою кровь биться быстрее».

Мы можем подтвердить, насколько трудно увидеть Сатурн +0,6 звездной величины вблизи дневной Луны, даже с помощью оптики. Венера и Юпитер — гораздо более легкие цели, а Луна является отличным визуальным помощником, когда Луна находится поблизости в качестве ориентира.

Нам даже удалось увидеть звезды, такие как Альдебаран +0,8 звездной величины, рядом с Луной, используя бинокль, как раз перед дневным затмением.

Менее драматичное видео моих необработанных данных во время съемки покрытия #Сатурна Луной Земли, снятое 29 марта 2019 года из Южной Африки. Видео входа и выхода (при дневном свете) включено.

Наслаждайтесь!

(более драматическая ссылка на видео: https://t.co/DqwU4a7I44)#astronomy #astrophotography pic. twitter.com/8S4l7vfEgN

— Кори Шмитц ⭐ PhotographingSpace.com (@TheAstroShake) 2 апреля 2019 г.

Кори использовал монохромную камеру ASI290 мм, оснащенную моторизованным колесом фильтров, установленным на 12-дюймовом телескопе Ричи-Кретьена с программой Fire Capture для эпизода, а видео выхода Сатурна из-за Луны в дневное время было снято в инфракрасном диапазоне.

Лунные покрытия ранним утром сложны по другой причине: яркая сторона Луны ведет вперед, когда она убывает, а темная сторона ведет вперед, когда она растет.

Это означает, что астрофотографу приходится бороться с тем, чтобы запечатлеть относительно тусклую звезду или планету вблизи ослепительно яркого края Луны. Часто для получения снимка необходимо переэкспонировать или недоэкспонировать тот или иной объект.

«Мне пришлось сделать составное изображение, потому что Луна намного ярче Сатурна, — объясняет Кори.

«Чтобы получить приличное изображение, мне нужно было использовать гораздо более высокое усиление для Сатурна, из-за чего экспозиция Луны ухудшилась. Поэтому Луна и Сатурн были обработаны и объединены отдельно.»

Теперь о вау-факторе: на расстоянии 1,5 миллиарда километров отраженному солнечному свету понадобилось 85 минут, чтобы добраться до Земли… только чтобы быть заблокированным Луной в последние 1,3 секунды.

На таком расстоянии Сатурн (включая кольца) кажется диаметром 38 дюймов, что в 47 раз меньше Луны. Двигаясь со скоростью 30 дюймов (полминуты дуги) в минуту и ​​покрывая свой собственный видимый диаметр 30 футов в час, Луне потребовалось чуть больше минуты, чтобы закрыть Сатурн, кольца и все такое.

Покрытия развиваются подобно траекториям затмений, при этом следы видимости смещаются примерно на 180 градусов к западу в течение каждой лунной луны.

Покрытия медленно движущегося Сатурна действуют как лунные покрытия ярких звезд, поскольку цель остается относительно неподвижной при каждом проходе Луны.

Они также меняются по фазе при каждом проходе, при этом покрытия происходят вблизи полного в оппозиции. Сатурн достигает оппозиции 9 июля 2019 года.

Анимация каждого покрытия Сатурна Луной с декабря 2018 года до конца текущего цикла в декабре 2019 года. (Вселенная сегодня/Оккультизм 4.2)

Луна покрывает Сатурн 14 раз в 2019 году: один раз в каждом месяце и дважды в марте и ноябре. Этот цикл благоприятствует южному полушарию (извините, Северной Америке).

Следующее событие 25 апреля будет посвящено Новой Зеландии с убывающей выпуклой Луной, а затем 22 мая действие вернется в Южную Африку, где Сатурн сразится с яркой 88-процентно освещенной убывающей выпуклой Луной.

На самом деле мы только что пропустили выход во время затмения Сатурна Луной 2 февраля, как видно из Касабланки, Марокко, когда мимо проплыла тонкая струйка низких облаков. Наше скромное фото:

На самом деле в 2019 году произошло 20 покрытий с участием всех пяти планет, видимых невооруженным глазом.. Прочитайте все о наблюдениях покрытий и лучших событиях следующих пяти лет в нашей новой книге: The Universe Today Guide to Observing the Cosmos , которая уже поступила в продажу.

После 2019 года Луна не будет снова покрывать Сатурн до 6 апреля 2024 года… всего за два дня до другой формы «покрытия»… следующего полного солнечного затмения, охватившего Северную Америку.

Астрономия действительно является всемирным занятием. Престижность Кори за удивительный захват!

Эта статья была первоначально опубликована Universe Today. Прочитайте оригинальную статью.

4.7 Затмения Солнца и Луны. Астрономия 2e

Цели обучения

К концу этого раздела вы сможете:

  • Опишите причины лунных и солнечных затмений
  • Различие между полным и частным солнечным затмением
  • Объясните, почему лунные затмения происходят гораздо чаще, чем солнечные

Одно из совпадений жизни на Земле в настоящее время заключается в том, что два наиболее выдающихся астрономических объекта, Солнце и Луна, имеют почти одинаковый видимый размер на небе. Хотя Солнце примерно в 400 раз больше в диаметре, чем Луна, оно также находится примерно в 400 раз дальше, поэтому и Солнце, и Луна имеют одинаковый угловой размер — около 1/2°. В результате Луна, если смотреть с Земли, может показаться, что закрывает Солнце, создавая одно из самых впечатляющих явлений в природе.

Любой твердый объект в Солнечной системе отбрасывает тень, блокируя свет Солнца из области за ним. Эта тень в пространстве становится очевидной всякий раз, когда в нее входит другой объект. В общем, затмение 90 591 90 161 происходит всякий раз, когда какая-либо часть Земли или Луны входит в тень другой. Когда тень Луны падает на Землю, люди в этой тени видят Солнце, по крайней мере, частично скрытое Луной; то есть они становятся свидетелями солнечного затмения. Когда Луна уходит в тень Земли, люди на ночной стороне Земли видят, как Луна темнеет во время так называемого лунного затмения. Рассмотрим подробнее, как это происходит.

Тени Земли и Луны состоят из двух частей: конуса с самой темной тенью, называемого тенью , и более светлой, более рассеянной области тьмы, называемой полутенью . Как вы понимаете, самые эффектные затмения происходят, когда объект входит в тень. На рис. 4.21 показано, как выглядит тень Луны и как будут выглядеть Солнце и Луна из разных точек внутри тени.

Рисунок
4.21

Солнечное затмение.

а) Показана тень, отбрасываемая сферическим телом (например, Луной). Обратите внимание на темную тень и более светлую полутень. Четыре точки в тени помечены цифрами. В (b) вы видите, как Солнце и Луна будут выглядеть на небе в четырех отмеченных точках. В позиции 1 вы видите полное затмение. В позициях 2 и 3 затмение частичное. В позиции 4 Луна находится дальше и, следовательно, не может полностью закрывать Солнце; Таким образом, вокруг Солнца появляется кольцо света, создавая так называемое «кольцевое» затмение.

Если бы путь Луны по небу был идентичен пути Солнца (эклиптике), мы могли бы ожидать затмения Солнца и Луны каждый месяц — всякий раз, когда Луна оказывалась перед Солнцем или в тень Земли. Однако, как мы уже упоминали, орбита Луны наклонена относительно плоскости орбиты Земли вокруг Солнца примерно на 5° (представьте себе два обруча с общим центром, но немного наклоненные). В результате в течение большинства месяцев Луна находится достаточно выше или ниже плоскости эклиптики, чтобы избежать затмения. Но когда два пути пересекаются (два раза в год), наступает «сезон затмений», и затмения возможны.

Солнечные затмения

Видимые или угловые размеры Солнца и Луны время от времени незначительно меняются по мере изменения их расстояния от Земли. (На рис. 4.21 показано, что расстояние до наблюдателя варьируется в точках 1–4, но идея та же.) Большую часть времени Луна выглядит немного меньше Солнца и не может полностью его покрыть, даже если они идеально выровнены. . В этом типе «кольцевого затмения» есть кольцо света вокруг темной сферы Луны.

Однако, если солнечное затмение происходит, когда Луна находится несколько ближе, чем ее среднее расстояние, Луна может полностью скрыть Солнце, производя 90 591 полное 90 161 солнечное затмение. Другими словами, полное солнечное затмение происходит в те моменты времени, когда тень лунной тени достигает поверхности Земли.

Геометрия полного солнечного затмения показана на рис. 4.22. Если Солнце и Луна правильно выровнены, то самая темная тень Луны пересекает землю в небольшой точке на поверхности Земли. Любой на Земле в пределах небольшой области, покрытой кончиком лунной тени, в течение нескольких минут не сможет увидеть Солнце и станет свидетелем полного затмения. В то же время наблюдатели на большей площади земной поверхности, находящиеся в полутени, будут видеть только часть Солнца, затмеваемую Луной: мы называем это частичное солнечное затмение.

Между вращением Земли и движением Луны по своей орбите кончик лунной тени движется на восток со скоростью около 1500 километров в час вдоль тонкой полосы по поверхности Земли. Тонкая зона на Земле, в пределах которой видно полное солнечное затмение (если позволяет погода), называется траекторией затмения. В пределах области около 3000 километров по обе стороны от траектории затмения видно частичное солнечное затмение. Тень Луны быстро проходит мимо заданной точки на Земле. Продолжительность тотальности может быть лишь кратким мгновением; оно никогда не может превышать примерно 7 минут.

Рисунок
4.22

Геометрия полного солнечного затмения.

Обратите внимание, что наша диаграмма не в масштабе. Луна закрывает Солнце во время фазы новолуния, как видно из некоторых частей Земли, и отбрасывает тень на нашу планету.

Поскольку полное солнечное затмение настолько зрелищно, стоит попытаться увидеть его, если сможете. Есть люди, чье хобби — «погоня за затмениями», и они хвастаются тем, сколько они видели за свою жизнь. Поскольку большая часть поверхности Земли покрыта водой, погоня за затмением может включать в себя длительные поездки на лодке (и часто также требует путешествия по воздуху). В результате погоня за затмением редко укладывается в бюджет типичного студента колледжа. Тем не менее, список будущих затмений дан для справки в Приложении H на тот случай, если вы рано разбогатеете. (И, как вы можете видеть в Приложении, в 2017 году в Соединенных Штатах наблюдалось полное затмение, а в 2024 году будет еще одно, на которое студенты колледжей могут позволить себе поездку.)

Внешний вид полного затмения

Что вы можете увидеть, если вам посчастливится поймать полное затмение? Солнечное затмение начинается, когда Луна только начинает вырисовываться на краю диска Солнца. Затем следует частичная фаза, во время которой Луна покрывает все большую часть Солнца. Примерно через час после начала затмения Солнце полностью скрывается за Луной. За несколько минут, непосредственно предшествующих этому периоду тотальности, небо заметно темнеет, некоторые цветы закрываются, и куры могут отправиться на насест. Когда днём внезапно опускаются жуткие сумерки, другие животные (и люди) могут потерять ориентацию. В течение всего времени небо достаточно темное, чтобы в небе были видны планеты, а также, как правило, более яркие звезды.

Когда яркий диск Солнца полностью скроется за Луной, в поле зрения вспыхнет замечательная корона Солнца (рис. 4.23). Корона — это внешняя атмосфера Солнца, состоящая из разреженных газов, простирающихся на миллионы миль во всех направлениях от видимой поверхности Солнца. Обычно его не видно, потому что свет короны слаб по сравнению со светом нижележащих слоев Солнца. Жемчужно-белая корона видна только тогда, когда яркое сияние видимого диска Солнца затмевается Луной во время полного затмения. (Подробнее о короне мы поговорим в главе «Солнце: звезда садовой эстрады».)

Рисунок
4.23

Корона Солнца.

Корона (тонкая внешняя атмосфера) Солнца видна во время полного солнечного затмения. (На фотографиях он выглядит более обширным, чем может показаться невооруженным глазом.) (Источник: модификация работы Лутфара Рахмана Нирджара)

Полная фаза затмения заканчивается так же внезапно, как и началась, когда Луна начинает открывать Солнце. Постепенно частичные фазы затмения повторяются в обратном порядке, пока Луна полностью не обнажит Солнце. Мы должны сделать здесь одно важное замечание о безопасности: в то время как несколько минут Всего затмение можно смотреть, если какая-либо часть Солнца не закрыта, вы должны защитить глаза с помощью безопасных очков для затмения 2 или путем проецирования изображения Солнца (вместо прямого взгляда на него). Чтобы узнать больше, прочтите рамку «Как наблюдать солнечные затмения» в этой главе.

Лунные затмения

Лунное затмение происходит, когда Луна входит в тень Земли. Геометрия лунного затмения показана на рис. 4.24. Тёмная тень Земли имеет длину около 1,4 миллиона километров, поэтому на расстоянии от Луны (в среднем 384 000 километров) она может покрыть около четырёх полных лун. В отличие от солнечного затмения, которое видно только в определенных локальных областях на Земле, лунное затмение видно всем, кто может видеть Луну. Поскольку лунное затмение можно наблюдать (если позволяет погода) со всей ночной стороны Земли, лунные затмения наблюдаются гораздо чаще из данного места на Земле, чем солнечные затмения.

Рисунок
4,24

Геометрия лунного затмения.

Луна показана движущейся через разные части земной тени во время полного лунного затмения. Обратите внимание, что расстояние, которое Луна проходит по своей орбите во время затмения, здесь для ясности преувеличено.

Лунное затмение считается полным только в том случае, если путь Луны проходит через тень Земли. Если Луна не входит в тень полностью, мы имеем частное затмение Луны. Но поскольку Земля больше Луны, ее тень больше, поэтому лунные затмения длятся дольше, чем солнечные, как мы обсудим ниже.

Лунное затмение может произойти только тогда, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии. Луна находится напротив Солнца, а это означает, что перед затмением Луна будет в полной фазе, что делает потемнение еще более драматичным. Примерно за 20 минут до того, как Луна достигает темной тени, она несколько тускнеет, поскольку Земля частично блокирует солнечный свет. Когда Луна начинает погружаться в тень, вскоре становится очевидной изогнутая форма земной тени на ней.

Даже при полном затмении Луна все еще слабо видна, обычно она имеет тусклый медно-красный цвет. Освещение затменной Луны — это солнечный свет, который отклоняется в тень Земли, проходя через атмосферу Земли.

После полного завершения Луна выходит из тени, и последовательность событий меняется на обратную. Общая продолжительность затмения зависит от того, насколько близко траектория Луны приближается к оси тени. Для затмения, когда Луна проходит через центр тени Земли, каждая частичная фаза занимает не менее 1 часа, а полное затмение может длиться до 1 часа 40 минут. Затмения Луны гораздо более «демократичны», чем солнечные затмения. Поскольку полная Луна видна на всей ночной стороне Земли, лунное затмение видно всем, кто живет в этом полушарии. (Напомним, что полное затмение Солнца видно только на узкой дорожке, куда падает тень тени.) Полные затмения Луны происходят в среднем примерно раз в два-три года. Список будущих полных затмений Луны находится в Приложении H. Кроме того, поскольку лунное затмение происходит в полнолуние, а на полную луну смотреть не опасно, каждый может смотреть на Луну во все части лунного месяца. затмение, не беспокоясь о безопасности.

Благодаря нашему пониманию гравитации и движения (см. Орбиты и гравитация) теперь можно предсказывать затмения на столетия вперед. Мы прошли долгий путь с тех пор, как человечество испугалось затмения Солнца или Луны, опасаясь гнева богов. Сегодня мы наслаждаемся небесным шоу со здоровой оценкой величественных сил, которые поддерживают работу нашей Солнечной системы.

Увидеть своими глазами

Как наблюдать солнечные затмения

Полное солнечное затмение — захватывающее зрелище, и его нельзя пропускать. Однако смотреть прямо на Солнце крайне опасно: даже кратковременное воздействие может повредить глаза. Обычно немногие рациональные люди испытывают искушение сделать это, потому что это болезненно (и это то, что ваша мать говорила вам никогда не делать!). Но во время частичных фаз солнечного затмения искушение посмотреть сильно. Подумайте, прежде чем сдаться. Тот факт, что Луна закрывает часть Солнца, не делает непокрытую часть менее опасной для взгляда. Тем не менее, есть совершенно безопасные способы следить за ходом солнечного затмения, если вам посчастливилось оказаться на пути тени.

Самый простой способ — сделать проектор-обскуру. Возьмите кусок картона с небольшим (1 мм) отверстием и держите его в нескольких футах над светлой поверхностью, такой как бетонный тротуар или белый лист бумаги, так, чтобы отверстие было «направлено» на Солнце. . Отверстие создает нечеткое, но адекватное изображение затмеваемого Солнца. В качестве альтернативы, если это подходящее время года, вы можете позволить крошечным промежуткам между листьями дерева сформировать несколько изображений точечных отверстий на стене или тротуаре. Наблюдение за сотнями маленьких серповидных солнц, танцующих на ветру, может быть захватывающим. Кухонный дуршлаг также может служить отличным проектором.

Хотя существуют безопасные фильтры для прямого взгляда на Солнце, люди могут повредить глаза, если смотрят через неподходящие фильтры или вообще без фильтров. Например, фотофильтры нейтральной плотности небезопасны, поскольку они пропускают инфракрасное излучение, которое может вызвать серьезное повреждение сетчатки. Также небезопасны дымчатое стекло, полностью открытая цветная пленка, солнцезащитные очки и многие другие самодельные фильтры. К безопасным фильтрам относятся защитные очки сварщика и специально разработанные защитные очки.

Во время полного затмения следует смотреть прямо на Солнце, даже в бинокль или телескоп. К сожалению, полная фаза, как мы обсуждали, слишком коротка. Но если вы знаете, когда оно приходит и уходит, обязательно посмотрите, потому что это незабываемо красивое зрелище. И, несмотря на древний фольклор, который представляет затмения как опасное время для пребывания на открытом воздухе, частичные фазы затмений — пока вы не смотрите прямо на Солнце — не более опасны, чем пребывание на солнце.

Во время прошлых затмений ненужная паника была создана неосведомленными государственными чиновниками, действующими из лучших побуждений. В двадцатом веке в Австралии было два удивительных полных затмения, во время которых горожане держали над головой газеты для защиты, а школьники прятались в домах, спрятав голову под парты. Как жаль, что все эти люди упустили то, что могло бы стать одним из самых запоминающихся событий в их жизни.

21 августа 2017 года полное солнечное затмение было видно на большой части континентальной части Соединенных Штатов, и его видели миллионы людей со всей страны и всего мира (а).

Рисунок
4,25

Полное солнечное и лунное затмение 2017 г.

(а) Солнечное затмение 21 августа 2017 г., демонстрирующее замечательные детали внешней атмосферы Солнца. Это комбинация коротких, средних и длинных экспозиций, поскольку ни одна экспозиция не может передать весь огромный диапазон яркости, который демонстрирует Солнце. (b) Полное затмение Луны, наблюдаемое над Калифорнией 31 января 2018 года. Луна медленно движется в тень Земли, выглядит красной, когда затмение полное и красный солнечный свет преломляется через атмосферу Земли, а затем медленно выходит из тень. (кредит a: модификация работы Рика Финберга, Американское астрономическое общество/TravelQuest International; кредит b: модификация работы Брайана Дэя. )

Предрассветная планета Действие, Полнолуние проходит мимо пчел, покрывает звезды и показывает лучи, и весна начинается! – AstroGeo

Ранним вечером во вторник, 15 марта 2022 г., почти полная луна затмит яркую звезду Альгибу в созвездии Льва. время зависит от местоположения. Эта сцена показывает окончание события в 20:57 по восточноевропейскому времени, после того как звезда появилась возле Mare Crisium.

Привет, звездочёты середины марта!

Вот ваши астрономические окна в крыше за неделю с 13 марта 2022 года от Криса Вогана. Не стесняйтесь передавать это своим друзьям и присылать мне свои комментарии, вопросы и предлагаемые темы. Вы также можете подписаться на меня в Твиттере как @astrogeoguy! Если не указано иное, все время указано по восточному поясному времени. Чтобы подписаться на эти электронные письма, нажмите на эту ссылку MailChimp.

Если вы хотите, чтобы я принес свой портативный надувной планетарий Digital Starlab в вашу школу или на другое дневное или вечернее мероприятие, или провел сеанс онлайн, свяжитесь со мной через AstroGeo. ca, и мы отправимся в путешествие по Вселенной или Земле. интерьер, вместе! Моя потрясающая новая книга с Джоном А. Ридом под названием 110 вещей, которые можно увидеть в телескоп — это руководство по просмотру объектов глубокого космоса из списка Мессье — как для начинающих, так и для опытных астрономов. Напишите мне, чтобы заказать подписанную копию!

Яркая луна будет доминировать в ночном небе на этой неделе по всему миру, поскольку она растет в мартовское полнолуние. Между тем, он закроет несколько ярких звезд и продемонстрирует системы ярких лучей. Три яркие планеты продолжат танцевать на востоке предрассветного неба, а в воскресенье солнце переступит небесный экватор, чтобы начать весну в северном полушарии. Читайте дальше для ваших Skylights!

Летнее время

Вы перевели часы? Если вы пропустили заметку на прошлой неделе о переходе на летнее время, я разместил ее здесь.

Луна и улей

В течение этой недели наблюдатели за небом по всему миру будут видеть ночное небо, залитое ярким лунным светом. Наше естественное ночное освещение будет освещено более чем на 80 % в течение всей недели — оно будет увеличиваться до максимума в пятницу утром, а затем начнет уменьшаться в ближайшие выходные. Итак, давайте приготовим лунный лимонад и оценим его события и возможности!

Сегодня вечером (воскресенье) растущая выпуклая луна будет ярко светить в пределах Рака (Раба), но скромные звезды этого созвездия не будут видны в лунном сиянии, если только вы не поищите их в бинокль. Говоря об этом, медленное орбитальное движение Луны сегодня вечером (каждый час она смещается на восток на собственный диаметр) пронесет ее мимо большого рассеянного звездного скопления в Раке, известного как Улей, Praesepe («ясли» на латыни) и Messier 44. небо станет полностью темным, после 20:30 по местному времени скопление, вдвое превышающее диаметр Луны, будет расположено на ширину ладони ниже (или на 6° к юго-востоку от небесной сферы) Луны. К полуночи и далее движение Луны, а также дневное вращение неба будут приближать Луну к скоплению и наклонять Луну ниже, вправо от скопления. Луна и скопление будут достаточно близко, чтобы попасть в поле зрения бинокля, но вы увидите больше «пчел», если скроете луну из поля зрения в правом верхнем углу поля зрения.

Растущая выпуклая луна пройдет в бинокль рядом со скоплением Улей в Раке в воскресенье вечером, 13 марта, как показано здесь, в 22:00 по восточноевропейскому времени.

Поскольку Улей расположен всего в ширине большого пальца к северу от эклиптики, луна и планеты «навещают мед» довольно часто! Луна проходит мимо скопления каждые 27 дней. Обычно он проходит довольно далеко от Мессье 44, но может и проходить сквозь него. Их лучшие встречи происходят в мае и июне, когда скопление находится в западной части неба после захода солнца, а луна находится в менее яркой фазе полумесяца. То же самое происходит в течение сентября в восточной части предрассветного неба. Планеты гораздо реже посещают Улей. Меркурий и Венера скользят по внешним краям скопления 22 июля и 17 августа соответственно. Марс пройдет прямо через нее вечером 2 июня 2023 года!

Путешествие Солнца по эклиптике приводит его к прямому восхождению Мессье 44 30 июля каждого года. Эта летняя дата солнечного соединения означает, что скопление находится дальше всего от Солнца в конце января. Если вы посмотрите на Улей поздним вечером на этой неделе, обратите внимание, как высоко он находится в небе. Через несколько месяцев солнце будет так же высоко около полудня!

More Moon Doings

Сегодня вечером (воскресенье) терминатор между полюсами, разделяющий освещенное и темное полушария Луны, упадет слева (или к западу от Луны) от Sinus Iridum, залива Радуги. Циркуляр, 249км в диаметре представляет собой большой ударный кратер, который был частично затоплен теми же базальтами, которые заполнили гораздо более крупное Море Дождей справа от него (лунный восток). Получающийся в результате «эффект золотой ручки», который будет виден и в понедельник вечером, возникает, когда косые солнечные лучи освещают восточную (правую) сторону выдающейся изогнутой горы Монтес Юра, старого края кратера, окружающего залив на сверху и слева (север и запад). Горы Юра простираются в Море Имбриум в виде пары выступающих мысов, названных Гераклидом и Лапласом внизу и вверху соответственно. Вы можете увидеть Sinus Iridum острыми глазами – и легко в бинокль и телескопы. Он почти гладкий и без кратеров, но содержит набор ориентированных на северо-восток спинок или «морщинистых гребней», которые обнаруживаются при увеличении на этой фазе.

Луна пересечет границу со Львом (Львом) во вторник и среду. Во вторник вечером наблюдатели в восточной части Северной Америки и северо-западной Африке могут увидеть крест почти полной Луны перед яркой звездой Льва с величиной 3,45, называемой Эта Леонис (или Альджиба, или Аль-Джабха). Окружающие регионы увидят, как луна проходит очень близко к звезде. За покрытиями Луны яркими звездами можно безопасно наблюдать в домашние телескопы и бинокли. Время начала и окончания этого события зависит от местоположения. Используйте астрономическое приложение, такое как Stellarium, чтобы посмотреть время для вашего сайта.

В Торонто темный передний край луны закроет Альгибу в 19:47 по восточному поясному времени или в 23:47 по Гринвичу, но небо еще не будет очень темным. Наблюдатели в Монреале (где мероприятие начнется в 19:56) и на долготе к востоку от него будут иметь более темное небо. Альджиба появится из-за яркого заднего края луны, почти в темноте, вокруг Моря Кризисов, в 20:57 по восточному поясному времени (или в 00:57 по Гринвичу 16 марта). Для достижения наилучших результатов начинайте просмотр за несколько минут до указанного времени. Если у вас есть адаптер для смартфона или твердая рука, попробуйте записать видео!

С четверга по воскресенье Луна будет проходить через длинное созвездие Девы (Дева). В четверг вечером наблюдатели в Мексике и Карибском бассейне могут наблюдать, как почти полная Луна покрывает другую яркую звезду по имени Nu Virginis (или ν Vir) примерно между 19:25 и 20:30 по восточному поясному времени. В некоторых локациях событие начнется до восхода луны, но появление звезды будет видно.

Мартовское полнолуние произойдет утром в пятницу, 18 марта, в 3:18 утра по восточному поясному времени (или 07:18 по Гринвичу), из-за чего оно будет казаться не совсем полным в Америке как в четверг вечером, так и в пятницу вечером. Каждая культура во всем мире разработала свой собственный набор историй о луне, и в настоящее время у каждого месячного полнолуния есть одно или несколько прозвищ. Коренные народы оджибве в районе Великих озер называют мартовское полнолуние Ziissbaakdoke-giizis «Сахарной Луной» или Onaabani-giizis, «Твердой коркой на снежной луне». Для них это означает время, чтобы сбалансировать свою жизнь и отпраздновать новый год. Кри Северной Америки называют его Mikisiwipisim, «Орлиная луна» — месяц возвращения орла. Чероки называют это Анви, «Ветреная луна», когда цикл посадки начинается заново. Мартовское полнолуние также известно как Червячная Луна, Воронья Луна, Сап-Луна или Постная Луна. Он всегда сияет рядом со звездами Льва (Лев) или Девы (Дева). Холи, индуистский фестиваль красок, будет отмечаться в полнолуние в пятницу.

Полная луна по определению всегда находится напротив солнца в небе, поэтому она восходит на востоке, когда солнце садится, и заходит на западе, когда восходит солнце. Поскольку фазы Луны происходят независимо от вращения Земли, только наблюдатели в районе Гавайев увидят восход полной Луны на закате. При полном освещении местность не отбрасывает теней, поэтому геология Луны усиливается, особенно контраст между яркими и древними покрытыми кратерами нагорьями и более молодыми, более гладкими, темными морями.

Основные лунные объекты, отмеченные Майклом Уотсоном на изображении полной Луны. Красные цифры — места посадки Аполлона.

Возьмите бинокль и найдите многочисленные системы лучей, разбросанные по поверхности полной луны. Лучи представляют собой прямые линии, состоящие из материала, который был выброшен радиально наружу, когда объекты, врезавшиеся в Луну, образовали ее кратеры. Лучи особенно заметны, когда луна освещается лицом к лицу, так как она находится примерно в полной фазе. В телескоп можно увидеть, что основные лучи представляют собой цепочки небольших вторичных ударных кратеров, выкопанных падающими кусками выкопанной породы (или выбросами) и самими разбросанными обломками. Столкновения со светлыми скалами лунного нагорья, как правило, распространяли белые лучи на окружающие более темные морские области, но иногда происходит обратное.

Некоторые лучевые системы огромны – они занимают половину диска Луны! Прекрасным примером является лучевая система кратера Тихо. Тихо — очень яркий кратер, расположенный в южной части центральной части Луны. Его лучи в значительной степени отсутствуют на левой (западной) стороне Луны, что позволяет предположить, что его ударный элемент, астероид диаметром 8–10 км, прибыл с запада под углом менее 45° над лунной поверхностью, выбросив выброс в перед ним, в основном на восток. В телескоп вы можете увидеть, что Тихо окружен асимметричным темным покровом из щебня, ширина которого примерно равна 85-километровому диаметру кратера. Темный цвет, вероятно, является базальтовой породой, выкопанной глубоко под земной корой. Тихо и его лучи яркие, потому что это относительно молодой кратер – всего около 109 лет.миллион лет. Динозавры ходили по Земле, когда произошло жестокое событие! Жаль, что они не могли рассказать нам, что видели!

Небольшой кратер Прокл расположен в нижней левой части Моря Кризисов, круглой серой котловины у верхнего правого края Луны (к северо-востоку от Луны). Яркие лучи Прокла простираются только к правой стороне кратера, в основном на Кризий. Ищите симметричные, но рваные лучевые системы вокруг больших кратеров Коперника и Кеплера в Oceanus Procellarum, который покрывает левую (западную) сторону Луны.

В пятницу вечером в Америке полная луна будет приближаться сверху (небесный запад), яркая двойная звезда с величиной 3,4 по имени Гамма Девы или Поррима. В предрассветные часы субботы наблюдатели на северо-востоке Северной Америки и в Северной Атлантике могут увидеть, как Луна затмевает эту звезду. Окружающие регионы увидят, как луна проходит очень близко к звезде. Поррима будет закрыта на более длительное время, если центр диска Луны проходит перед ней в вашем местоположении, и на более короткий период, если только северный или южный край Луны закроет звезду.

Поррима, показанная сразу после того, как она снова появляется из-за луны в Торонто, в 1:34 утра по восточному поясному времени в четверг утром, 17 марта 2022 г.

В районе Большого Торонто освещенный край луны закроет каждую -вместе звезды в быстрой последовательности в 04:42 по восточному поясному времени или в 04:42 по Гринвичу. Они почти одновременно появятся из-за темного края луны, значительно южнее Моря Плодородия, в 1:33 утра по восточному поясному времени или 05:33 по Гринвичу. В Галифаксе, Новая Шотландия, где их покроет луна большего диаметра, две звезды исчезнут в 1:52 утра по восточному поясному времени и вновь появятся рядом с Морем Плодородия в 3:05 утра по восточному поясному времени. Для достижения наилучших результатов начинайте просмотр за несколько минут до указанного времени.

Планеты

Уран — единственная планета, оставшаяся на вечернем небе, но его смотровое окно почти исчезло. Как только небо полностью стемнеет, примерно после 20:30 по местному времени, планета звездной величины +5,8 будет видна в западной части неба в бинокль и телескопы. Маленькая сине-зеленая точка планеты будет расположена на ширину кулака левее (или на 11 градусов к юго-востоку) самых ярких звезд Овна, Хамал и Шератан. На самом деле, это почти точно посередине линии, соединяющей Хамаль с яркой звездой Менкар в Цетусе (Кит), и немного выше. После заката эти звезды будут располагаться на трети пути к западу-юго-западу неба. После 9после полудня по местному времени Уран опустится слишком низко для приличных видов. Наблюдайте за тем, как на этой неделе Уран перемещается менее чем на ширину пальца вправо (или на 0,25° к небесному северу) от близкой друг к другу двойной звезды средней яркости по имени Струве 287 (или HIP 12349).

Западное небо на этой неделе, показанное здесь в 9 часов вечера по местному времени, будет изображать одинокий Уран. Цветные символы показывают яркие объекты Мессье, в том числе Галактику Андромеды (крайний справа), Галактику Треугольника (справа от центра) и Плеяды (вверху)

Веселье ярких планет — на востоке предрассветного неба, где уже собрались вместе Венера, Марс и Сатурн, а со следующей недели к ним присоединится Юпитер! Если у вас ясное небо на юго-востоке и беспрепятственный обзор в этом направлении, выходите на улицу до восхода солнца, чтобы насладиться шоу.

Путь Урана мимо двойной звезды Струве 287 на этой неделе

Чрезвычайно яркая Венера взойдет сначала, примерно в 5:30 утра по местному времени, а затем останется видимой в нижней части неба до восхода солнца. В отличие от самолетов, Венера не мигает, не мигает и не двигается. В 250 раз более тусклая точка красноватого Марса поднимется примерно через 15 минут и будет светить на несколько пальцев справа внизу от Венеры (или на небесном юге). Марс скоро скроется за светлеющим небом, поэтому смотрите его до 7 утра по местному времени. В телескоп Венера покажет полуосвещенную фазу растущего полумесяца, а Марс покажет крошечный полный диск. Хороший бинокль также может определить форму Венеры. (Обязательно отведите всю оптику от восточного горизонта до восхода солнца.)

Венера и Марс вместе движутся на восток по параллельным путям. В среду две планеты достигнут минимального расстояния в 3,9 градуса, что создаст хорошую возможность для фото. Этого более чем достаточно, чтобы разделить поле зрения в бинокль. Две планеты будут почти так же близки по утрам. В воскресенье, 20 марта, Венера достигнет максимальной видимости под максимальным углом 46,5° к западу от Солнца. После выходных поворот Венеры к Солнцу будет неуклонно увеличивать ее расстояние от Марса. 900:07 В предрассветном небе на юго-востоке, показанном здесь в 6:50 утра по местному времени в понедельник, 14 марта 2022 г., будут видны три яркие планеты Венера, Марс и Сатурн, а также астероид (4) Веста.

Тем временем желтоватая точка Сатурна будет медленно удаляться от Солнца и стремительно приближаться к Венере и Марсу. На этой неделе Сатурн взойдет после 6 утра по местному времени. В понедельник утром его общее расположение будет на 1,3 диаметра кулака левее нижнего угла Венеры и Марса (или на 13,5 градуса к востоку). Этот разрыв сократится до 9градусов в выходные. Наблюдателям на широтах Флориды, Гавайев, Мумбаи и южнее легче обнаружить Сатурн.

С мартовским равноденствием!

В воскресенье, 20 марта, в 10:33 по восточному поясному времени (или 9:37 по Гринвичу) в Северном полушарии официально наступит весна! В этот момент видимое движение Солнца на восток вдоль эклиптики перенесет его через небесный экватор в северное небо. (Конечно, солнце не движется — движутся мы!) Астрономический термин для этого события — весеннее равноденствие, где «весеннее» на латыни означает «весна». Я предпочитаю говорить мартовское равноденствие, потому что осень для всех в Южном полушарии начнется в один и тот же день. Полушария снова поменяют осень на весну в сентябрьское или осеннее равноденствие.

Равноденствия происходят, когда видимое путешествие Солнца по эклиптике (желтая плоскость) пересекает небесный экватор (синяя плоскость), отмечая начало весны и осени.

В каждое из двух равноденствий в мире бывает около 12 часов дневного света и темноты (это зависит от широты). Отсюда и произошло слово «равноденствие» (лат. «равная ночь»). Фактическая дата с 12 часами дня и ночи, известная как равноденствие, варьируется в зависимости от широты. В зоне, охватывающей южную часть Канады и северные штаты США, это произойдет 17 марта 2022 года9.0007

Мартовское равноденствие производит несколько интересных эффектов. В течение следующих шести месяцев солнце будет проводить более 50% каждого 24-часового периода, сияя над счастливчиками в Северной Америке, Европе и Азии! Больше времени над горизонтом для солнца означает более теплый воздух и более продолжительный световой день! В то же время жителям Южного полушария приходится мириться с более короткими и холодными днями и более длинными ночами. (Тепло одетые астрономы не против долгих зимних ночей!)

Количество дневного света увеличивается быстрее всего в дни равноденствия. Поскольку солнце садится примерно на 1,5 минуты позже каждую ночь и встает примерно на 1,5 минуты раньше каждое утро, каждый последующий день добавляет три минуты дневного света. И наоборот, количество дневного света уменьшается примерно на три минуты в день около 20 сентября. Соотношение дня и ночи меняется очень медленно во время зимнего и летнего солнцестояния в декабре и июне соответственно.

положение солнца на небе, если смотреть из Торонто в день мартовского равноденствия, 20 марта 2022 года, 10:33 по восточноевропейскому времени. В день равноденствия видимое движение Солнца по эклиптике (и зодиакальным созвездиям) пересекает небесный экватор (горизонтальная желтая линия). Лево-правые кривые синей сетки показывают небесный путь объектов из-за вращения Земли. В день мартовского равноденствия солнце будет всходить и заходить строго на востоке и западе.

Период вокруг равноденствий также предлагает повышенные шансы увидеть полярные сияния как в высоких северных, так и в южных широтах. Так же, как два стержневых магнита, выровненные полюсами в одном направлении, сильно отталкивают друг друга, магнитное поле Земли отталкивает поле Солнца. В дни равноденствия ось Земли не наклонена ни к Солнцу, ни от него, поэтому два «магнита» не так параллельны, что снижает способность Земли отражать солнечное поле и заряженные частицы, вызывающие полярные сияния в верхних слоях атмосферы. Более подробный пост на эту тему со схемами я написал здесь.

Весьма вероятно, что День Святого Патрика, отмечаемый теперь ежегодно 17 марта, возник после того, как раннехристианская католическая церковь преобразовала ранее существовавшие кельтские праздники, которые уже отмечались в день равноденствия, в церковный праздник. Он отклонился от типичной даты равноденствия из-за неточностей в юлианском календаре.

Персы будут отмечать свой Новый год, называемый Новруз или Новруз «Новый день», в воскресенье, 20 марта 2022 года. Он начнется в полночь, ближайший к мартовскому равноденствию по стандартному иранскому времени. Персидский календарь, созданный вавилонянами, основан на солнце, а не на луне. Я обсуждал эту и другие связи между мировыми религиями и астрономией во время сеанса Insider’s Guide to the Galaxy на YouTube здесь.

Указывая на Полярную звезду

Если вы пропустили информацию прошлой недели о Полярной звезде, широко известной как Полярная звезда, я разместил ее здесь.

Публичные астротематические мероприятия

Каждый понедельник вечером обсерватория им. Аллана И. Карсвелла при Йоркском университете проводит онлайн-вечеринку со звездами — транслирует виды с четырех телескопов/камер, отвечает на вопросы зрителей и принимает запросы! Подробности здесь. Их личный просмотр в среду вечером был преобразован в онлайн через канал обсерватории на YouTube.

Мартовские каникулы в Онтарио!

В понедельник, 14 марта, с 14:00 до 16:00 по восточноевропейскому времени, обсерватория Дэвида Данлэпа, не выходя из дома, проведет семейные виртуальные программы «Весенние каникулы»! Команда DDO проведет экскурсию по нашей Солнечной системе и расскажет забавные истории о каждом планетарном теле в нашем космическом окружении. Участники получат возможность раскрасить и спроектировать свои собственные планеты с помощью материалов, которые есть у них дома: 8-10 пенопластовых шариков или круглых предметов, красящие материалы (акриловая краска, маркеры, мелки и т. д.), клей и бристольский картон. . Требуется только одна регистрация на домохозяйство. Подробная информация здесь, а ссылка для регистрации здесь.

Моя бесплатная веб-трансляция «Путеводитель по Галактике для всей семьи» с Самантой Джуэтт из RASC National возвращается во вторник, 15 марта, в 15:30 по восточному поясному времени, когда мы будем вести прямую трансляцию с крупнейшего в Канаде оптического телескопа в обсерватории Дэвида Данлэпа, речь о DDO и больших телескопах. И мы продолжим нашу программу сертификатов наблюдения за объектами Мессье. Более подробную информацию и расписание следующих сессий вы можете найти здесь.

Во вторник днем, 15 марта, и в четверг, 17 марта, с полудня до 13:30 по восточноевропейскому времени присоединяйтесь к команде обсерватории Дэвида Данлэпа, чтобы узнать больше о Солнце и попрактиковаться в безопасных наблюдениях за Солнцем! В этом интерактивном виртуальном сеансе участники увидят живые и предварительно записанные виды телескопа на поверхность Солнца, узнают о ближайшей к нам звезде и попрактикуются в безопасных наблюдениях за Солнцем, создав собственный проектор-обскуру. Необходимые материалы (на одного участника): одна большая коробка из-под хлопьев (или аналогичная), алюминиевая фольга, одна кнопка или булавка для большого пальца, скотч и ножницы. Взрослые должны помогать и контролировать детей, слишком маленьких, чтобы пользоваться острыми инструментами (ножницами, кнопками) в одиночку. Требуется только одна регистрация на домохозяйство. Более подробная информация находится здесь, а ссылки для регистрации здесь (вторник) и здесь (четверг).

В среду вечером, 16 марта, в 19:30 по восточноевропейскому времени Центр RASC в Торонто проведет прямую трансляцию своего ежемесячного собрания «Ночь спикеров». В этом месяце выступит Чимира Андрес, аспирант планетарной геофизики Йоркского университета и научный коммуникатор. Ее доклад называется « Исследование марсианской криосферы: карта сокровищ льда на Марсе». Приглашаем всех желающих посмотреть презентацию в прямом эфире на YouTube-канале RASC Toronto Center. Подробности здесь.

Не забудьте воспользоваться видеороликами на астрономическую тематику на YouTube, размещенными RASC Toronto Center и RASC Canada.

Люди побывавшие на других планетах: Аппараты для исследования космоса

Аппараты для исследования космоса

12 апреля 1961-го года Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Через восемь лет, в 1969-м, экипаж корабля «Аполлон-11» во главе с Нилом Армстронгом, высадился на Луне.

Спутники и Флопники

«Спутник-1», первый искусственный спутник Земли. (wikipedia.org)

Начало освоению космоса было положено за четыре года до знаменитого гагаринского полета. 4 октября 1957-го года СССР успешно запустила первый искусственный спутник Земли. 83-килограмовый аппарат «Спутник-1» провел на орбите 3 месяца, совершив за это время без малого полторы тысячи оборотов вокруг нашей планеты. Радиопередатчики аппарата работали всего 14 дней, зато их сигнал мог услышать любой радиолюбитель в мире. Сам же запуск имел не только научное, но и политическое значение. До октября 1957-го считалось, что первый искусственный спутник Земли запустят США. В Штатах полным ходом велась работа над подобным аппаратом. Однако Советский Союз опередил американских конкурентов почти на пять месяцев. В феврале 1958-го команда Вернера фон Брауна запустила на орбиту искусственный спутник «Эксплорер-1».

Вернер фон Браун и созданный им носитель «Сатурн-5». (wikipedia.org)

Этому запуску предшествовала неудачная попытка старта искусственного спутника «Авангард TV3». Широко разрекламированный старт завершился провалом. Уже через две секунды после запуска произошел взрыв ракеты-носителя. Сам аппарат, удивительным образом, уцелел. Сейчас он выставлен в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института.

Катастрофа ракеты-носителя «Авангарда». (wikipedia.org)

К слову, удачный старт «Спутника-1» и провал «Авангарда» спровоцировали в американских научных кругах настоящую панику. Власти страны поняли, что отстают в космической гонке, а военным и ученым изрядно досталось от журналистов. Американские газеты окрестили «Авангард» неприятным словом Flopnik (от глагола toFlop — шлепнуться, плюхнуться). СССР, к слову, уже в ноябре 1957-го вывел на орбиту «Спутник-2», тот самый аппарат, который отправил в космос собаку Лайку.

Луноходы и «Рейнджеры»

Идея полета на Луну вовсе не была придумана НАСА в 1961-м году, в качестве ответа на полет Гагарина в Космос, как это часто представляют теперь. Проект зародился гораздо раньше. США и СССР делали первые шаги в этом направлении еще в 50-е годы. Так что лунная гонка началась одновременно с гонкой космической и была важной ее частью. Причем Советский союз долгое время сохранял лидерство в этом важном научно-политическом состязании. В январе 1959-го года СССР запустил межпланетную станцию «Луна-1», которая должна была исследовать спутник Земли. Расчеты создателей станции были не совсем точны. В результате, аппарат пролетел на расстоянии шести тысяч километров от поверхности Луны. И, тем не менее, полет оказался весьма успешным, «Луна-1» стала первым в истории искусственным спутником Солнца. Уже через несколько месяцев станция «Луна-2» достигла поверхности спутника Земли. А уже в семидесятые СССР с успехом запустила программу Луноход.

Луноход-3, запуск которого так и не состоялся. (wikipedia.org)

В 1970-м и 1973-м на Луну было доставлено сразу два подобных аппарата. В США с целью изучения Луны была запущена программа Рейндежер. Ранние старты этих аппаратов неизменно заканчивались крахом. Первой полностью успешной миссией стал запуск «Рейнджера-7», который передал на Землю фотографии Луны, сделанные с близкого расстояния.

Изображение Луны, сделанное «Рейнджером-7». (wikipedia.org)

Венера и Марс

Для исследования ближайших к Земле планет в США была создана программа Маринер. Аппараты, запускаемые в ее рамках, направлялись к Венере, Марсу и Меркурию. Первый блин, как водится, вышел комом. «Маринер-1» отклонился от курса уже на 5 секунде полета и вскоре взорвался. Зато полет к Венере «Маринера-2» имел успех. Через три с небольшим месяца после запуска, осенью 1972-го, «Маринер» пролетел мимо «Венеры», став первым аппаратом, исследовавшим другую планету. После этого в НАСА было принято решение заняться исследованием Марса, так что следующие «Маринеры» отправились уже к Красной планете. «Маринер-4» в июле 1965-го года пролетел на расстоянии 10 тысяч километров от Марса и даже сделал несколько снимков. Куда больше ценных сведение об этой планете собрал «Маринер-6». Он исследовал атмосферу Марса и сделал изображение примерно одной пятой его поверхности. Ну, а вершиной успеха программы стали «Маринер-9» и «Маринер-10».

Запуски «Маринера-9». (wikipedia.org)

Первая станция отправилась к Марсу в 1971-м году и успешно вышла на его орбиту. В итоге, «Маринер-9» стал первым в истории искусственным спутником другой планеты. «Маринер-10» совершил полет к Меркурию и передал на Землю первые сведения об этой планете.

Меркурий на фотографии «Маринера-10». (wikipedia.org)

Видя успех миссии, НАСА приняла решение заняться исследованием дальних планет — Юпитера, Сатурна и, возможно, Урана. Эта задача была поставлена перед создателями «Вояджеров» — исследовательских станций нового поколения. Советские ученые также добились больших успехов в исследовании других планет Солнечной системы. В 1966-м поверхности Венеры достигла станция «Венера-3». Аппарату не удалось передать на Землю какие-либо сведения о планете. Система управления станции вышла из строя еще во время полета. Тем не менее, исследование соседних планет были продолжены. В 1975-м СССР вывела на орбиту Венеры первый искусственный спутник этой планеты — станцию «Венера-9».

«Венера-9» перед запуском. (wikipedia.org)

За четыре года до этого «Марс-2» достиг поверхности Красной планеты. Любопытно, что и Вашингтон и Москва долгое время вынашивали планы отправления искусственного аппарата на Меркурий. Однако проекты эти так и не были осуществлены. Сейчас над подобным запуском работают российские ученые. Ожидается, что аппарат «Меркурий-П» приземлиться на эту планету в 2031-м году.

Посадки

Аппарат «Галилео». (wikipedia.org)

По прошествии времени в космическую гонку включились и другие страны. Китай, Япония и Европейский союз также развивают свои проекты, связанные, в том числе, и с исследованием небесных тел. Хотя в 90-е годы США были абсолютным гегемоном в этой области. Так, в 1995-м американский аппарат «Галилео» достиг Юпитера. После шестилетнего полета станция успешно вышла на орбиту крупнейшей планеты солнечной системы, а позднее даже спустила зонд на ее поверхность. Десять лет спустя, в 2005-м, европейский аппарат «Гюйгенс» приземлился на Титане — одном из спутников Сатурна. В том же году японская станция «Хаябаса» побывала на околоземном астероиде (25143) Икотава, доставив на Землю образцы его грунта. А совсем недавно, 12 ноября 2014, европейский спускаемый аппарат «Фила» совершил первую в истории посадку на ядро кометы.

«Пионеры» и «Вояджеры»

Пионер на почтовой марке США. (wikipedia.org)

Наибольших успехов в исследовании нашей солнечной системы добились американские «Пионеры» и «Вояжеры». От программы «Пионер» НАСА едва не отказалась, ибо первые старты неизменно оборачивались неудачами. Но, в итоге, проект получил второй и даже третий шанс. В марте 1972-го в космос отправился «Пионер-10», задачей которого было исследование Юпитера. Он изучал окрестности планеты, а также делал ее снимки. «Пионеру-10» было суждено стать первым аппаратом, покинувшим пределы солнечной системы. Сейчас он находится более чем в шестнадцати миллиардах километров от солнца. Годом позже в полет отправился «Пионер-11», целью которого было исследование Сатурна. Эта станция, после завершения миссии, также продолжила полет и покинула солнечную систему. В соответствии с замыслом своих создателей, «Пионер-11» направляется в сторону созвездия Щит, что расположено приблизительно в 174 световых года от Солнца. Следом за «Пионерами» в космос отправились исследовательские зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2». «Вояджер-1», к слову, является самым скоростным объектом из всех, которые были созданы людьми. Стартовав на пять лет позже «Пионера-10», он успел пройти большее, чем тот, расстояние. Сейчас аппарат удалился от солнца более чем на 19 миллиардов километров. За время полета «Вояджер-1» успел исследовать Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун и отправил к Плутону станцию «Новые рубежи» (аппарат начнет наблюдение за Плутоном в январе 2015-го года).

Большое красное пятно Юпитера, снятое «Вояджером-1». (wikipedia.org)

На «Вояджере» закреплена золотая пластина, которая содержит сведения о Земле. На ней, в частности, указано местоположение солнца. Пластина содержит аудиоприветствие на 55 языках и послание от Джимми Картера, бывшего в то время президентом США. Приблизительно через 285 тысяч лет аппарат сможет достичь Сириуса. Его близнец «Вояджер-2» тоже завершил свою миссию, но пределы солнечной системы еще не покинул (это произойдет через 10−15 лет). Ожидается, что аппарат направится в сторону звезды Росс 248. Впрочем, ни «Пионеры», ни «Вояджеры» не смогут передать на Землю те сведения, которые получат на следующих этапах своего полета. Увы, но их передатчики не могут передавать сигналы на слишком большие расстояния.

Нам остается только гадать, когда человек сможет выбраться за пределы солнечной системы. Но созданным людьми машинам это уже удалось.

Звезда Сириус, в направлении которой движется «Вояджер-1». (wikipedia.org)

Сборник: Космическая гонка

Соперничество в области освоения космоса между Советским Союзом и США продолжалось с 1957 по 1975 год. Эти государства стали «космическими сверхдержавами».

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Аппараты для исследования космоса

Аппараты для исследования космоса

Созданные людьми машины побывали и на других планетах, и за пределами нашей солнечной системы за несколько лет до полета Юрия Гагарина.

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Связь с экипажем прервалась

Связь с экипажем прервалась

Трагический случай с советским кораблем «Союз-1» был не первым и не последним примером в истории освоения космоса.

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Постановление о развитии ракетно-космической промышленности

Постановление о развитии ракетно-космической промышленности

В документе предписывалось «рассмотреть эскизные проекты ракет, подвергнув их технической экспертизе».

  • ЕГЭ
  • Европа
  • XX век

Покори космос

Покори космос

Не за горами время, когда человеку придется начать осваивать Солнечную систему. А хватит ли тебя знаний, чтобы покорить космос?

  • Статьи
  • Америка
  • XX-XXI вв.

Земля, прощай: малоизвестные страницы истории изучения Луны

Земля, прощай: малоизвестные страницы истории изучения Луны

Как СССР выиграл тысячу бутылок шампанского в лунной гонке, кто случайно запустил искусственный спутник Солнца и как астронавтов может выручить фломастер.

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Аппараты для исследования космоса

Созданные людьми машины побывали и на других планетах, и за пределами нашей солнечной системы за несколько лет до полета Юрия Гагарина.

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Связь с экипажем прервалась

Трагический случай с советским кораблем «Союз-1» был не первым и не последним примером в истории освоения космоса.

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Постановление о развитии ракетно-космической промышленности

В документе предписывалось «рассмотреть эскизные проекты ракет, подвергнув их технической экспертизе».

  • ЕГЭ
  • Европа
  • XX век

Покори космос

Не за горами время, когда человеку придется начать осваивать Солнечную систему. А хватит ли тебя знаний, чтобы покорить космос?

  • Статьи
  • Америка
  • XX-XXI вв.

Земля, прощай: малоизвестные страницы истории изучения Луны

Как СССР выиграл тысячу бутылок шампанского в лунной гонке, кто случайно запустил искусственный спутник Солнца и как астронавтов может выручить фломастер.

Рекомендовано вам

Лучшие материалы

  • Неделю
  • Месяц
  • Статьи
  • Европа
  • XX век

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

  • Статьи
  • Европа
  • XV-XVIII вв.

Самые ужасные пытки (18+)

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

«Пристрелят они тебя, Толя, как собаку»

  • Статьи
  • Европа
  • XIX век

Свадьба Чайковского

  • Статьи
  • Америка
  • XX век

Что, если бы Пабло Эскобар выжил

  • Статьи
  • Европа
  • XVII-XIX вв.

Как человечество побеждало смерть

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Импортные продукты в СССР

  • Статьи
  • Азия
  • XVIII-XX вв.

Британская Индия: нищая жемчужина

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Красивые подлецы: белая гвардия в советском кино

  • Статьи
  • Европа
  • XIX век

Кем Шерлок Холмс был в реальности?

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

  • Статьи
  • Европа
  • XV-XVIII вв.

Самые ужасные пытки (18+)

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

Рождённые от немцев: плоды полового коллаборационизма

  • Статьи
  • Европа
  • XIX-XX вв.

Александр Засс — сильнейший человек в мире

  • Статьи
  • Европа
  • XX век

«Пристрелят они тебя, Толя, как собаку»

  • Статьи
  • Европа
  • XII век

Балдуин Прокажённый: юный король, рассыпавшийся на части

  • Статьи
  • Европа
  • XIX век

Свадьба Чайковского

  • Статьи
  • Америка
  • XX век

Что, если бы Пабло Эскобар выжил

  • Статьи
  • Азия
  • XX век

Что, если бы СССР не ввёл войска в Афганистан

  • Статьи
  • Европа
  • XVIII-XIX вв.

Дикие помещики (18+)

  • Неделю
  • Месяц
  • 📚 Статьи
  • 👀 4995976

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

  • 📚 Статьи
  • 👀 1030447

Самые ужасные пытки (18+)

  • 📚 Статьи
  • 👀 484866

«Пристрелят они тебя, Толя, как собаку»

  • 📚 Статьи
  • 👀 408000

Свадьба Чайковского

  • 📚 Статьи
  • 👀 348948

Что, если бы Пабло Эскобар выжил

  • 📚 Статьи
  • 👀 73798

Как человечество побеждало смерть

  • 📚 Статьи
  • 👀 67070

Импортные продукты в СССР

  • 📚 Статьи
  • 👀 61270

Британская Индия: нищая жемчужина

  • 📚 Статьи
  • 👀 37610

Красивые подлецы: белая гвардия в советском кино

  • 📚 Статьи
  • 👀 34423

Кем Шерлок Холмс был в реальности?

  • 📚 Статьи
  • 👀 4995976

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

  • 📚 Статьи
  • 👀 1030447

Самые ужасные пытки (18+)

  • 📚 Статьи
  • 👀 767197

Рождённые от немцев: плоды полового коллаборационизма

  • 📚 Статьи
  • 👀 627259

Александр Засс — сильнейший человек в мире

  • 📚 Статьи
  • 👀 484866

«Пристрелят они тебя, Толя, как собаку»

  • 📚 Статьи
  • 👀 448897

Балдуин Прокажённый: юный король, рассыпавшийся на части

  • 📚 Статьи
  • 👀 408000

Свадьба Чайковского

  • 📚 Статьи
  • 👀 348948

Что, если бы Пабло Эскобар выжил

  • 📚 Статьи
  • 👀 197291

Что, если бы СССР не ввёл войска в Афганистан

  • 📚 Статьи
  • 👀 180116

Дикие помещики (18+)

Посылать людей на Марс глупо, считает астронавт Билл Андерс

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, NASA

Подпись к фото,

Билл Андерс 8 декабря 1968 года на борту «Аполлона-8»

Астронавт Билл Андерс, участник первого пилотируемого полета к Луне, считает ошибочным подход американцев в освоении космоса, а отправлять людей на Марс, по его мнению, просто глупо.

85-летний Андерс, входивший в состав экипажа космического корабля «Аполлон-8», в интервью Би-би-си назвал нелепой идею посылать людей на Марс.

Он скептически относится как к пилотируемой экспедиции на Марс, которую готовит НАСА, так и к планам освоения этой планеты, предложенным бизнесменами Илоном Маском и Джеффом Безосом.

Астронавт-ветеран считает, что от беспилотных программ гораздо больше пользы, прежде всего, потому что они намного дешевле. Американцы, по его словам, не поддерживают идею затратных экспедиций на Марс.

«Зачем это нужно? Что так тянет нас на Марс? — вопрошает Андерс. — Не думаю, что общественность в этом заинтересована».

НАСА планирует новые пилотируемые полеты на Луну. В ходе этого проекта, реализуемого с участием международных партнеров, агентство будет разрабатывать технологии, позволяющие высадку людей и на Марсе.

До сих пор НАСА ограничивалось менее затратными исследованиями Марса, в том числе — с помощью роботизированных зондов. В ноябре НАСА успешно посадило на Марс очередной аппарат — «Инсайт».

Подпись к фото,

Билл Андерс считает, что пилотируемые полеты на Марс не нужны

Грандиозные планы

Проекты предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса еще более масштабны. Основатель компании «Space X» Илон Маск не только намерен посылать частные коммерческие экспедиции на Марс, но и считает, что планету можно и нужно колонизировать.

Маск планирует построить космический корабль, способный долететь до Марса за три месяца и перевезти достаточное количество материалов для постройки базы.

В основе плана Маска лежит создание огромного космического корабля, примерно втрое превышающего размер шаттла. Каждая из его ступеней будет многоразовой, что позволит снизить стоимость перелета до 200 тыс. долларов за человека.

По замыслу изобретателя, марсианская колония может состоять из миллиона жителей и существовать на полном самообеспечении. Процесс обустройства может занять около ста лет, считает Маск.

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос также намерен организовывать частные экспедиции на Марс в недалеком будущем.

Автор фото, NASA

Подпись к фото,

Рисунок базы на Марсе

Полет вокруг Луны

В декабре далекого 1968 года космический корабль «Аполлон-8» с Биллом Андерсом, Фрэнком Борманом и Джимом Ловеллом на борту, стартовал с мыса Канаверал во Флориде и совершил 10 витков вокруг Луны. Астронавты провели на орбите спутника Земли 20 часов.

Они благополучно приводнились в Тихом океане 27 декабря, всего лишь в 4,5 км от запланированного места посадки. Астронавтов подобрал авианосец «USS Yorktown».

На тот момент это был самый дальний полет от родной планеты, он стал важным шагом на пути к исторической миссии «Аполлона-11», запущенного к Луне всего семь месяцев спустя. Члены его экипажа Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, совершившими посадку на Луне.

Автор фото, NASA

Подпись к фото,

Знаменитая фотография «Восход Земли», сделанная с борта «Аполлона-8»

Все не так

Билл Андерс до сих пор с гордостью вспоминает свой полет к Луне. Но он считает, что в последние десятилетия НАСА все делает неправильно.

«Сегодня НАСА не смогло бы высадиться на Луне. Они так закостенели… НАСА превратилось в программу трудоустройства… Многие центры в основном заинтересованы лишь в том, чтобы быть чем-то занятыми. Нет никакой явной общественной поддержки. Они только платят своим работникам и обеспечивают переизбрание своих конгрессменов», — говорит Андерс.

Билл Андерс также критически относится к решению сосредоточиться на исследовании околоземной орбиты после завершения программы «Аполлон» в 1970-х годах.

«Я думаю, что космический шаттл был серьезной ошибкой. От него не было почти никакой пользы, кроме захватывающего запуска. Он так и не оправдал возлагавшиеся на него надежды», — сказал Андерс.

Автор фото, NASA

Подпись к фото,

Экипаж «Аполлона-8» перед стартом

«Космическая станция оказалась там только потому, что у нас был шаттл, и наоборот. НАСА на самом деле очень плохо вела пилотируемую программу с тех пор, как закончились лунные проекты», — утверждает астронавт.

Билл Андерс также признает, что далеко не все коллеги поддерживают его критическую позицию.

«Я думаю, что НАСА очень повезло в том, что они столь многого достигли. Мне трудно признать, что все это было заслуженно. Я не очень-то популярен в НАСА из-за этих своих высказываний, но я действительно так думаю», — пояснил он.

Шумиха вокруг Марса

Его бывший коллега, Фрэнк Борман, который командовал миссией «Аполлон-8», а также провел две недели на околоземной орбите в рамках программы «Джеминай», чуть более оптимистично смотрит на ситуацию.

  • Недолет, сбой сигнала и падение. Как проваливались миссии на Марс
  • Миссия НАСА: «Инсайт» совершил посадку на Марс

«Я не так критичен в отношении НАСА, как Билл, — сказал он в интервью Би-би-си. — Я абсолютно уверен, что нам нужно активно исследовать Солнечную систему. Я думаю, что человек должен быть частью этих исследований».

Но когда мы спросили его о планах Илона Маска и Джеффа Безоса, Борман был уже более скептичен.

«Я думаю, что вокруг Марса очень много шумихи, многое из этого — полная чепуха. Маск и Безос говорят создании поселений на Марсе, это чушь», — говорит Фрэнк Борман.

Есть ли шансы обнаружить инопланетян – Москва 24, 31.07.2015

Фото: ТАСС/Александр Никольский

Мировые ученые совместно с крупными бизнесменами вновь объединили усилия, чтобы обнаружить инопланетян. В проект SETI, направленный на поиски внеземных собратьев по разуму, вдохнули новую жизнь. Есть ли хоть какие-то шансы обнаружить инопланетные цивилизации – в материале m24.ru.

В этом году исполняется 55 лет целенаправленному поиску внеземных цивилизаций. И аккурат к этой знаменательной дате британский ученый Стивен Хокинг и совладелец Mail.ru Юрий Мильнер решили серьезно вложиться уже в новый проект по поиску инопланетян. К чему это приведет?

Сквозь тьму веков

Вопрос поиска инопланетных цивилизаций интересовал человечество практически постоянно с тех пор, как не столь развитые еще люди отбросили палки-копалки и скребки и взялись за более совершенные орудия труда. И, наверное, этот вопрос будет стоять еще очень долго, пока наши космические корабли не начнут бороздить просторы Вселенной, минуя гигантские расстояния между галактиками.

Пока человечество еще не вышло из своей колыбели – Солнечной системы. Да что там – люди побывали только на Луне, а остальные небесные тела Солнечной системы либо посещались беспилотными зондами, либо не обследовались вблизи вовсе.

Инопланетяне – излюбленная тема фантастов. Они оставляют далеко позади такие признанные и сладкие темы, как поиски снежного человека и древних цивилизаций. Что ж, это неудивительно, едва ли не больше всего на свете человечество заботит вопрос: а что если мы в этом мире не одни такие? Вдруг кто-то еще очень похож на нас?

Изначально фантасты искали жизнь на Луне. Ближайшее к Земле крупное небесное тело выглядело таким заманчивым объектом для исследователей и писателей, что пройти мимо этой темы было положительно невозможно. Кто только не отметился на этом поприще: Герберт Уэллс с его лунариями и Жюль Верн с первыми людьми на Луне – перечислить имена выдающихся писателей-фантастов, которые рисовали картины встречи с лунянами, положительно невозможно, не хватит никакого объема статьи.

Не меньше интересовал человечество и Марс. В 1877 году Красная планета приблизилась к Земле на очень небольшое расстояние – астрономы называют это великим противостоянием, и, разумеется, ученые мужи того времени потратили немало часов на разглядывание Марса в телескопы-рефракторы и рефлекторы. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли отрапортовал: на территории соседа Земли обнаружены некие прямые линии, которые весьма напоминают земные каналы!

«Союз» в центре подготовки космонавтов. Фото: m24.ru/Александр Авилов

Марсианские каналы владели умами человечества на протяжении как минимум 30 лет и породили массу гипотез о марсианской цивилизации. Не говоря уже про то, что под влиянием этого открытия было написано такое выдающееся произведение, как «Война миров», а затем и «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери.

Но время оказалось безжалостно: спустя десятилетия выяснилось, что никаких каналов искусственного происхождения на Марсе не существует, а те русла, что там действительно есть, образовались в результате таяния полярных ледяных шапок. Впрочем, исследователи космоса полагают, что на Марсе действительно была вода в больших количествах. Однако ни о каких развитых формах жизни речи, конечно, не идет.

Абсолютно точно можно утверждать и о том, что никакой развитой цивилизации, кроме земной, не существует и в Солнечной системе. Из всех планет, которые в ней расположены, и их спутников лишь Земля и Марс удовлетворяют условиям возникновения жизни. На Венере чересчур жарко – плотная атмосфера этой планеты создает парник с температурой под 500 градусов по Цельсию, на Меркурии ситуация ничем не лучше, а про то, что планеты-гиганты не подходят для роли колыбели инопланетян, не стоит и говорить.

Однако человечество уже смотрит не только на Солнечную систему. Уже давно доказано, что системы из планет существуют у других звезд. Теперь ученые пытаются заглянуть за пределы Солнечной системы и обнаружить присутствие жизни на экзопланетах Млечного Пути.

Экзопланеты

Так называются планеты, которые обращаются не вокруг Солнца. В настоящее время их число оценивается примерно в 100 миллиардов только внутри Млечного Пути. Примерно четверть из них, вероятно, являются планетами земной группы.

Проект SETI

Примерно до середины прошлого века задача поиска инопланетян в целом оставалась уделом лишь фантастов да энтузиастов-одиночек. Любители астрономии тщетно напрягали зрение в попытках обнаружить в звездном небе хоть какие-то признаки инопланетного разума, но, как и стоило ожидать, никому это сделать не удалось.

Переворот в научном сознании произошел в 1959 году, после того как в журнале Nature была опубликована статья двух ученых – Коккони и Моррисона – о том, что инопланетян вполне реально обнаружить с помощью радиоастрономии. Разумеется, если их технологическое развитие не слишком отличается от земного и обитают они в планетных системах у звезд типа Солнца.

Участвовавшие в программе радиотелескопы начали отправлять в космос сигналы на длине волны в 21 сантиметр и частоте около 1420 мегагерц.

Мнение астрофизика

Началось все это в конце пятидесятых годов. В течение примерно 20 лет тема очень активно разрабатывалась, скорее, именно в шестидесятые годы – и астрономами, и инженерами. Люди рассуждали так: если бы мы искали сигналы, какой диапазон мы выбрали бы и почему? Поскольку мы хотим найти именно братьев по разуму, то можно предположить, что они поступят так же.

Что важно? Во-первых, нужно, чтобы сигнал было трудно с чем-то перепутать. Во-вторых, чтобы хотя бы его часть можно было передать с помощью передатчика небольшой мощности, но при этом сигнал должен быть хорошо заметен. С этой точки зрения радиодиапазон очень хорошо подходит. Недаром мы и на Земле используем именно радиосвязь.

Если вы хотите с помощью той технологии, которая была у людей в шестидесятые годы, передавать какое-то осмысленное сообщение, то смотрите на разные диапазоны. Отправить сразу во все стороны какое-либо заметное сообщение можно было только в радиодиапазоне. В оптическом диапазоне вам бы потребовались очень мощные излучатели, чтобы во все стороны светить.

В радиодиапазоне можно излучать такие сигналы с помощью достаточно маломощного оборудования. Поэтому считается, что и те, кого мы ищем, будут больше излучать именно в радиодиапазоне.

Вторая причина. Вот давайте представим, что где-то недалеко от Земли существует схожая планета, на которой существует жизнь типа земной. Если мы наведем на эту планету все наши телескопы, то где, в каком диапазоне у нас больше вероятность увидеть что-то необычное? И оказывается, что если бы наша копия находилась на планете в системе звезды Тау Кита, то мы бы видели с помощью своих телескопов именно лишний радиосигнал, потому что есть большое количество радаров, которые излучают лишние сигналы, которые будут бросаться в глаза на фоне родного излучения звезды.

Сергей Попов

ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга

Одним из пионеров поисковых работ стал известный астроном и астрофизик Фрэнк Дрейк. В 1960 году он вывел формулу расчета количества внеземных цивилизаций, которые могут вступить с землянами в контакт.

Уравнение Дрейка

В общем, если посмотреть на эту формулу и подставить различные цифры (точные параметры, понятное дело, неизвестны), то становится понятно, что в одном только Млечном Пути может существовать от нуля до нескольких миллионов цивилизаций, которые достаточно развиты и стремятся установить контакт с землянами.

Впрочем, по современным представлениям, число таких цивилизаций в Млечном Пути стремится к нулю, а вероятность обнаружить хорошо развитых инопланетян с помощью проекта SETI и аналогичных ему инициатив не превышает 0,0022 процента. Иными словами, шансов практически нет.

Однако изыскания Дрейка, равно как и дальнейшие поиски, не могут принести сиюминутный результат. Не стоит забывать о том, что объекты, где теоретически может находиться жизнь, располагаются на огромных расстояниях в несколько десятков и даже сотен тысяч световых лет, поэтому ответ от инопланетян, если он будет, придет тогда, когда наши кости давно истлеют в могилах.

Радиотелескоп в Крыму. Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Поэтому приоритетным направлением поиска, скорее, можно назвать поиск радио- и других сигналов от развитых цивилизаций, которые отправили эти сигналы намного раньше землян.

Три года назад астрофизики зарегистрировали подозрительный сигнал, который исходил от экзопланеты Kepler KOI 817, однако определить, является ли он посланием инопланетян или всего лишь вспышкой излучения, так и не удалось.

Инопланетяне на земле

Но если астрофизики ведут научный поиск потенциальных пришельцев и используют при этом строго научный подход, то некоторым жителям нашей планеты уже давным-давно ясно, что инопланетяне существуют. Количество информации о якобы зарегистрированных появлениях НЛО и обнаружении живых пришельцев в девяностые годы прошлого века побило все мыслимые рекорды. Тут и странные круги на полях, и неопознанные светящиеся объекты в небе, и какие-то подозрительные существа, которые уж совершенно точно являлись инопланетянами.

Немалую лепту в это внесло телевидение. Помните чернуху 90-х, когда в прайм-тайм на ведущих телеканалах вполне себе серьезно рассуждали об обнаружении инопланетян с позиции «а власти скрывают»? Это не могло не принести свои плоды: многие обыватели и по сей день свято уверены, что общались с инопланетянами или, на худой конец, видели НЛО.

Оставим в стороне разный вздор о кровавых карликах с Юпитера и инопланетянах, которые живут в квартире соседа дяди Коли, и посмотрим, что же чаще всего граждане принимают за НЛО. На первом месте в этом почетном списке оказывается спутница Земли Луна. Да-да, вы не ошиблись, как правило, люди бегут к уфологам, увидев в небе Луну. А уж если она закрыта облаками, тут прямо грех не ошибиться и не нагрешить на маленьких зеленых человечков с летающей тарелки.

На втором месте – Венера. Ближайшая к нашей планета на звездном небе является вторым по яркости светилом после Луны и тоже довольно часто вводит в заблуждение землян.

Северное сияние. Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Дальше следуют зонды, воздушные шары, самолеты и даже атмосферные явления вроде гало и северного сияния. Все они также весьма регулярно пугают обывателей и заставляют поверить в существование пришельцев.

Впрочем, существуют и моменты, которые пока никак не удается списать на атмосферные явления, Луну или несвоевременный отказ от приема транквилизаторов. Так, в 1986 году Boeing японских авиалиний пролетал над Аляской и в течение получаса соседствовал с подозрительным шаром, сплюснутым у полюсов. Неопознанный летающий объект долго гарцевал у борта лайнера, а затем повысил скорость и улетел в неизвестном направлении. За шаром наблюдали как минимум 250 человек, которым впоследствии пришлось давать показания Федеральному бюро расследований.

Примечательно, что НЛО меняло скорость и траекторию полета, что ввело наблюдателей в еще большее недоумение. Кроме того, объект засекли и авиадиспетчеры. Объяснить этот случай до сих пор не смогли.

Годом ранее нечто похожее произошло в мирном небе над Белоруссией. НЛО в виде разноцветного облака засекли с борта двух пассажирских самолетов. И снова объект был запеленгован авиадиспетчерами, что не помешало ему потом исчезнуть с экранов радаров. Так что в некоторых (но крайне редких) случаях наука не смогла дать ответа на вопрос, что все-таки беспокоило людей в небе.

Хокинг и Мильнер

Буквально на днях стало известно, что российский бизнесмен Юрий Мильнер и знаменитый английский астрофизик Стивен Хокинг вложат около 100 миллионов долларов в инициативу по поиску сигналов от внеземной жизни.

Хокинг высказался в том духе, что если внеземную жизнь обнаружить не удастся, то это сузит диапазон поисков в дальнейшем и создаст своеобразный задел для ученых будущего.

В принципе, даже сами ученые склоняются к мысли, что проект SETI вряд ли имеет большие перспективы и предлагают различные способы его перестройки. В 2011 году астрономы Абрахам Лоэб из Гарвардского университета и Эдвин Тернер из Принстонского университета предложили новую схему поиска внеземных цивилизаций. Они высказались за поиск огней от инопланетных городов, расположенных на ночной стороне экзопланет.

Мнение астрофизика

Отличить другие виды излучения достаточно сложно, например, огни городов легко спутать с обычным отражением света от планет. У радио хороший диапазон именно для того, чтобы отсечь лишний информационный мусор. Надо сделать ремарку: в новом проекте (именно туда вложатся Хокинг и Мильнер) ученые будут использовать три инструмента, и один из них – оптический.

Можно искать лазерные сигналы, это тоже очень хороший способ поиска информации, но недостатком по сравнению с радио является то, что он очень узконаправленный. То есть это должна быть специальная передача в направлении Земли.

Иными словами, мы должны надеяться на то, что существует какой-то передатчик, который посылает нам и только нам эти сигналы. Поиск в оптическом диапазоне тоже ведется, и это, пожалуй, самое новое, что будет использовано в новом проекте. В оптике искали и раньше, но они делают действительно новый прибор, потому что два радиотелескопа они просто арендуют.

Сергей Попов

ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга

Сомнения в целесообразности поиска инопланетян

Может показаться, что большинство астрофизиков и астрономов воспринимает поиск инопланетян как едва ли не ключевую задачу современной науки. Однако это далеко не так, у проекта хватает и скептиков, которые сомневаются не только в возможности найти сигналы от собратьев по разуму, но и в целесообразности этого действия вообще.

Впрочем, мнения на этот счет разные, ведь, в конце концов, в процессе поиска будет возведена инфраструктура для дальнейших изысканий, не связанных с поиском инопланетян. Кстати, российские ученые (именно ученые) в поисках пришельцев, по сути, не участвуют.

Специалист по радиолокации астероидов, синтезу и передаче межзвездных радиопосланий и главный научный сотрудник ИРЭ РАН Александр Зайцев считает, что у проекта SETI после полувека безуспешных поисков есть будущее благодаря вложению 100 миллионов долларов Хокингом и Мильнером.

«Проект SETI практически не финансируется в России, но существует, например, в астрофизической обсерватории РАН. Хокинг и Мильнер арендуют крупнейшую полноповоротную антенну в Грин-Бэнк (Западная Вирджиния, США) в Северном полушарии и самую крупную в Австралии в Южном полушарии. Эти две антенны уже оборудованы необходимой аппаратурой для поиска (многоканальные анализаторы спектра). Осталось лишь добавить финансирования и времени специалистов, чтобы проект заработал с новой силой», – рассказал Зайцев.

Мнение астрофизика

Я вообще отношусь ко всей этой затее с большой долей скептицизма. Что касается российских ученых, то я думаю, что они не занимаются такими изысканиями. Речь идет о трех инструментах: американском и австралийском радиотелескопах, а также об американском оптическом телескопе. В Грин-Бэнке работают в том числе и наши выпускники, но чтобы прямо принимать участие в наблюдениях…

Насколько я знаю, никто из российских ученых прямо принимать участие в проекте не будет. Какие-то работы аналогичные у нас в стране люди проводят, но, как мне кажется, это немного маргинальное занятие.

Понимаете, почему скепсис? Вот мы пляшем от формулы Дрейка, но ведь она никакой хорошей оценки не дает! Поэтому все эти проекты для меня выглядят странно. Ведь в рамках этого проекта ищут неизвестно что неизвестно где. Вот, к примеру, строили Большой адронный коллайдер, его же строили не просто так. Его строили под конкретную задачу, были подсчитаны ожидаемые параметры бозона Хиггса, и машина строилась так, чтобы его обнаружить именно с этими предсказанными параметрами.

Вот давайте посмотрим. Люди вот сейчас ищут частицы темной материи. Мы понимаем, что у нас есть некоторые предсказания, теории, но нет четкого понимания принципов. Вот десять лет искали, проводили эксперименты, ничего не нашли. Но это все равно важно и нужно, потому что позволяет отбросить некоторые модели и теории. Новый и более глубокий поиск внеземных цивилизаций, на мой взгляд, никакого нового знания не принесет.

А плюсом является то, что деньги, выделенные под проект, вложат в инфраструктуру. Допустим, на этих радиотелескопах 50 процентов времени будут искать внеземные цивилизации, а еще 50 – тратить на реально важные исследования. Тогда это уже неплохо, потому что финансирование, вероятно, не поможет найти внеземные цивилизации, но зато поможет провести другие исследования, которые могут помочь нам лучше понять процессы, происходящие во Вселенной.

Сергей Попов

ученый-астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

В любом случае поиск инопланетян поможет подстегнуть интерес у человечества к проблемам познания или даже освоения космоса, что, согласитесь, уже неплохо.

Почему человечество до сих пор не покорило Марс?

Человечеству удалось покорить Луну более 40 лет назад. И сейчас мы пытаемся туда вернуться, в чем нам поможет космическая программа Artemis. Человек повторно вернется на спутник Земли приблизительно в 2025 году. Если межпланетные полеты возможны, то почему мы до сих пор не оказались на Марсе? Ведь нам удалось посадить на Красной планете множество аппаратов, которые там работают многие годы. Так в чем же сложность покорения Марса?

Почему именно Марс?

В отличие от других планет Солнечной системы, Марс является самым «гостеприимным». Меркурий расположен слишком близко к Солнцу и раскален до свыше 427 градусов по Цельсию. Венера губительна для человека из-за экстремально высоких температур (450 градусов) и высочайшего давления. А Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун не обладают твердой поверхностью и насыщены токсичными газами, смертельными для человека.

Все препятствия перед покорением Марса сводятся к трем основным проблемам. Фото: Unsplash

Марс остается единственной планетой, которая находится на пригодной для жизни орбите вокруг нашего Солнца. Летом там даже устанавливается комфортная для человека температура +20 градусов по Цельсию.

Почему люди до сих пор не побывали на Марсе? 

По данным NASA, существует ряд серьезных препятствий, которые нам все еще необходимо преодолеть, прежде чем отправлять людей на Красную планету. Они включают технологические инновации и лучшее понимание человеческого тела, разума, чтобы лучше адаптироваться к жизни на другой планете.

Все препятствия в конечном итоге сводятся к трем основным проблемам, которые необходимо решить в первую очередь. О них рассказали The Astronomy Мишель Ракер, руководитель группы NASA марсианских миссий в Космическом центре Джонсона NASA, и Джеффри Шихи, главный инженер Управления космических технологий NASA.

Огромное расстояние

«Первое препятствие — это расстояние», — говорит Ракер. Красная планета находится на расстоянии около 55 млн км в момент максимального сближения. Но это не всегда так. Земля и Марс вращаются вокруг Солнца на разных расстояниях и скоростях, а это означает, что есть определенные более оптимальные периоды для путешествия между ними. Также необходимо учитывать тот факт, что важно не только быстро добраться до Марса, но и вернуться обратно.

В отличие от других планет Солнечной системы, Марс является самым «гостеприимным». Фото: Unsplash

«Каждые 26 месяцев для нас открывается «окно» для наиболее быстрого полета к Марсу», — говорит Шихи. Последний раз это произошло в июле 2020 года, когда на Красную планету был отправлен аппарат Perseverance. Этот период был, пожалуй, самым загруженным периодом в истории межпланетных путешествий — к планете были отправлены сразу три беспилотные миссии.

Также для разгона ракеты до второй космической скорости, необходимо очень много топлива и мощные двигатели. А оно занимает много места, и получившаяся конструкция была бы крайне громоздкой и сложной для межзвездных перелетов. Нам нужны более совершенные и компактные двигатели, которые бы развивали большую мощность при минимуме затрат энергии.

Человеческий фактор

Помимо технологий, нам также необходимо больше узнать о человеческом организме. Как мы будем реагировать на изолированную жизнь на другой планете в миллионах километров от Земли, с низкой гравитацией и ограниченными ресурсами в течение долгого периода времени. При этом помощи на Марсе ждать неоткуда, и будущие колонисты будут предоставлены сами себе.

Одна из проблем состоит в выживании астронавтов на Марсе. Фото: Unsplash

Работа над этим ведется уже длительное время. На Международной космической станции проверяют человеческие возможности справляться с изоляцией в условиях низкой гравитации. Затем проверяется адаптация по возвращении на Землю. Различные лунные миссии также показали, как астронавты справились с ситуацией низкой гравитации. Другие исследовательские миссии в Антарктиде могут помочь понять, как человек способен выжить в экстремальных условиях в течение полугодовой изоляции. Такие вопросы важны для определения того, сколько времени и сколько людей нужно для выполнения основных задач.

Другая проблема заключается в выживании в небольших замкнутых пространствах в течение длительного времени без значительного внешнего контакта. «Если вы устали от еды, которую едите, вы не можете сказать «Давай закажем пиццу». Такой роскоши на Марсе не будет», — говорит Ракер.

Посадка и неблагоприятные условия на Марсе

Выйти на орбиту Марса — это только половина дела. Более сложная задача — благополучно приземлиться на Красной планете. NASA работает над созданием надувного замедлителя — что-то вроде обратного парашюта, который защищал бы и замедлял посадочный аппарат по мере спуска на поверхность. Также кораблю потребуются реактивные двигатели для обеспечения мягкой и безопасной посадки в момент непосредственного контакта.

На Марсе остается множество опасных препятствий. Фото: Unsplash

На поверхности Марса астронавтов ждет еще одно потенциальное препятствие — мощные пылевые бури. Пыль оказалась главным раздражителем астронавтов на Луне. Мельчайшие острые частицы лунного реголита забивались в костюмы астронавтов, проникали повсюду и раздражали глаза и кожу. Правда, марсианская пыль может быть не такой опасной, поскольку там присутствуют эрозионные силы, которые сгладили поверхность песчинок.

А вот пылевые бури представляют серьезную угрозу. В 2018 году марсоход Opportunity отключился после одной такой сильной бури. Они могут разбушеваться настолько, что затянут марсианское небо на месяцы, блокируя солнечный свет. А это означает, что любое оборудование на солнечной энергии может прекратить работу.

Когда полетим?

Еще одним препятствием, которое необходимо преодолеть, будет строительство корабля. Шихи и Ракер подсчитали, что он должен быть в длину размером с футбольное поле, чтобы взять с собой все необходимое на долгий перелет и пребывание на Марсе.

Следующее наиболее благоприятное «окно» для отправки людей в относительно быстрое путешествие на Марс и обратно придется на 2033 год. Но неясно, будут ли к тому времени готовы люди, бюджет и технологии.

Ранее мы рассказывали о предстоящих миссиях по исследованию космоса — что нас ждет в будущем.

от философии до кинематографа – Информационно-аналитическая система Росконгресс

В преддверии 60-летия полета первого человека в космос Фонд Росконгресс представляет статью Евгении Комогорцевой, опубликованную в журнале «Изборский клуб», о великом и незаслуженно забытом российском режиссере Павле Клушанцеве. Его удивительные картины и революционные спецэффекты сформировали жанр научно-популярного и фантастического кино, надолго опередив работы голливудских мастеров. Не случайно Джодж Лукас считал Клушанцева крестным отцом «Звёздных войн».

 

КОСМИСТЫ ФИЛОСОФЫ И ПРАКТИКИ

В 1985 году в американском институте Эсален в Биг-Суре побывали советские космонавты. Один из основателей Эсалена, Майкл Мерфи, — последователь «Движения за развитие человеческого потенциала», основы которого заложил Олдос Хаксли, — в свою очередь, посетил СССР ещё в начале 70-х. Задачей Эсалена было (и есть — институт существует по сей день) гармоничное развитие личности с помощью совокупности духовно ориентированных восточных учений и европейских психологических методик. О «фуроре», произведённом в Эсалене советскими космонавтами, известно из воспоминаний американского технофутуриста Дагласа Рушкоффа. «Присутствовавших ввергли в шок идеи, о которых русские говорили, как бы не придавая им большого значения: про постепенное усовершенствование человека, освобождение его от тела, а затем и переход в другие энергетические формы, про достижение “нирванического совершенства” человечества в лучистом, духовном состоянии, про выключение действия второго закона термодинамики и “позитивную энтропию”, про космическую экспансию, грядущую полную победу человечества над смертью и, наконец, о грядущем воскрешении мёртвых»[1]. Перед нами не что иное, как идеи философов-космистов, в частности — Николая Фёдорова. Прямо-таки буквальные постулаты из его «Философии общего дела» — без ретуши, в натуральную величину.

Труды космистов в Союзе издавались скупо, большая часть этих трудов покоилась в спецхранах, философия космизма ни в коей мере не являлась частью официальной идеологии. Однако космонавты продемонстрировали недюжинную осведомлённость, более того — рассуждали о преображении человечества и о бессмертии не как о чём-то отвлечённом, утопическом, но как об актуальных (!) проблемах современной науки. Примечательно, что Рушкофф называет наших космонавтов «русскими космистами», а их идеи — «формой научно-фантастического гностицизма, который вырос из упора русской православной традиции на бессмертие». Не менее примечательно и высказывание Мерфи в пору упомянутого выше визита в СССР: «Поскребите русского — и вы найдёте мистика». Ещё раз перефразировав известную пословицу, добавим: «Поскребите русского космонавта — и вы найдёте космиста».

На предмет приверженности «научно-фантастическому гностицизму, выросшему из православной традиции», не грех «поскрести» и одного из создателей советской ракетнокосмической техники, обеспечившей СССР статус передовой ракетнокосмической державы, основателя практической космонавтики Сергея Павловича Королёва. Есть сведения, что в его кабинете висел портрет Николая Фёдорова и что Королёв изучал «Философию общего дела». Кроме того, «в многочисленных его биографиях совсем не раскрыта важная составляющая черта его личности — религиозность»[2], глубокая вовлечённость в православие — об этом упоминает поэт С. Липкин, школьный товарищ Королёва. Без заражённости и заворожённости космически-утопическими идеями, родоначальником коих был Фёдоров, вряд ли Королёву довелось бы стать, в свою очередь, родоначальником целого ряда прорывов общемирового значения: аппараты для полётов на Луну, первый искусственный спутник, человек в космосе, проект орбитальной станции… В высказываниях Сергея Павловича нет-нет да промелькнёт отблеск тех «невиданных далей», что приоткрывала перед человечеством «Философия общего дела», преисполненная необъятной веры в достижимость «невозможного»: «…космонавтика имеет безграничное будущее, и её перспективы беспредельны, как сама Вселенная»; «я за романтику в науке, тем более космической. Без неё трудно делать действительно крупные научные открытия»; «ракета под водой — это абсурд. Но именно поэтому я возьмусь сделать это». «Наш великий соотечественник К. Э. Циолковский говорил: «Невозможное сегодня становится возможным завтра». <…> То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что ещё вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра — свершением. Нет преград человеческой мысли!»

Но убедительнее любых высказываний о Королёве как об истинном преемнике «дерзновенных мечтаний» философов-космистов говорят его проекты, которые сам он относил к числу «сегодняшних реальных задач» и «завтрашних свершений» и которым не суждено было осуществиться — не в последнюю очередь из-за его кончины. В королёвскую космическую программу, утверждённую правительством в конце 1959 года, входило создание автоматической научной станции на Луне, космических ракет для полёта на Марс и Венеру, разработка автоматических и обитаемых межпланетных станций и станций на других планетах.

Само собой, религиозно-философский космизм Фёдорова повлиял на Королёва лишь по касательной, через главное опосредующее звено — Циолковского, космиста естественнонаучного. И Королёв, и Глушко — основоположник жидкостного ракетного двигателестроения, генеральный конструктор «Энергии-Бурана», — да и другие пионеры советской ракетно-космической техники «заболели» космосом под впечатлением от идей Циолковского. Обоих «столпов» нашей космонавтики, Королёва и Глушко, почти ровесников, антиподов, жёстко конфликтовавших и в личностном, и в профессиональном плане, роднит «закваска Циолковского» — мощнейший импульс, полученный в юности. В 1929 году Сергей Королёв, молодой авиаконструктор и планерист, прочитал «Исследование мировых пространств реактивными приборами». «Изучение трудов К. Э. Циолковского привело Сергея Павловича к мысли, что великие идеи калужского мечтателя, которые многим казались фантастическими, осуществимы. И не в таком уж далёком будущем»[3]. Несколькими годами ранее из книги Якова Перельмана «Межпланетные путешествия» о Циолковском узнал Валентин Глушко, ещё один «мечтатель» и любитель «фантастического», который впоследствии подчёркивал, что воплощал собственные мечты, претворяя в жизнь идеи Циолковского. Глушко вспоминал: «…из интересовавших меня изданий в Одесской публичной библиотеке оказалась лишь статья, опубликованная в майском номере журнала “Научное обозрение” за 1903 год. Это была главная работа, и я жадно её перечитывал. После тщетных поисков публикаций других трудов Циолковского я решил обратиться к нему с просьбой по адресу, приведённому в книге Я. И. Перельмана: Россия, Калуга, Коровинская, 61». Переписка продолжалась с 1923 по 1930 г., в ней Циолковский, в частности, дал Глушко подробные разъяснения по основным принципам работы реактивного двигателя и особенностям его конструкции. «Циолковский стал для меня великим примером. Его труды по космонавтике были для меня настольными книгами, освещавшими мой путь как его последователя»[4]. Что касается Королёва, то книги «калужского мечтателя» до последних своих дней он дарил друзьям как самое дорогое из того, что имел. А портреты Циолковского были неотъемлемым атрибутом его рабочих кабинетов. Сродни иконам в красном углу…

Что и говорить, Циолковский в Союзе был почти иконой, объектом чуть ли не религиозного культа. Здесь стоит вспомнить о некоторых современных попытках этот культ развенчать: Циолковский, дескать, не более чем фальсификатор, лжеучёный и псевдоизобретатель, возведённый в советское время на постамент из политико-идеологических соображений, мол, разоблачать его как «лже» и «псевдо» в Союзе было невыгодно, уж больно серьёзные финансовые потоки генерировались вокруг его культа. По этому поводу можно привести высказывания деятелей космонавтики, относящихся к плеяде основоположников ракетостроения, притом никоим образом не причастных ни к советской политике и идеологии, ни к «финансовым потокам» вокруг культа Циолковского. «Результаты его пионерских трудов очевидны для всех, кто сегодня работает в области космонавтики. Он оставил нам математические расчёты, которые необходимы для понимания проблем, связанных со строительством многоступенчатых ракет. Его теории выдержали проверку временем». Это слова Вернера фон Брауна, германского и американского конструктора ракетно-космической техники, создателя первых баллистических ракет, «отца» американской космической программы. Отправной точкой всей его плодотворной деятельности явилась книга «Ракета для межпланетного пространства» Германна Оберта, математически обосновавшего принципиальную возможность пилотируемой астронавтики. В первой половине 1920-х годов младший друг Циолковского Александр Чижевский, тоже калужанин и представитель плеяды философов-космистов, «пишет Оберту в Германию <…> и прилагает к письму “Исследование мировых пространств реактивными приборами”, изданное 20 годами раньше! <…> Вскоре Оберт прислал Циолковскому тёплое уважительное письмо, в котором — полное признание заслуг последнего и даже такая фраза: «Вы — пророк межпланетного сообщения»[5]. Ещё из письма Оберта: «Я жалею о том, что не ранее 1925 года узнал о Вас. Тогда, зная Ваши превосходные труды (1903 г.), я пошёл бы гораздо дальше и избежал бы ненужных потерь». А выведенная ещё раньше, в конце XIX века, «формула Циолковского» до сих пор составляет немаловажную часть математического аппарата, используемого при проектировании ракет.

На Западе роль Циолковского как родоначальника космонавтики не оспаривается. Он признан таковым Французской ассоциацией аэро- и астронавтики и на официальном сайте НАСА (та же НАСА опубликовала собрание сочинений Циолковского в трёх томах и его «Труды по ракетной технике»). Имя Циолковского помещено в почётный зал музея в Сан-Диего. В его честь назван кратер на обратной стороне Луны (название было утверждено Международным астрономическим союзом), малая планета 1590 и «купол Циолковского» на Берегу Принцессы Марты в Антарктиде. Есть даже памятник Циолковскому в австралийском Брисбене.

В нашей стране таких памятников семь. А точкой отсчёта «культа Циолковского» можно считать 1932 год: тогда в ознаменование 75-летия «калужского мечтателя» государственные издательства начали публиковать его труды, правительство — воздавать ему почести. Именем Циолковского советские ракетостроители пользовались как универсальным пропуском для преодоления недоверия и сопротивления высокопоставленных военных и партаппаратчиков и развёртывания работ в новаторских направлениях, связанных с ракетостроением. Так были созданы, в частности, ГИДР (Группа по изучению реактивного движения), позже — РНИИ (Реактивный научно-исследовательский институт). Следующий виток «канонизации» стартовал в 1957 г., когда 100-летний юбилей Циолковского совпал с запуском первого спутника. Отныне Циолковского величали не иначе как «дедушка советской космонавтики». Около сотни улиц, ряд музеев и учебных заведений в СССР получили его имя. Выпускались почтовые марки и памятные монеты с его изображением. С 1966 г. в Калуге ежегодно проводятся «Циолковские чтения». Число публикаций его работ исчисляется тысячами, не говоря о биографиях и монографиях. Особенно энергично пропагандировал наследие Циолковского Королёв, освещая техническую составляющую его трудов, но оставляя в тени философскую, которая никак не вязалась с советской идеологией.

Однако сам Циолковский считал себя в первую очередь философом: «Многие думают, что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о её судьбе из-за самой ракеты. Это было бы глубочайшей ошибкой. Ракеты для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель. Не доросшие до такого понимания вещей люди говорят о том, чего не существует, что делает меня каким-то однобоким техником, а не мыслителем»[6]. Из той же беседы Циолковского с Чижевским, записанной в 1928 году, можно вычленить и другие характерные высказывания, вскрывающие философскую подоплёку космической экспансии: «…есть вопросы, которые мы <…> непременно задаём себе в минуты наибольшего понимания мира. Эти вопросы: зачем всё это? Если мы задали себе вопрос такого рода, значит, мы не просто животные, а люди с мозгом, в котором есть не просто сеченовские рефлексы и павловские слюни, а нечто другое, иное, совсем не похожее ни на рефлексы, ни на слюни… как только вы зададите себе вопрос такого рода, значит, вы вырвались из традиционных тисков и взмыли в бесконечные выси… Его не разрешил никто: ни наука, ни религия, ни философия. Он стоит перед человечеством — огромный, бескрайний, как весь этот мир, и вопиёт: зачем? зачем? <…> очень важно иметь ракетные корабли, ибо они помогут человечеству расселиться по мировому пространству. И ради этого расселения я-то и хлопочу. <…> Вся суть — в переселении с Земли и в заселении космоса». «Человек постепенно перерождается — из жалкого просителя он становится в воинственную позу и начинает требовать: дескать, выкладывай, мать-природа, всю истину. Так заявляет о себе новая космическая эра, к которой мы подходим, медленно подходим, но верно. <…> Вступление в космическую эру человечества — это <…> грандиозное событие, касающееся всего земного шара, это робкое начало расселения человечества по космосу».

Развивая далее мысль об исчезновении твёрдой, жидкой и газообразной материи, о её преобразовании в лучистый вид энергии, Циолковский говорил: «Это — дело величайшей и сокровенной философской важности, о которой-то и говорить страшно. Поэтому-то люди такого рода мысли назвали «ошибочными», «антинаучными» и приказали держать язык за зубами. Но человеческая мысль прорывается сквозь этот барьер, она не признаёт никаких запретов и преград и не читает ярлыков, которые жандармы навесили на языки и головы». «Научно всё, что мы держим в руках, ненаучно всё, чего мы не понимаем! С таким ярлыком далеко не уедешь». «Думаю, что в настоящее время такое “лучистое человечество” никем не может быть понято. Оно кажется нам нелепым, абсурдным… Однако удивительные предчувствия никогда не обманывали мыслящего человека».

Как мы помним, те же самые идеи (причём как вполне актуальные и научные) более чем полвека спустя транслировали в Эсалене русские космонавты. Циолковский не упоминает разве что «о грядущем воскрешении мертвых» — краеугольном камне в философской системе своего предтечи и вдохновителя Николая Фёдоровича Фёдорова.

С «московским Сократом», отцом-основателем русского космизма, будущий «дедушка космонавтики», как известно, познакомился в вотчине Фёдорова — Румянцевской библиотеке, под его же руководством освоил гимназическую программу и бóльшую часть университетской и с его же подачи погрузился в поиски реальной технической возможности для осуществления космических полётов. Победа над смертью и воскрешение предков — именно такое будущее видел Фёдоров для человечества, именно с этим будущим связывал необходимость освоения космоса. Воскрешаемые поколения заселят планеты Солнечной системы, а потом и Вселенную; человек, нуждаясь в необозримых пространствах, станет хозяином космоса, который без человеческого разума не космос, а хаос: «Нужно человека сделать обладателем всей Вселенной, нужно, чтобы слепая сила была управляема разумом». Своё учение Фёдоров называл «активным христианством»: человечество собственным трудом должно создать земной рай, призвание человека — быть орудием Божьим в спасении мира. И миссию эту Фёдоров возлагал в первую очередь на «славянское племя», на русского человека, «воспитанного широкими просторами суши и океана, — постоянного источника богатырства и свободолюбия». «Ширь Русской земли способствует образованию подобных характеров; наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига». Как выразился В. Я. Брюсов, «поистине только русский ум мог поставить такую грандиозную задачу — заселить человечеством Вселенную». Советский и российский философ и писатель Валерий Дёмин отмечал: «И то, что практическая космонавтика родилась в России, и первый полёт человека в космос был осуществлён русским — не случайность, а закономерность. Она обусловлена всем пафосом и настроем русской науки, черпавшей свою силу и энергию в глубоко коренящемся в народе и его культуре космическом миросозерцании и мироощущении».

12 апреля 1961 года Телеграфное агентство Советского Союза стало абсолютным рекордсменом по цитируемости в мировых новостях, притом в некоторых европейских СМИ статьи, посвящённые полёту человека в космос, вышли под заголовком «Два Гагарина», ведь Н. Ф. Фёдоров, незаконнорожденный сын князя П. И. Гагарина, был фактическим однофамильцем первого космонавта. Так перекинулась поистине мистическая арка между почти не издававшимся при жизни, чуравшимся всякой публичности скромным библиотекарем, грезившем в XIX веке о космической эре, и знаковой фигурой XX века — русским космонавтом, эту эру открывшим.

Связка «два Гагарина» — широко растиражированный факт. Но есть в этой истории и менее известное совпадение: помимо «двух Гагариных», было «два Фёдорова». И если первый, Фёдоров-Гагарин, инициировал научно-космические поиски Циолковского, то второй — просто Фёдоров — невольно подсказал Циолковскому одно конкретное и, без преувеличения, судьбоносное техническое решение.

Александр Петрович Фёдоров родился в 1872 году, воспитывался в Александровском кадетском корпусе, учился в Московском и Киевском пехотных юнкерских училищах, а инженерное образование получил во Франции. В 1896 году увидела свет его работа «Новый принцип воздухоплавания, исключающий атмосферу как опорную среду» — карманного формата брошюрка на полтора десятка страничек, снабжённая незамысловатыми рисунками и схемами. А. Федоров писал: «Всё, что до настоящего времени было предложено в деле разрешения вопроса о воздухоплавании, <…> имеет одну общую черту в самой своей основе, — атмосфера принимается за опорную среду для полёта». Его же проект призван был поставить эту задачу на новый путь. Летательный аппарат приводился в движение системой труб — вертикальных, горизонтальных и спиральных — и благодаря этой системе должен был «обладать всеми данными для свободного полёта». О полётах в космос А. Фёдоров, очевидно, не помышлял, но его проект являлся прорывным для XIX века. А главное — его работа попалась на глаза Циолковскому. «Долго на ракету я смотрел, как все: с точки зрения увеселений и маленьких применений. Она даже никогда меня не интересовала в качестве игрушки. <…> Я выписал книжку А. П. Фёдорова “Новый принцип воздухоплавания” <…>. Мне показалась она неясной (так как расчётов никаких не дано). А в таких случаях я принимаюсь за вычисления самостоятельно — с азов. Вот начало моих теоретических изысканий о возможности применения реактивных приборов к космическим путешествиям». Не кто иной, как А. Фёдоров, подвёл Циолковского к заключению, что «единственно возможным способом перемещения в пространстве, где практически не действуют ни силы тяготения, ни силы сопротивления, является способ, основанный на действии реакции отбрасываемых от данного тела частиц вещества». Через несколько лет после знакомства с «Новым принципом воздухоплавания» Циолковский закончил своё «Исследование мировых пространств реактивными приборами», а позже о брошюре А. Фёдорова отозвался так: «Она толкнула меня к серьёзным работам, как упавшее яблоко к открытию Ньютоном тяготения».

Кроме Александра Фёдорова, необходимо упомянуть ещё одну, куда более знаменитую, персону, чей вклад в создание практической космонавтики, безусловно, недооценен. Речь о Лаврентии Павловиче Берии.

«Лаврентий Берия — самая оболганная и неадекватно оцененная фигура в советской, а возможно, и российской истории. Пропаганда демонизировала и исказила его образ»[7]. Велась эта пропаганда, в том числе, и художественными средствами — вспомним хотя бы нашумевший в своё время фильм Т. Абуладзе «Покаяние». Если же познакомиться с документальными источниками — к примеру, с книгой сына Берии Серго («Мой отец — Лаврентий Берия»), в которой отражены характер и быт, привычки и жизненные принципы Лаврентия Павловича, — то в интересах истины придётся признать, что созданный в массовом сознании образ действительно неадекватен. Но нас интересуют не личностные, а организаторские и управленческие качества этого советского деятеля. С весны 1941 года на посту зампреда Совнаркома Берия курировал важнейшие отрасти оборонной промышленности и народного хозяйства, а в 1943 году за работу в качестве организатора оборонки получил звезду Героя Соцтруда. В 1944 году в статусе зампреда ГКО Берия курирует уже все наркоматы военной промышленности и отрасли, с нею связанные. Для подобного рода деятельности требовались как талант управленца, так и титаническая работоспособность. Его сын вспоминает: «Он по своей натуре был аналитиком и никогда не спешил с выводами, основываясь лишь на собственном эмоциональном восприятии тех или иных событий. <…> Любой его вывод основывался на глубоко проработанном конкретном материале». «Я не раз наблюдал, как ответственнейшие решения, связанные, например, с новым оружием, он принимал за каких-то 15 минут. Но это чисто внешнее восприятие. <…> Такому решению предшествовала колоссальная работа. И речь не только о многочасовых совещаниях, консультациях со специалистами, но и о самостоятельной работе над материалами. Так было, помню, когда решалась судьба ядерного проекта, проектов баллистических ракет, систем ПВО и других». Наконец, в 1945 году Берия возглавил Специальный комитет при Государственном комитете обороны СССР. Лишь узкий круг лиц имел представление о реальной работе Спецкомитета — «по сути дела, параллельного «правительства развития», существовавшего в Советском Союзе до 1953 года и обеспечившего стране тот научно-технический запас, на котором РФ едет и сегодня»[8]. Во Втором управлении Спецкомитета были сосредоточены ведущие специалисты СССР в области ракетостроения. Результатом стало создание баллистической ракеты Р-7. Именно такая ракета в 1957 г. вывела на орбиту первый в мире искусственный спутник. Таким образом, бериевский Спецкомитет — ещё одно безусловное слагаемое, необходимая ступенька на лестнице, ведущей в небо.

Вместе с первым советским спутником в открытый космос вышел и наш кинематограф.

КОСМИЧЕСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ: ПАВЕЛ КЛУШАНЦЕВ

«А кто это?»

Такой вопрос услышал побывавший в России где-то на рубеже 1980–1990-х Джордж Лукас, режиссёр «Звёздных войн», в ответ на просьбу устроить ему встречу с легендарным Клушанцевым. «Это крёстный отец “Звёздных войн”. Без Клушанцева я бы к ним и не подступился!» Лукас был, мягко скажем, удивлен, что в России кто-то может не знать основателя жанра, в котором научно-популярное кино соединилось с фантастикой. Автора трёх сотен изобретений, придававших кадрам поразительную достоверность, — трюков и технических приспособлений, методов и приёмов комбинированных съемок, заимствованных впоследствии классиками кинематографа. Режиссёра, чьи фильмы входят в учебную программу американских киношкол. Новатора, который произвёл истинную революцию в области спецэффектов и вошёл в историю мирового киноискусства, ни разу не покинув Советский Союз…

Он заочно собрал внушительную коллекцию «Оскаров» и номинаций на них за лучшие визуальные эффекты, ведь ряд его изобретений перекочевал в фильмы «Космическая одиссея 2001», «Звёздные войны», «Терминатор-2», «Титаник», «Парк Юрского периода», «Чужие», «Прометей»… Словом, Павел Клушанцев сформировал значительную часть фундамента, на котором зиждется зрелищное — в первую очередь «космическое» — кино, на многие годы обогнав Голливуд.

И не только Голливуд. В фильмах, снятых в 1950–1960-х годах, Клушанцев предвосхитил первый полёт в космос человека и его выход в межзвёздное пространство, высадку на Луну, создание орбитальных станций и их стыковку — за пять, десять, двадцать лет до реального осуществления всего этого в космонавтике. Вдобавок «освоил» Венеру и Марс, осуществив на экране то, что составляло долгосрочную перспективу космической программы Королёва.

Творчество этого уникального мастера пронизано космосом. Пафос наиболее значимых его фильмов — популяризация межпланетных полётов и пропаганда космической экспансии. Устремляясь к созданию по-настоящему великой иллюзии — развитого человечества, способного свободно путешествовать во Вселенной, — Клушанцев, по сути, отразил на экране дерзновенные пророчества русских космистов, облёк их, так сказать, кинематографической плотью. «Люди должны собственными глазами увидеть, что жизнь может измениться радикально», — говорил он о своей «Дороге к звёздам», в которой звучат и слова Циолковского: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство». Завершается «Дорога к звёздам» прямо-таки «фёдоровским» пассажем: «Космос, этот безмолвный мир, спал миллиарды лет. Теперь придётся проснуться: пришёл человек!» Точьв-точь по Фёдорову: не только человек нуждается в космосе, но и космос — в человеке, который оживит и одухотворит его, поскольку без человека он — всего лишь «безмолвный мир».

Пусть Клушанцев и не ставил себе целью популяризовать философию космизма, тем не менее именно он первым вывел на киноорбиту К. Э. Циолковского.

Клушанцев и Циолковский

А началось всё в 1930-е годы, когда Павел Клушанцев, оператор «Лентехфильма» (позже переименованного в «Леннаучфильм), создал «трюковой кабинет» — цех комбинированных съёмок. Спецэффекты в кино были в те годы terra incognita, Клушанцев начинал, по сути, с чистого листа, и комнатушка на «Лентехфильме» послужила плацдармом, с которого стартовал будущий мастер великих иллюзий. Именно в то же самое время он открывает для себя труды Циолковского. Тут-то и зародилась мысль — сделать космос главным героем фильмов. К её осуществлению удалось приступить лишь в послевоенные годы. В 1951 году вышла картина «Вселенная», увлекательное повествование с захватывающим видеорядом о прошлом, настоящем и будущем космоса. То был первый в истории пример гармоничного сочетания научпопа с фантастикой и первый научно-популярный фильм, удостоенный наград на кинофестивалях — в Карловых Варах и в Париже. За «Вселенной» последовала «Тайна вещества» (1956 год, премия в Карловых Варах за лучший научно-популярный фильм). С «Тайны вещества» началась «фантастика Клушанцева», которая потом присутствовала во всех его полнометражных фильмах. А подлинным прорывом стал фильм «Дорога к звёздам» (1957 год). В нём-то и появился в качестве персонажа Циолковский — впервые в истории кино, в год столетия со дня рождения.

Попытки снять научно-популярный фильм о Циолковском предпринимались не раз: в 1939 году, к 5-летней годовщине со дня смерти учёного, затем в середине 1950-х, когда А. Довженко сделал заявку на сценарий картины «В глубины космоса». Кроме того, проект научно-документального биографического фильма предлагал биограф Циолковского Б. Воробьёв. Все эти замыслы канули в Лету. Судьба «Дороги к звёздам» тоже висела на волоске: затея была чересчур сложной в техническом плане (от сценария отказались студии Москвы и Свердловска), а тема, по мнению руководства «Леннаучфильма», «незлободневной», так как космические полёты — дело отдалённого будущего. «Что ты лезешь со своим космосом? Снимай лучше про свёклу, как её правильно выращивать». Клушанцеву с трудом удалось добиться включения картины в план. «Я сказал, что берусь полностью отвечать за успешное окончание этой рискованной затеи. Что эта картина нужна именно сейчас»[9].

Суть фильма можно определить как демонстрацию идей Циолковского в теории и на практике. Одним из авторов сценария был инженеравиаконструктор Б. Ляпунов, хорошо знакомый с соратником Королёва М. Тихонравовым, автор статей и книг, посвящённых развитию ракетной техники и космонавтики, а также самому Циолковскому, с которым он состоял в личной переписке. Консультантом по биографии выступил упоминавшийся выше Воробьёв.

Содержание первой трети фильма — зарождение и развитие идей Циолковского, который выступает в роли их комментатора и популяризатора. Сделано это зримо, ёмко и доходчиво. Съёмки проходили в Калуге, в кадрах даже фигурирует принадлежавший Циолковскому зонтик, взятый для съёмок из его дома-музея. Вторая треть посвящена «началу осуществления идей Циолковского» — этапам развития ракетной техники («истории вопроса», как именовал это Клушанцев). Здесь режиссёр, в частности, изобразил запуск первой советской ракеты, осуществлённый в 1933 году силами ГИРД (Группы изучения реактивного движения). Ключевыми фигурами ГИРД были С. Королёв и М. Тихонравов. Сцена снималась под присмотром самого Тихонравова, который, по свидетельству режиссёра, являлся «главным консультантом фильма», однако неофициальным, так как в титрах не значился. Кроме того, Клушанцев буквально пытал Тихонравова обо всех деталях: каково действительное расстояние от орбиты космического корабля до земли, какова его действительная скорость. Тихонравов давал точные ответы, и вся эта информация нашла отражение в фильме.

В последней трети киноленты необычайно правдоподобно показаны полёт человека в космос (за 4 года до Гагарина), выход в открытое космическое пространство (за 8 лет до Леонова), работа космонавтов на орбитальной станции (за 14 лет до «Салюта») и высадка на Луну (за 12 лет до «Аполлона»). Почти всё это было снято в том самом трюковом кабинете.

Чтобы хоть отдалённо прочувствовать впечатление, произведённое этими сенсационными кадрами, призовём в свидетели Роберта Скотака, американского режиссёра и кинохудожника, обладателя премий «Оскар», «Бафта» и «Сатурн» за лучшие визуальные эффекты. Шёл 1958 год, Скотаку было лет 12–13. «Тихим воскресным вечером мы смотрели телевизор. Совершенно неожиданно увидели сериал “ХХ век”. В нём говорилось о том, как будет развиваться космическая программа <…> и о том, что русские делают в космосе: «Мы можем составить представление об этом при помощи сцен из кинокартины «Дорога к звёздам». И вот — о чудо! — следуют 15 минут поразительных кадров о космических кораблях и космических станциях, о ракетных установках и посадке на Луну. Я жадно впитывал каждую секунду этого зрелища, убеждённый, что никогда больше не увижу этого снова. Я был совершенно захвачен происходящим». «“Дорога к звёздам” была на голову выше тех фильмов, которые выпускались в США. Работа по созданию спецэффектов была превосходной и произвела на меня такое впечатление, что я не мог забыть её многие годы».

Революционные технологии Клушанцева требовали кропотливого труда, вместо нормы — 20 метров отснятого материала за съёмочный день — Клушанцев выдавал не больше пяти. Это провоцировало постоянные конфликты с руководством студии, которое горько раскаивалось, что утвердило «незлободневный» проект. Но 4 октября 1957 года «Дорога к звёздам» обрела поистине беспрецедентную злободневность. Теперь руководство обрывало телефон: «В какой стадии находится фильм?», «Немедленно заканчивайте!», «Быстрее монтируйте!», «Надо доснять спутник и включить в фильм!». Кадры со спутником и вправду вошли в фильм, который был готов к «красному дню календаря», отпечатан огромным тиражом, отмечен отечественными и международными премиями, продан в 20 стран и с огромным успехом шёл в прокате по всему миру. И, по мнению академика Я. И. Колтунова, способствовал притоку талантливой молодёжи в ракетно-космическую отрасль.

После «Дороги к звёздам» Клушанцев задумал чисто игровой фильм «Лунный камень». «Одновременно на Луну летят три экспедиции: русская, американская и немецкая. В начале все они соперничают друг с другом, но, преодолев ряд чрезвычайных обстоятельств, возвращаются на Землю в виде одной совместной экспедиции». Все киностудии отказались от этого проекта. «Должно быть, вы сошли с ума. Сотрудничать с империалистами?!.» В результате сценарий был перекроен, в основу его легла повесть А. Казанцева «Планета бурь», а герои картины вместо Луны отправились на Венеру.

Клушанцев на Венере

Заставка к «Планете бурь» гласит: «Научные сведения о планете Венера скудны и противоречивы. Лишь фантазия способна заглянуть в неоткрытый мир. Он может оказаться и не таким, как в нашем фильме. Но мы верим в грядущий подвиг советских людей, которые воочию увидят планету бурь». Кстати, незадолго до выхода фильма, 12 февраля 1961 года, впервые в мире был осуществлён запуск космического аппарата к другой планете: с Байконура стартовала автоматическая межпланетная станция «Венера-1». Связь с аппаратом была потеряна, когда тот находился на расстоянии около 2 млн км от Земли. Притом пилотируемые полёты к Венере, пусть и в отдалённой перспективе, были включены в советскую космическую программу, увы, свёрнутую в 1970-х.

Фильм вышел на экраны вскоре после полёта Гагарина. Верилось, что близится «завоевание околосолнечного пространства», предречённое Циолковским, и «Планета бурь» стала хитом проката.

На Венеру отправляется космическая экспедиция. В числе её членов — самый настоящий шарнирный робот «Железный Джон». Астронавты сталкиваются с птеродактилем, бронтозавром и хищным плотоядным цветком, погружаются на дно венерианского океана, спасаются от извержения вулкана. Происходящее на экране выглядело шокирующе достоверным. Еще никто никогда не снимал ничего подобного! С точки зрения визуальных эффектов «Планета бурь» — безусловный шедевр: технологии комбинированных съёмок, применённых Клушанцевым, оказались на недосягаемой по тем временам высоте. «Для кино невозможного нет, — говорил он, — нужно только подраскинуть мозгами». В сцене, где одного из астронавтов хватает гигантский цветок, Клушанцев применил «обратную съёмку». «Традиционно съёмка подобного сюжета вызывала ряд трудностей, — рассказывал упомянутый выше мастер спецэффектов Р. Скотак. — Растение выглядело простой бутафорией. Павел хотел этого избежать. И выдумал этот замечательный маленький спецэффект: в действительности цветок держали раскрытым, а потом резко закрывали». Поразившая и зрителей, и кинематографистов кипящая лава, клокочущая на поверхности Венеры, была всего-навсего подкрашенным люминесцентными красками тестом, которое доставляли в съемочный павильон с хлебозавода. Не менее поразительным был и планетоход (изготовленный на ЗИЛе), который плыл по воздуху над поверхностью планеты. «Опять-таки Павел не стал делать очевидное, — продолжает Скотак, — было бы проще подвесить эту конструкцию на проволоке, напустить дыму и сказать: ну видят они эту проволоку, ну и что?» Закреплённый на стреле крана планетоход двигался по рельсам, находившимся за границей переднего плана и поэтому не попадавшим в кадр. Иллюзия «плавания по воздуху» была совершенной.

Права на прокат «Планеты бурь» приобрели 28 стран. В США этот фильм до сих пор изучают в киношколах — как образец классического мастерства в области визуальных эффектов.

А Клушанцев, освоив Венеру, вернулся к прежней идее: побывать на Луне.

Клушанцев на Луне

«Луна» вышла в свет одновременно с выходом в открытый космос А. Леонова — в том же 1965 году.

«В картине “Луна”, — рассказывал режиссёр, — мы используем уже проверенный приём “история вопроса”. <…> даём историю изучения Луны: в прошлом веке слабыми телескопами, потом более сильными, потом автоматами, и дальше даём прогноз, как человек высадится на Луне, как он будет её изучать и обустраивать. <…> Было применено колоссальное количество комбинированных съёмок, макетов; поверхность Луны надо было построить, ракету сделать, которая туда летит; декорацию поверхности Луны надо было снимать на чёрном фоне, но при солнце, так что пришлось построить колоссального размера чёрную стену. Стена была метров 12 в высоту и метров 40 в длину». Декоратор «Луны» М. Цадкин вспоминал: «Работая над этой картиной, особенно над рельефами, мы понимали, что никогда с этим раньше не сталкивались. И нас удивляло, как он точно знает, что это должно быть только так и никак иначе. Будто он там побывал! <…> особенно когда делали луноход: чтоб все детали мы выполняли только по чертежам. Малейшее нарушение исключалось! Как будто он сам конструировал эту машину. Складывалось впечатление, что он собирается на этом луноходе попасть на Луну!»

Луноход приводили в движение трое кукловодов, медленно шагавших под декорацией. Каждый из них держал по одной ноге лунохода в каждой руке. А каждая нога лунохода была продлена чёрной (и потому невидимой) палочкой, продетой в прорезь декорации. Кукловоды поочерёдно передвигали ноги лунохода, и на экране он передвигался по скалам. Однако все прочие макеты затмила бутафорская ракета, которая повела себя как настоящая. Клушанцев рассказывал: «Мы <…> подготовили всё для съемки её взлета. Построили ферму — “виселицу”. Во дворе студии, правда, места не нашлось, так как там стояло сорокаметровое “звёздное небо”… Снимали на пустыре у дороги. <…> Заложили пороховые патроны. <…> Кругом, конечно, толпа любопытных, много ребят. Я решил сделать пробный взлёт, испытать ракету, заложенную в неё пиротехнику и работу противовеса. Попросил оператора Аркадия Климова на всякий случай снять. Приготовились! Камера! <…> Ракета величественно отрывается от земли, эффектно поднимается и… не останавливается у перекладины “виселицы”, а, скользнув по блоку, порвав нити, которые её поднимали, летит к небу. Всеобщее “Ах!”. У толпы от восторга, у нас — от ужаса. Ракета поднялась метров на двадцать, порох выгорел, и она, с затухающим огоньком, стала падать, <…> грохнулась на землю и разбилась вдребезги. Как хорошо, что этот “пробный” запуск был снят! Прекрасный кадр получился, вошёл в картину».

И, наконец, ещё один интересный факт в истории создания «Луны»: консультантом этого фильма однажды поработал строго засекреченный, практически никому в ту пору неизвестный С. Королёв. Незадолго до завершения работы над фильмом съёмочную группу пригласили на встречу с руководителями космической программы — для оценки «Луны». Ракетчики подметили в фильме ряд несоответствий реальным, пока ещё не законченным разработкам. Но Королёв пресёк все возражения: «Хороший фильм!» — и обратился к съёмочной группе: «Оставьте всё как есть, ничего не переделывайте».

«Луна» была удостоена золотой медали «За удачное сочетание науки и фантастики» на Международном кинофестивале научно-популярных и фантастических фильмов в Триесте.

Следующий свой фильм, «Марс», Клушанцев снял уже после смерти Королёва.

Клушанцев на Марсе

Последний из полнометражных фильмов Клушанцева, подобно «Луне», «удачно сочетал науку и фантастику». «Тут, как и на “Луне”, я был полновластным “хозяином”. И автором сценария, и режиссёром. Драматургию фильма я выстроил моим излюбленным приёмом “история вопроса”, тем более что такая интересная и таинственная планета, как Марс, всегда была предметом пристальнейшего изучения астрономами, и её описание изобилует любопытнейшими гипотезами. Так что было о чём рассказать», — о физических условиях и возможности жизни на Красной планете, о «каналах», «морях» и гипотетических формах растительности. В фильме показано, как на Марсе зарождается смерч, который, извиваясь, растёт и движется по марсианской пустыне. Как и где такое снять? Взяли большой аквариум, на дно положили мелкий песок, закрутили сверху воду. Песок начал подниматься со дна и закручиваться столбиком. Получился настоящий смерч, его и сняли. «Была и такая съёмка, — рассказывал Клушанцев. — По орбите вокруг Марса летит космический корабль. Марс при этом виден как часть огромного шара на фоне чёрного звёздного неба. Мы как бы летим за кораблём, чуть повыше его. Корабль огибает огромный шар, из-за горизонта поднимаются всё новые и новые созвездия. Очень сложная декорация! Часть шара диаметром четыре метра. Вокруг него задник — чёрное небо со звёздами-лампочками. <…> Под шаром, на общей с ним оси, — карусель, выходящая за пределы шара. На ней площадка со съёмочным аппаратом, положенным набок, и макет космического корабля перед ним. Они вместе и “летят” вокруг Марса».

Упоминается и автоматическая межпланетная станция «Марс-1», запущенная в конце 1962 года для исследования Марса и околомарсианского пространства с пролётной траектории. С «Марса-1» были получены данные о физических свойствах космического пространства между орбитами Земли и Марса. Связь с аппаратом прервалась, когда тот оказался на расстоянии 106 млн км от Земли. Консультантом «Марса», как и «Дороги к звёздам» — теперь уже официальным, значащимся в титрах, — был М. Тихонравов. В ОКБ-1 Королёва он возглавлял проектный отдел по космическим кораблям и аппаратам. Именно в отделе Тихонравова кроме «Востока», предназначенного для полётов вокруг Земли, проектировался тяжёлый межпланетный корабль для полётов на Марс. Для этого корабля разрабатывалась 4-ступенчатая ракета Н-1. Существовал и официальный марсианский проект, утверждённый в 1962 году комиссией под председательством президента АН СССР М. Келдыша. Одним словом, был создан реальный фундамент для экспедиции человека на Марс, запланированной на первую половину 1970-х. Был ли Клушанцев в какой-либо степени осведомлён о «марсианских планах» — сказать трудно, но допустить такую вероятность можно, учитывая его многолетнее общение с Тихонравовым. Как бы то ни было, в фильме звучат следующие слова: «Мир готовится к штурму таинственной планеты»; «пока сам человек не высадится на Марс, тайны его не перестанут нас мучить»; «разве можно познавать мир, не обладая фантазией?» «Не бойтесь мечтать, идите впереди жизни. Совершайте посадку на Марс. Сегодня, сейчас!» В конце фильма — символическое пророчество: фигура космонавта на фоне тёмного, мало-помалу светлеющего ландшафта и закадровый текст: «Через час взойдёт солнце и осветит этот неведомый мир».

Реалистичность за гранью фантастики

Его «великим иллюзиям» верили все: и обычные зрители, и цензоры, и журналисты, и даже искушённые в кинематографических тонкостях создатели спецэффектов. «В кино он был как Никола Тесла в электротехнике» — так характеризовал Клушанцева главный редактор «Леннаучфильма» В. Суслов. Сказано метко: для сложных задач Клушанцев находил простые, как всё гениальное, решения, а макеты, созданные им по наитию, без консультаций с инженерами космической отрасли, иной раз повторяли их последние разработки.

В период подготовки к съёмкам «Луны» Клушанцев обязан был предоставить цензуре чертежи макетов, так как без утверждения цензора не имел права строить их и снимать на плёнку. «Он посмотрел на мой чертёж ракеты, сурово взглянул на меня и, перечеркнув, написал: “Публиковать нельзя”. В те годы все материалы по строящимся ракетам и их внешний вид были строго засекречены. Поэтому свой чертёж я делал соответственно собственным расчётам, исходя из моих знаний теории. Тем не менее оказалось, что моя ракета удивительно похожа на тогда только ещё проектируемую ракету “Протон”. Цензор, видимо, решил, что я каким-то образом знаком с подлинными чертежами». Кроме «Протона», Клушанцев «изобрёл» скафандр. «Однажды к нам пришёл космонавт Алексей Леонов, — вспоминала редактор “Леннаучфильма” Л. Кухалева, — увидел куклу-дублёра в скафандре, которую использовали в “Дороге к звёздам”, и говорит: “Ой, мой костюмчик!” А ему отвечают: “Нет, это наш костюмчик, его художники вместе с Клушанцевым придумали”». Во время съёмок «Дороги к звёздам» в реальности не было ни подобных «костюмчиков», ни самого слова «скафандр». Клушанцев изготовил их из шлангов и назвал «пустолазными костюмами».

Ещё одно столкновение с цензурой, иллюстрирующее поразительную реалистичность клушанцевских съёмок, случилось при сдаче уже готового «Марса». Макет поверхности Марса снимали как бы с летящего самолёта: «…камеру с оператором поместили на площадку, которая находилась выше макета и была шире его. Катилась она на колёсах по рельсам, проложенным по обе стороны от макета. <…> Цензор, увидев эти кадры, потребовал от меня… предъявить разрешение на съемку с самолёта. Я говорю ему, что это Марс. “Принесите справку!” Я говорю, что это макет размером всего 15 квадратных метров. “Принесите справку!”».

Что касается эпизода из «Дороги к звёздам», в котором показан запуск первой советской ракеты в 1933 году, — кроме реалистичности этим кадрам присуща столь безупречная историческая точность, что в дальнейшем они стали считаться… документальными! Несмотря на то что были цветными. Сам Клушанцев упоминает, что «встречал их потом во многих документальных картинах, посвящённых истории космонавтики».

После выхода «Луны» в 1965 году в Ленинград ради интервью с Клушанцевым прилетел корреспондент «Пари-матч». «Включил диктофон и стал мне задавать вопросы. Они, видите ли, когда смотрели эту картину, <…> решили, что я разбалтываю советские секреты». Луноход из фильма приняли за настоящий. Репортёр интересовался мощностью мотора, количеством экипажа, дальностью действия, крутизной подъёма. «Я пытался объяснить, что это всего лишь макет, размером меньше метра, что мы с художником Швецом придумали эту игрушку вечерком, сидя за чашкой чая. <…> Француз мне не верил, сердился. <…> Был страшно раздосадован, выключил диктофон и, холодно попрощавшись, ушёл». Однако очередной номер «Париматч» вышел с объёмной, посвящённой фильму статьёй под заголовком «Русские уже на Луне!».

27 лет спустя ради встречи с Клушанцевым нашу страну посетил ещё один интервьюер. «Я ушёл со студии в 1972 году и был забыт, совершенно. <…> Вдруг, понимаете, приехал американец — ему попалась какая-то моя картина, и он увидел мои комбинированные съёмки». Этим американцем был не кто иной, как Р. Скотак. В 1990-е он работал над книгой о спецэффектах в кино, по ходу дела пересматривал фильмы Клушанцева, но так и не сумел разгадать около 50 его «секретов». Директор «Леннаучфильма» в 1960– 1992 годах А. Харкевич рассказывал: «Он ему в основном задавал такие вопросы: “Вот у вас в таком-то фильме запуск ракет. А какое топливо употреблялось? На каком полигоне это снималось?” Он считал, что это всё существующая техника». Вопросы Скотака вызвали у Павла Владимировича искреннее недоумение: «Это они-то, при их технике, и спрашивают нас, которые делали всё на деревяшках, на веревочках, на гвоздиках… И мы, оказывается, сделали вещи, которые они не могут разгадать».

Встреча эта принесла свои плоды: в 1995 году к 85-летнему юбилею Павла Владимировича на канале Discovery вышли две передачи о Клушанцеве, подготовленные Скотаком, а журнал American Cinematographer опубликовал две обширные статьи «Клушанцев — российский мастер фантастики».

Пророк в чужом отечестве

Надо сказать, личной встрече Клушанцева со Скотаком предшествовала встреча заочная — эпистолярная. «Павел Клушанцев был тем человеком, которого я пытался разыскать на протяжении многих лет. Когда мы снимали “Терминатора”, я приходил домой около полуночи и писал людям, живущим в России: “Вы уже нашли Павла? Жив ли он?” И вот его первое письмо, которое он мне послал и которое так взволновало меня 1 мая 1990 года»: «Уважаемый коллега Роберт Скотак! Ваше письмо меня необычайно удивило и обрадовало. Я никогда не думал, что в далёком Голливуде кто-то может мною заинтересоваться. Сейчас я старик, на пенсии. Кинематографии посвятил 45 лет. Мною было создано около трёхсот оригинальных конструкций, способов съёмки, изобретений, помогающих обмануть зрителя». Вместе с письмом пришла бандероль с фотографиями, чертежами и их детальными описаниями. «Когда я получил эти фотографии, это было похоже на миллион долларов, полученный по почте. Сколько таинственного раскрывалось в том, как снимались эти кадры! Это было удивительно. Я показывал их всем: “Посмотрите, что прислал мне из Санкт-Петербурга этот мастер спецэффектов!”».

«Миллион долларов» — не преувеличение, если учесть бюджеты голливудских фильмов, чьи создатели воспользовались «секретами» Клушанцева, в первую очередь — революционными находками из «Планеты бурь», с которой в Голливуде собрали воистину фантастический (и в прямом, и в переносном смысле) урожай.

Фильм дважды «перелицевали». «Американский продюсер Р. Кормак за очень небольшие деньги купил этот фильм, — говорит Скотак, — перекрасил его, перекроил, доснял пещерных девушек в бикини, сочинил совершенно иной сюжет, но внутри этого зрелища сохранились фантастические спецэффекты. Фильм Клушанцева американизировали самым вульгарным способом». В результате переозвучки, перемонтировки и добавления в «Планету бурь» дополнительных сцен на экраны вышло сначала «Путешествие на доисторическую планету» (1965), затем «Путешествие на планету доисторических женщин» (1968). При этом оригинала — самой «Планеты бурь» — американские зрители так и не увидели.

Ставшие классикой кинофантастики машины на антигравитационной тяге из «Звёздных войн» прилетели прямиком из «Планеты бурь», а робот С-3РО (включённый в «Зал славы роботов» в 2004 году) создан по образу и подобию «Железного Джона». Лукас заимствовал не только внешний облик клушанцевского робота, но и «личные качества» — преданность и дружелюбие. В свою очередь, Скотак, работавший над «Терминатором-2» (1991) с режиссером Дж. Кэмероном, заимствовал сцену гибели «Железного Джона» в кипящей лаве: в эффектном финале «Терминатора» персонаж Шварценеггера точно так же погружается в расплавленный металл. В более раннем фильме Кэмерона «Чужие» (1986) двуногие роботы-погрузчики, из которых в дальнейшем «выросли» экзоскелеты «Аватара» (2009), опять-таки родом из фильма Клушанцева.

При съёмке подводных сцен «Титаника» (1997) Скотак воспользовался именно клушанцевскими приёмами. «“Планета бурь” всегда поражала меня, — говорил Скотак. — Прекрасная подводная сцена родилась в павильоне. Чтобы передать движение под водой, актёры висели на тросах; ещё Клушанцев блестяще придумал поставить аквариум с рыбками между актёрами и камерой. <…> Всего я насчитал около семи различных спецэффектов, применённых одновременно для создания атмосферы реальных условий».

Идеи Клушанцева Спилберг как продюсер использовал в фильме «Люди в чёрном — 3» (2012), а венерианские ящеры из «Планеты бурь» предвосхитили его «Парк Юрского периода» (1993). «Миссия на Марс» (2000) Б. Де Пальмы, «Красная планета» (2000) Э. Хоффмана, «Прометей» (2012) Р. Скотта — во всех этих фильмах просматриваются элементы сюжетного сходства с «Планетой бурь», а то и прямые заимствования.

«Дорога к звёздам» тоже сыграла в американском «космическом» кинематографе неоценимую роль. «В этом фильме, — рассказывал Скотак, — впервые в кино Павел сумел показать состояние невесомости. Декорация полностью была перевёрнута набок, и вместе с нею так же набок была повёрнута камера <…>. Актеры были подвешены сбоку так, что могли свободно плавать в пространстве. Во время съёмок декорацию поворачивали одновременно с камерой. Кадры, очень похожие на эти, мы увидели в фильме “Космическая одиссея 2001”, где стюардесса обходит салон корабля по кругу. Павел снял то же самое, но в 1956 году, примерно на 10 лет раньше. Он разработал эту технологию, получившую название “вертикальной”. Оператор размещался внизу, направляя камеру прямо вверх, на актёра, подвешенного к потолку павильона так, что его тело скрывало проволочное крепление. Никто раньше не додумался сделать это таким образом. <…> В конце 60-х, когда Стенли Кубрик снял “Космическую одиссею 2001”, в ряде публикаций отмечался тот факт, что именно ему пришла в голову эта замечательная идея — снимать актёров так, чтобы их тела перекрывали крепления. Конечно, раньше Кубрика это сделал Павел, но остался незамеченным». В одном интервью Кубрик признавался, что без «Дороги к звёздам» не было бы и «Космической одиссеи». Что касается «Звёздных войн» — тут абсолютно все сцены в открытом космосе сделаны по клушанцевским лекалам. Технические приёмы Клушанцева в сценах сближения и стыковки кораблей Лукас использовал в эпизодах космической битвы, фон для кадров в открытом космосе, как и Клушанцев, заказывал художникам, применил и такую находку Клушанцева, как увеличение объектов: макеты строились небольшими, делалась их статичная съёмка, отдельно снимали актёров в перспективе — затем эти кадры соединяли.

В числе трёхсот изобретений Клушанцева — стабилизатор камеры для съёмок с воздуха, аппарат для съёмок под водой, способ получения цветного изображения, автофокус, точечный экспонометр, люминесцентный способ комбинированной съёмки, «призма Клушанцева» для одновременной съёмки натуры и рисунка. И всё это — своими силами, «на деревяшках, на верёвочках, на гвоздиках», в условиях беднейшей технической базы «Леннаучфильма», с крохотными бюджетами. Кто-то запустил в оборот такую шутку: если бы Клушанцеву дали хотя бы десятую часть денег Кубрика, мы точно полетели бы на Луну раньше американцев. А заодно и на Венеру, и на Марс.

«Я вечно был Робинзоном Крузо, который высекает камнями огонь», — говорил Павел Владимирович. Но, очевидно, именно при условии «отсутствия условий» раскрывается Русский Дар. И рождается Русское Чудо…

In memoriam

Лишь краткую официальную справку о Клушанцеве можно было найти на сайте «Леннаучфильма». По свидетельству Е. Харитонова, биографа Павла Владимировича, даже в НИИ киноискусства оказалось сложно отыскать хоть сколько-нибудь подробные сведения. Правда, о достижениях Клушанцева напоминает скромная экспозиция в музее «Леннаучфильма», но многие экспонаты утеряны. «Громадный металлический костюм робота, который снимался в “Планете бурь”, простоял у нас в студии до 1980-х годов. Сотрудники тушили об него окурки, — вспоминает Л. Кухалева. — А потом его сдали в металлолом. Никто и не подумал, что такие вещи надо хранить». Имя режиссёра сохранилось в названии одного из его изобретений — «призма Клушанцева», — однако неофициально. Когда режиссёр хотел её запатентовать, ему отказали: «А в Америке это есть? Нет? Значит, это никому не нужно».

Нет ни улицы, названной в его честь, ни учебного заведения, ни киностудии его имени. Ни единого топонима на Земле.

Память о нём увековечена только в космосе.

Через девять лет после смерти режиссёра, в 2008 году, решением Международного астрономического союза малая планета, зарегистрированная в международном каталоге под номером 321046, получила имя «Клушанцев».


[1] Шнуренко И. Демон внутри. М., 2021.

[2] Иванов Вячеслав Вс. Потом и опытом. М., 2009.

[3] Асташенков П. Т. Академик С. П. Королёв. М.: Машиностроение, 1969.

[4] Уральский следопыт, 1987 г., № 9.

[5] Мельников Л. Герман Оберт — пророк из Медиаша. «Техника — молодёжи», 1998, № 3.

[6] Теория космических эр. Интервью А. Л. Чижевского с К. Э. Циолковским. «Химия и жизнь», № 1, 1977 г.

[7] Горяинов С. Тайна гибели Л. Берии и его Спецкомитета.

[8] Калашников М. Инновационная опричнина Лаврентия Берии.

[9] Клушанцев П. В стороне от больших дорог. СПб, 2015.

Астронавты, летавшие к Луне, чаще умирают от проблем с сердцем

Наука

close

100%

Летавшие к Луне астронавты чаще других умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые. Это ставит под вопрос реализацию планов по освоению Луны и других планет, если ученые не научатся защищать астронавтов от радиации.

Похоже, о полетах на Луну и тем более на другие планеты человечеству придется на время забыть, пока оно не справится с проблемами со здоровьем, которые ставит перед людьми выход за пределы земной магнитосферы, защищающей их от космической радиации. И если как-то перетерпеть и по возможности скомпенсировать вызываемые космосом проблемы со зрением или, скажем, с костями как-то можно, то теперь оказывается, что людей, вылетающих за земные пределы, преследуют очень серьезные проблемы с сердцем, а это уже не шутки.

«Я увидел, как прекрасна наша планета»

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос, длившийся 108 минут. Отдел науки…

12 апреля 13:50

О такой опасности говорит исследование, проведенное учеными США, впервые проанализировавшими причины, по которым умирают американские космонавты.

Результаты своей работы ученые изложили в статье, опубликованной в последнем номере журнала Scientific Reports.

В ходе исследования авторы статьи пытались понять, чем отличаются и отличаются ли причины смертности у космонавтов, побывавших на низких орбитах, у людей, никогда не бывавших в космосе, и членов программы «Аполлон» — единственных людей, вылетавших с Земли за пределы магнитосферы. Программа «Аполлон» действовала с 1961 по 1972 год, с 1968 по 1972 год к Луне было отправлено 11 пилотируемых миссий, в ходе девяти из них астронавты покидали пределы околоземной орбиты. Главным успехом программы стала первая высадка человека на лунную поверхность в 1969 году.

В исследовании рассматривались различные возможные причины смертей — от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), от рака и пр. Смертность от онкологических заболеваний у всех трех категорий космонавтов была одной и той же, как, впрочем, и от всех других причин, за исключением ССЗ. Выяснилось, что если у первых двух категорий космонавтов смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была практически одной и той же (9 и 11% соответственно),

«Для форм жизни, близких к земным, Марс наиболее подходит»

В 100-летний юбилей Иосифа Шкловского «Газета.Ru» поговорила о возможных островах жизни в…

01 июля 20:24

то у членов миссий «Аполлон» она была значительно выше и на момент анализа составила 43%.

Известно, что из 24 астронавтов, слетавших к Луне, до сегодняшнего дня не дожили восемь, однако один из умерших астронавтов — Эдгар Митчелл — не вошел в выборку, так как он скончался уже после проведения исследований, в феврале 2016 года.

Авторы статьи предполагали, что нарушения сердечно-сосудистой деятельности вызываются совместным воздействием на организм радиации и невесомости, которая может приводить к ослаблению артериальных стенок. Чтобы детальнее разобраться в механизмах, которые приводят к таким нарушениям, они поставили эксперимент на мышах. Мышей подвергали длительному воздействию излучения того типа, которому подвергались «аполлоновцы» во время своих полетов, одновременно создав для них условия, снижающие мускульно-скелетную нагрузку, как это происходит в глубоком космосе. Спустя шесть месяцев у большинства этих мышей были обнаружены повреждения сосудов, которые у людей приводят к развитию атеросклероза.

Нырок сквозь струи Энцелада

Космический аппарат Cassini готовится к нырку сквозь таинственные струи, вылетающие с южного полюса Энцелада…

28 октября 09:23

Шесть мышиных месяцев соответствуют примерно 20 годам жизни у людей. Иначе говоря, риск развития ССЗ у космонавтов проявляется не сразу и носит долговременный характер, сказываясь на состоянии здоровья спустя долгие годы. Возможно, именно по этой причине на осложнения подобного сорта медики не обращали внимания. Собственно, желание привлечь внимание специалистов именно к этому сорту риска и было главной целью авторов исследования.

«Нам известно очень немного о том, как влияет излучение в глубоком космосе на человеческое здоровье, в частности на его сосудистую систему, — говорит один из авторов исследования Майкл Делп, профессор Университета штата Флорида. — Наша работа дала первые намеки на то, какой именно вред может нанести человеку длительное нахождение в этих условиях.

Данные экспериментов на мышах убеждают нас, что вред, который глубокий космос наносит сосудам, весьма ощутим».

В настоящее время профессор Делп ведет в НАСА переговоры о дальнейших медицинских обследованиях всех членов программы «Аполлон». Учет этого риска, считают авторы статьи, особенно важен сейчас, когда «космические» нации разрабатывают планы полетов на Марс и на Луну.

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Картина дня

Военная операция РФ на Украине. День 211-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 211-й день

«Никакой брони у депутатов нет». Володин напомнил, кто подлежит частичной мобилизации

Спикер Госдумы Володин заявил, что мобилизация нужна для противостояния НАТО

«Введем как можно скорее»: Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о подготовке ЕС новых санкций из-за референдумов

Медведев: гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США

Администрация Мелитополя: три человека пострадали от взрыва на Центральном рынке города

Премьер-министр Венгрии Орбан: антироссийские санкции нужно отменить до конца 2022 года

Макрон призвал сделать все возможное для возобновления переговоров по Украине

Новости и материалы

Медведев заявил о возможном использовании стратегического ядерного оружия для защиты РФ

В России испытали управляемую ракету для дронов

Ростовский депутат, приехавший на работу на коне, рассказал, что не пытался подражать рекламе Old Spice

В Иркутской области осудят адвоката-педофила, изнасиловавшего и убившего 15-летнюю девочку

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 150 человек в Запорожье от удара российских ВКС

WP: Овечкин попытается использовать сочетание силы и мастерства, чтобы приблизиться к рекорду Гретцки

Популярная соцсеть усилила борьбу с интимными фото

Эдгард Запашный пришел на прощание с Пускепалисом

Минобороны России подтвердило обмен пленными с Украиной

В Волгограде маршрутка перевернулась и влетела в автобус

China Unicom не увидела оснований для включения компании в список угроз нацбезопасности США

Минобороны РФ сообщило о выпуске 13 снарядов ВСУ по Энергодару и территориям близ ЗАЭС

Врачи выяснили, что лишние сантиметры в талии увеличивают риск смерти

Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT при проведении расчетов

Карпин ответил на вопрос об уходе из сборной России

Reuters: Эрдоган планирует провести встречу по работе платежной системы «Мир»

Премьера документального сериала «Дедлайн» состоится 1 октября

Женская сборная США по баскетболу не будет использовать 15-й номер на ЧМ в знак поддержки Грайнер

Все новости

Как оформить инвалидность ребенку: пошаговая инструкция для родителей детей до 18 лет

Юрист Красовская подсказала, где найти диагнозы, которые позволят оформить инвалидность детям до 18 лет

«Вредный фастфуд — это миф». Почему в гамбургеры не нужно добавлять витамины

Директор Института общепита Наталия Иванова объяснила, почему вредных продуктов не бывает

«У подростков тема еды тесно связана с просыпающейся сексуальностью»: психолог о пищевом насилии

Психолог Демина: склонность к анорексии обусловлена генетически

«Пора признать, что наш вид не моногамен»: пары, которые не верят в традиционный брак

Высказывания пяти известных пар об открытом браке

Что будет с долгами и рабочими местами мобилизованных

ЦБ рекомендовал банкам давать кредитные каникулы мобилизованным

«То вписывал, то зачеркивал эти имена»: Путин в Новгороде рассказал о Николае II и Ленине

Путин предупредил о смертельной опасности ослабления суверенитета России

«Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и еще 8 лучших экранизаций Стивена Кинга

«Никто не угрожал России». Как Запад отреагировал на частичную мобилизацию, объявленную Путиным

Как власти западных стран отреагировали на частичную мобилизацию в России

Эволюция оружия: как меняется автомат АК-12 в боевых условиях

Военные попросили оружейников внести изменения в конструкцию АК-12

Песков рассказал о содержании «секретного» пункта указа Путина о частичной мобилизации

Положение касается числа мобилизованных

Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России

Главные заявления Путина и Шойгу из обращения к россиянам

Развить у ребенка творческие способности и не сломать психику – это возможно?

Интервью с профессором психологии Анатолием Хархуриным

Шипы на пенисе и 10-часовой секс: как спариваются эти животные

Двойные пенисы, три эякуляции за раз и другие удивительные факты из интимной жизни животных

10 Люди, заявлявшие, что посещали другие планеты

За последние несколько столетий многие люди утверждали, что посещали другие планеты с помощью астральной проекции или с помощью секретных, возможно, инопланетных технологий. С 1970-х годов большинство историй об инопланетянах было о маленьких серых человечках, которые похищали людей, но обычно оставались на Земле, что кажется очень жаль. Вот 10 примеров людей, которые утверждали, что исследуют другие миры.

10 Семья Дентон

Англичанин девятнадцатого века Уильям Дентон утверждал, что сила психометрии (угадывание фактов об объекте или его владельце посредством физического контакта) позволила членам его семьи посетить различные планеты Солнечной системы. Его первые психометрические эксперименты включали использование геологических образцов для просмотра изображений далекого прошлого Земли. Сообщается, что его жена Элизабет увидела видение гигантского доисторического насекомого после прикосновения к куску кварца. Его сестра, Энн Кридж, предвидела извержение в море после прикосновения к осколку вулканической лавы. Позже семья обратит свои психометрические способности к небесам. Сообщается, что сын Дентона, Шерман, посетил Венеру и описал гигантские деревья в форме грибов, наполненных сладким желе, и существо, напоминающее помесь рыбы и ондатры.

Он посетил Марс, населенный расой с четырьмя пальцами, желтыми волосами и большими голубыми глазами, которые порхали вокруг на алюминиевых летательных аппаратах. Миссис Кридж и миссис Дентон также посетили Марс и подробно описали свое искусство, культуру и религию. Между тем на Юпитере тоже жили голубоглазые блондины, но эти люди могли парить в воздухе, а их женщины носили косы до пояса.

9 Эмануэль Сведенборг

Фото: Holger. Elgaard

Шведский философ Эмануэль Сведенборг считал, что Вселенная заполнена другими планетами, населенными людьми (хотя и духовными существами). Он утверждал, что его вели Бог и ангел через духовные путешествия по Небесам, Аду и космосу. Через Господа он мог общаться с духами не только этого мира, но и других. Путешествие Сведенборга по Солнечной системе было духовным путешествием, но он вернулся, вооружившись знаниями о наших соседях. Людей Луны описывали как карликов размером с семилетнего мальчика, хотя они были крупнее ростом и громогласнее. Меркурианцы напоминали землян и носили тесную одежду. Они также жаждали знаний, могли читать воспоминания приближающихся людей и считали Аристотеля одним из своего населения. Жители Венеры разделились на две группы, одни миролюбивые и кроткие, другие свирепые воры.

Марсиане напоминали людей разных оттенков без растительности на лице, жили идеальными коммунами (неправильные мыслители были изгнаны), носили одежду из коры деревьев и, по-видимому, были лучшими людьми во вселенной. Жители Юпитера были прямодушными, тихими, счастливыми и ориентированными на семью людьми с одержимостью мытьем лица и склонностью ходить на руках. Наконец, сатурнианцы были сдержанными, скромными людьми с низкой самооценкой. Они мало интересовались едой и одеждой. Вместо того, чтобы хоронить своих мертвецов, они накрывали их листьями. Сведенборг так и не удосужился посетить другие планеты Солнечной системы с помощью ангелов, возможно, потому, что они еще не были обнаружены другими землянами.

8 Говард Менгер

Песня Сатурна Говарда Менгера (Космические братья НЕ с Сатурна, а из других звездных систем)

Посмотреть это видео на YouTube на увеселительные прогулки по Солнечной системе на летающей тарелке. Его общение с инопланетянами началось в возрасте 10 лет, когда загадочная женщина в лесу сказала ему, что он избран и предназначен для великих дел. У него были периодические контакты во время службы на войне на Тихом океане, но после увольнения из армии он провел много времени, помогая посетителям с Венеры и Марса слиться с земной одеждой — у женщин, очевидно, были проблемы с высокими каблуками и они полностью отказались от бюстгальтеров. Позже он вспомнил, что на самом деле он был перевоплощенным духом сатурнианца по имени Сол дю Наро, который занял тело мертвого годовалого мальчика по имени Говард Менгер в конце прекрасных отношений с венерианкой. Он утверждает, что существа и цивилизации на Венере и Сатурне вибрируют с более высокой частотой, чем на Земле, что делает их тела более тонкими и часто невидимыми для нас.

Он описал красивые пригороды с секвойями на Венере, незнакомыми животными и людьми, разгуливающими в светлых одеждах. Он также отправится на Луну после того, как получит лунный картофель, содержащий более 15 процентов белка, от контакта в Филадельфии. Путешествие на Луну потребует полторы недели атомной обработки, чтобы существовать на лунном «выражении реальности». По прибытии Менгер сообщил о красивых аэродромах в форме жемчуга, женщинах в платьях, предлагающих прохладительные напитки, плавучих поездах и ряде туристических групп из России, Германии и Японии. Он даже сообщил об огромном разбитом транспортном средстве в форме пули, которое, как говорят, является остатками исследовательского корабля из другого мира.

Вернувшись на Землю, позже в жизни он отказался от своей истории, обвинив во всем мысленный эксперимент ЦРУ, только для того, чтобы повторно отречься от своей первоначальной истории в 1980-х годах.

7 Капитан Кэй

Посмотреть это видео на YouTube

В 2014 году предполагаемый осведомитель по имени капитан Кэй заявил, что провел 17 из своих 20 лет в армии на Марсе, защищая пять гражданских колоний. Он утверждает, что был завербован в Силы обороны Марса (MDF) из секретного подразделения Корпуса морской пехоты США, называемого «Особым отделом», хотя MDF, по-видимому, набирает сотрудников из ряда различных родов войск.

Основная человеческая колония на Марсе — Овен Прайм, построенная посреди кратера. Капитан Кэй сообщает, что на Марсе есть пригодная для дыхания атмосфера и иногда мягкий климат. Его миссия заключалась в защите человеческих колоний от двух коренных рас, расы рептилий и расы насекомых, агрессивных в защите, но не экспансионистских, обычно довольствующихся тем, что MDF и Mars Colony Corporation остаются в покое. Ближе к концу его службы все изменилось, когда всем военнослужащим было приказано достать из пещеры священный рептильный артефакт. В последовавшей битве погибло почти 1000 человек, в живых осталось только 27 человек.

Капитан Кэй надеется, что его показания прольют свет на отколовшуюся человеческую цивилизацию на Марсе, и его поддержал Майкл Релф, который также утверждает, что его 20-летняя служба включала в себя тайные операции на красной планете. Лора Магдалина Эйзенхауэр, которая утверждает, что является правнучкой президента, также утверждала, что ее пытались завербовать для работы в марсианской колонии.

В 2015 году выяснилось, что настоящее имя капитана Кея — Рэнди Крамер, который сообщил дополнительные подробности, такие как высадка на Луну, которая была прикрытием для обширных операций на Луне в 1950-х годов и Марс в 1960-х годах, а также «Особый отдел» морской пехоты США, созданный президентом Эйзенхауэром в качестве противовеса Majestic-12.

6 Саквилл Дж.

Лейсон

В 1906 году в газете Эмери Каунти Прогресс штата Юта была опубликована статья о недавнем полете на Марс Саквилла Дж. Лейсона, президента Общества психических исследований, с помощью экстрасенсорной проекции. Он описал Марс как большой шар расплавленного огня, окруженный кроваво-красными облаками, смешанными с облаками зеленоватого оттенка. Он описал два племени коренных марсиан, оба голые, покрытые мехом. Разница между ними заключалась в том, что «один [был] таким большим, что я был им только до колен, а другой [был] таким маленьким, что они были только до моих колен». Более крупный вид был описан как обладающий огромными ушами, львиным носом, большим глазом посередине лба и легкими, которые расширялись в поперечном направлении, а не вверх и вниз. Они жили в каменных домах.

Меньший вид был описан как существо с перепончатыми ногами, способное скользить по мху и чешуе по стенам, с глазами на висках и двумя отверстиями на щеках, компенсирующими отсутствие носа. Они жили в норах под землей. Он также сообщил о каучуковых деревьях, веществе, напоминающем снег, которое не было холодным и мягким для ходьбы, и о «людях, работающих с какой-то машиной, которая направляла свет на прозрачные скалы. Лучи, казалось, ясно отражались в атмосфере на Земле». Учитывая тот факт, что доказательств существования Саквилла Г. Лейсона на самом деле не так много, вполне вероятно, что вся информация была сфабрикована Эмери Каунти Прогресс как сатира на астральную проекцию и современные теории жизни на других планетах.

5 Инго Суонн и Гарольд Шерман

Инго Суонн

Посмотреть это видео на YouTube

Удаленные наблюдатели Инго Суонн и Гарольд Шерман предположительно предприняли экстрасенсорные путешествия к Меркурию и Юпитеру прямо перед космическим зондом Пионер-10. Предположительно, Меркурий был наполнен радугой, имел разреженную атмосферу и водную форму лишайников, живущих на скалах. Говорили, что Юпитер обладает горько-холодной атмосферой кружащихся цветов и торнадо, а также 9Горный массив высотой 30 000 футов. Оценки точности дистанционного просмотра были явно неоднозначными. Врачи Рассел Тарг и Гарольд Путхофф считали, что отчеты Свана и Шермана выгодно отличаются от данных, полученных с исследовательских космических кораблей «Маринер-10» и «Пионер-10».

Исаак Азимов, с другой стороны, определил, что около 46 процентов наблюдений удаленных наблюдателей были ошибочными, и только одно из каждых 65 сделанных наблюдений не было ни очевидным, ни доступным в стандартных научных учебниках. Позже Суонн предположил, что астральное наблюдение было настолько быстрым, что они на самом деле в конечном итоге наблюдали за газовым гигантом в другой солнечной системе. Карл Саган выразился еще более резко, саркастически назвав эту пару «двумя отважными американскими мистиками», а их результаты «ужасными — своего рода смутными воспоминаниями о шестиклассниках по общей естествознанию».

4 Дана Ховард

Контактер Дана Ховард написала ряд книг, описывающих ее опыт на Венере, в том числе Мой полет на Венеру (1954), Диана: она пришла с Венеры (1956), Над порогом (1957 г. ) и Веста, земнорожденная венерианка (1959 г.). Предположительно, она вступила в первый контакт с венерианкой ростом 250 сантиметров (8 футов) по имени Диана в 1936 году. тонированные плечи. Странный мистический свет, заливавший ее темные пророческие глаза, добавлял что-то задумчивое ко всем прочим ее прелестям. . . — Не бойся, Дитя Земли, — пропела она. «Пусть откроются двери твоего разума, и мы с дальних планет будем говорить с тобой в стихах и песнях». 

Затем Ховард вошел в космический корабль, сделанный из полупрозрачных материалов с золотой отделкой и драгоценными камнями. Затем загадочная женщина исчезла, а Дана Ховард увлеклась путешествием на Венеру.

Позже она снова встретится с венерианкой Дианой, когда она материализуется на сеансе в Лос-Анджелесе в 1955 году, сказав Говарду, что поможет ей написать о ее опыте на Венере, а затем станцует своего рода волнообразный вальс. В своих работах, написанных вместе с Дайаной как музой, Ховард описала венерианскую медицину как манипуляцию жизненной сущностью, которая напоминала паутину белого цвета с легким голубым оттенком. Она также писала об их технологии телепортации, достигаемой за счет вибрации материи посредством мысли. Позже она расскажет, что вышла замуж и вырастила детей на Второй планете.

3 Джордж Адамски

Великобритания и Австралия: Джордж Адамски перед лекцией в Кэкстон-холле

Посмотреть это видео на YouTube

В 1952 году иммигрант из Польши Джордж Адамски и его друзья отправились в пустыню Мохаве на поиски НЛО. Там они увидели гигантский сигарообразный корабль и погнались за ним. Сигарный корабль взлетел в космос, и Адамски остался один, когда появился другой, меньший корабль, и примерно в 40 метрах (130 футов) появился человек, манящий Адамски. Это был красивый мужчина ростом 160 сантиметров (5 футов 3 дюйма) с длинными светлыми волосами и загорелой кожей, одетый в коричневый слитный костюм с широким поясом и красные туфли. Пожав руку Адамски, он установил телепатический контакт и сказал, что его зовут Ортон, он с Венеры и пришел предупредить Землю об опасностях ядерной энергии.

Это была только первая встреча Адамски. Позже он утверждал, что побывал на Луне (где он сообщил о «миллиардах и миллиардах светлячков… мерцающих повсюду», а также в городах, лесах и заснеженных горах), а также на Марсе и Венере, где он наслаждался банкетами с местными жителями. Он отправился туда на борту колоколообразных летающих тарелок, пилотируемых скандинавскими космическими братьями, и сделал несколько фотографий корабля. Его заявления сделали его известным как первый известный контактер, но некоторые говорят, что его успешные книги о путешествиях по Солнечной системе были просто перефразированием Пионеры космоса , научно-фантастическая книга, которую Адамски написал через писателя-призрака, и что большая часть его других доказательств была сфальсифицирована. 18 образцы Aspergillus clavatus попадают в верхние слои атмосферы для проверки структурных изменений в их росте. По воле судьбы воздушные шары преждевременно оторвались, а образцы пресс-форм были потеряны, но по счастливой случайности его несчастный случай был замечен пролетавшим мимо космическим кораблем «Нептуниан». Его тесть первым заметил круговой корабль, который следовал за воздушными шарами, когда они улетали.

Вторая встреча Анджелуччи произошла шесть недель спустя, когда перед его машиной появился овальный объект, светящийся красным, когда он возвращался с работы. Он выпустил два шара зеленого огня, которые сказали ему, что они друзья, и что он должен выйти из машины. Когда он это сделал, появились мужчина и женщина «совершенного совершенства» и сказали ему, что он представляет особый интерес для инопланетян, исследующих Землю. Позже он встретит лихого пилота летающей тарелки по имени Нептун, который поведал ему секреты вселенной и предупредил об опасностях коммунизма, и еще одного красивого гуманоида по имени Адам, который за ужином со стейком превратил стакан воды Анджелуччи в восхитительный космический нектар с помощью шипучий белый шарик.

После того, как Анджелуччи был доставлен в чужой мир на летающей тарелке, он вспомнил, что жил там раньше в предыдущей жизни на этом мире, и что его настоящее имя также было Нептун. Мир, по-видимому, был остатком разрушенной планеты Люцифер, когда-то самой лучезарной планеты во вселенной, которая восстала против эфирных существ «Отца» или «Источника». Он также встретится с Иисусом Христом, которого он открыл как бесконечное существо с Солнца, и станет свидетелем конца света, который произойдет в 19 году.86, если человечество не исправится. Хорошо, что мы на это попали.

1 Раэль

РАЭЛЬ рассказывает о своей встрече с Яхве Элохимом

Посмотреть это видео на YouTube

В 1973 году французский автожурналист Клод Форильон сообщил о драматической встрече с гуманоидным пришельцем по имени Яхве в вулканическом парке Пюи-де-Лассола. , который рассказал ему секреты Элохимов, инопланетных создателей человеческого рода. Яхве сказал ему, что он его настоящий отец, и дал ему имя Раэль. В 1975, Раэль утверждал, что был доставлен на планету Элохимов (и близлежащую планету Вечных, где люди живут 700 лет, прежде чем их клонируют из единственной клетки, взятой перед смертью) на летающей тарелке, останавливаясь по пути для массаж и ароматерапия на окраинах нашей Солнечной системы. Освежившись, он прибыл на планету и встретил своих сводных братьев Иисуса, Мухаммеда и Будду. Находясь там, он был искушен Элоахом по имени Сатана, который сказал ему, что план Яхве по просвещению рода человеческого обречен на провал, и сделал встречное предложение о переводе миллиардов долларов на счет в швейцарском банке, если Раэль поможет осуществить план окончательный катаклизм через всемирную расовую войну.

Раэль возразила, сказав, что спасение человечества важнее, чем богатство и власть, что было разумно, потому что оказалось, что все это было проверкой Яхве, чтобы увидеть, действительно ли Раэль достоин. Затем Раэлю показали объекты, производящие бессмертных биологических роботов, где они сделали копию матери Раэля и множество привлекательных молодых женщин, прежде чем вернуться в квартиру Раэля на вечеринку. Прежде чем вернуть его на Землю, Яхве использовал шлемоподобную машину, чтобы максимизировать интеллектуальные способности Раэля, что, вероятно, не имело никакого отношения к тому факту, что он принес робота-клона своей матери на секс-вечеринку.

+ Truman Bethurum

Truman Bethurum почти не вписывается в этот список, потому что он никогда не посещал другую планету, но он действительно мог быть претендентом. В 1952 году механик по техническому обслуживанию в ночную смену закончил работу в 3:30 утра и отправился на склон холма под названием Мормон Меса искать ракушки из древнего моря, которое когда-то покрывало этот район. После обыска он заснул в своем грузовике только для того, чтобы проснуться от «бормотания, тихого разговора на непонятном языке». Его грузовик окружили от 8 до 10 невысоких мужчин, все с оливковой кожей, чисто выбритые, с черными волосами, судя по всему, латиноамериканского происхождения. Они были одеты в кожаные куртки и форму водителей автобусов Greyhound.

Бетурум вышел из своего грузовика, чтобы поприветствовать их, и тут же заметил парящую поблизости летающую тарелку. После рукопожатия с экипажем тарелки и осознания того, что они говорят по-английски, Бетурума взяли на борт и представили их капитану, очаровательной Ауре Рейнс, у которой был цвет лица «прекрасная олива и розы», она носила черный берет поверх коротких волос. и говорил с Бетурумом рифмованными куплетами. Когда он вернулся в свой отель, Бетурум написал записку: «Если меня найдут мертвым в моей постели, это будет потому, что мое сердце остановилось от ужасного волнения, вызванного тем, что я увидел и поднялся на борт летающей тарелки!»

Так уж вышло, что Бетурум поднимался на борт летающей тарелки еще 11 раз. Он обнаружил, что посетители прибыли с планеты Кларион, спрятанной на обратной стороне Луны, а их тарелки были сделаны из лучшей марсианской стали. На их планете не было ни болезней, ни разводов, ни войн, ни социальных волнений, и все дожили до 1000 лет. Также не было спиртного и табака. Ему сказали, что человечество никогда не отправится в космос, пока не прекратятся раздоры и войны.

Вернувшись на Землю, Бетурум стал бы популярен среди энтузиастов НЛО благодаря выступлениям и телеинтервью, таким как 9 на NBC.0053 Шоу Бетти Уайт , в конечном итоге сформировав религиозную группу, известную как Святилище Мысли. Его жена развелась с ним из-за ревности к Ауре Рейнс, хотя Бетурум так и не смог продвинуться с ней дальше, и он так и не добрался до планеты Кларион. Его последние сигналы летающей тарелке остались без ответа, и в последний раз он видел Ауру Рейнс в ресторане в Лос-Анджелесе, где она пила стакан апельсинового сока и не обращала на него внимания. Больше он никогда не видел своих космических друзей. Может быть, слава ударила ему в голову, и они бросили его. Мы можем никогда не узнать.

Дэвиду Тормсену нравится Земля, но он только посещает ее. Напишите ему на [email protected].

факт проверен
Джейми Фратер

Межзвездные путешествия могут быть возможны даже без космических кораблей, говорит ученый : ScienceAlert

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце покинет главную последовательность и станет красным гигантом. Он расширится и превратится в пылающий, злобный шар, поглотит и уничтожит Меркурий, Венеру, Землю и, возможно, Марс.

Сможет ли человечество пережить фазу красного гиганта Солнца? Внеземные цивилизации (ETC), возможно, уже столкнулись с этой экзистенциальной угрозой.

Могли ли они пережить это, мигрировав в другую звездную систему без использования космических кораблей?

Вселенная Сегодня читатели хорошо осведомлены о трудностях межзвездных путешествий. Ближайшая к нам соседняя солнечная система — это система Альфа Центавра.

Если бы человечеству пришлось бежать от экзистенциальной угрозы в нашей Солнечной системе, и если бы мы могли определить планетарный дом в Альфе Центавра, нам все равно потребовалось бы более четырех лет, чтобы добраться туда — если бы мы могли путешествовать со скоростью света!

Нам потребуется пять лет, чтобы доставить орбитальный аппарат к Юпитеру на нашем технологическом уровне. Много говорят о космических кораблях поколений, где люди могли бы жить поколениями, пока они находятся на пути к далекой обитаемой планете.

Этим кораблям не нужно достигать скорости света; вместо этого целые поколения людей будут жить и умирать в путешествии к другой звезде, которое займет сотни или тысячи лет. Об этом интересно думать, но на данный момент это чистая фантазия.

Есть ли другой способ, которым мы или другие цивилизации могли бы сбежать из наших обреченных домов?

Автор новой исследовательской статьи в International Journal of Astrobiology говорит, что внеземные цивилизации могут не нуждаться в космических кораблях, чтобы избежать экзистенциальных угроз и отправиться в другую звездную систему.

Вместо этого они могли бы использовать свободно плавающие планеты, также известные как планеты-изгои. Статья «Миграция внеземных цивилизаций и межзвездная колонизация: последствия для SETI и SETA». Автор Ирина Романовская. Романовская — профессор физики и астрономии Хьюстонского муниципального колледжа.

«Я предлагаю внеземным цивилизациям использовать свободно плавающие планеты в качестве межзвездного транспорта для достижения, исследования и колонизации планетарных систем», — пишет Романовская. А когда дело доходит до поиска других цивилизаций, эти усилия могут оставить техносигнатуры и артефакты.

«Я предлагаю возможные техносигнатуры и артефакты, которые могут быть созданы внеземными цивилизациями, использующими свободно плавающие планеты для межзвездной миграции и межзвездной колонизации, а также стратегии поиска их техносигнатур и артефактов», — сказала она.

Возможно, планеты-изгои в Млечном Пути или в других сотнях миллиардов галактик несут с собой свою собственную жизнь в подповерхностных океанах, подогреваемых радиогенным распадом.

Тогда, если они встретят звезду и станут гравитационно связанными, эта жизнь эффективно использовала блуждающую планету, чтобы переместиться, надеюсь, в более гостеприимное место. Так почему же цивилизация не может повторить это?

Мы думаем о свободно плавающих планетах как о темных, холодных и негостеприимных. И они существуют, если только у них нет теплых подземных океанов. Но они также предлагают некоторые преимущества.

«Свободно плавающие планеты могут обеспечить постоянную поверхностную гравитацию, большие объемы пространства и ресурсов», — пишет Романовская. «Свободно плавающие планеты с поверхностными и подземными океанами могут предоставить воду в качестве потребляемого ресурса и для защиты от космической радиации».

Развитая цивилизация могла бы также спроектировать планету для еще большего преимущества, управляя ею и разрабатывая источники энергии. Романовская предполагает, что если мы находимся на грани использования управляемого синтеза, то, возможно, развитые цивилизации уже используют его, что может превратить холодную планету-изгоя во что-то, что может поддерживать жизнь.

Автор описывает четыре сценария, в которых внеземные цивилизации могут воспользоваться планетами-изгоями.

В первом сценарии планета-изгой проходит мимо родного мира внеземных цивилизаций. Как часто это может происходить, зависит от количества планет-изгоев в целом.

Пока что мы не знаем, сколько их, но точно есть. В 2021 году группа исследователей объявила об открытии от 70 до 170 планет-изгоев, каждая размером с Юпитер, в одном регионе Млечного Пути. А в 2020 году одно исследование показало, что в нашей галактике их может быть до 50 миллиардов.

Откуда они все взялись? Большинство из них, вероятно, выбрасываются из своих солнечных систем из-за гравитационных явлений, но некоторые из них могут образовываться в результате аккреции, как это делают звезды.

Еще одним источником планет-изгоев является Облако Оорта нашей Солнечной системы. Если в других системах также есть такое облако объектов, они могут быть обильным источником планет-изгоев, выброшенных звездной активностью.

Романовская пишет: «Звезды с массой в 1–7 раз больше солнечной, проходящие эволюцию после главной последовательности, а также сверхновая из предка с массой в 7–20 раз больше солнечной, могут выбрасывать объекты облака Оорта из своих систем, так что такие объекты становятся несвязанными со своими родительскими звездами».

Но как часто внеземные цивилизации или наша цивилизация могут ожидать, что планета-изгой подойдет достаточно близко, чтобы добраться до нее автостопом? Исследование 2015 года показало, что двойная звезда W0720 (звезда Шольца) прошла через Облако Оорта нашей Солнечной системы около 70 000 лет назад.

Хотя это была звезда, а не планета, она показывает, что объекты проходят относительно близко. Если исследования, которые предсказывают миллиарды свободно плавающих планет, верны, то некоторые из них, вероятно, прошли рядом с Облаком Оорта или прямо сквозь него задолго до того, как у нас появились средства для их обнаружения.

Облако Оорта далеко, но достаточно развитая цивилизация могла бы увидеть приближающуюся планету-изгоя и выйти навстречу ей.

Второй сценарий включает в себя использование технологии, чтобы направить планету-изгоя ближе к дому цивилизации. Обладая достаточными технологиями, они могли бы выбрать объект из своего собственного Облака Оорта — при условии, что он у них есть — и использовать двигательную установку, чтобы направить его на безопасную орбиту рядом с их планетой.

При достаточном сроке выполнения они могли бы адаптировать объект под свои нужды, например, построив подземные убежища и другую инфраструктуру. Возможно, с помощью соответствующих технологий они могли бы изменить или создать атмосферу.

Третий сценарий аналогичен второму. Это также связано с объектом из внешней Солнечной системы цивилизации. В качестве примера Романовская использует карликовую планету Седну в нашей Солнечной системе.

Седна имеет очень эксцентричную орбиту, которая проходит от 76 а.е. от Солнца до 937 а.е. примерно за 11 000 лет. При наличии достаточных технологий и времени на подготовку такой объект, как «Седна», можно было бы превратить в спасательный корабль.

Автор отмечает, что «Цивилизациями, способными на это, будут развитые цивилизации, чьи планетные системы уже исследованы на расстоянии не менее 60 а.е. от родительских звезд».

Существует множество потенциальных проблем. Перемещение карликовой планеты из дальних уголков Солнечной системы во внутреннюю часть Солнечной системы может нарушить орбиты других планет, что приведет к всевозможным опасностям.

Но опасность смягчается, если цивилизация вокруг звезды пост-главной последовательности уже мигрировала наружу с изменением обитаемой зоны. Романовская более подробно обсуждает необходимую энергию и сроки в своей статье.

В четвертом сценарии также участвуют такие объекты, как Седна. Когда звезда покидает главную последовательность и расширяется, существует критическое расстояние, при котором объекты будут выброшены из системы, а не останутся гравитационно связанными с умирающей звездой.

Если бы внеземные цивилизации могли точно определить, когда эти объекты будут выброшены в виде планет-изгоев, они могли бы подготовить их заранее и вывезти из умирающей Солнечной системы. Это может быть чрезвычайно опасно, поскольку периоды сильной потери массы звезды создают огромную опасность.

Во всех этих сценариях планета-изгой или другое тело не является постоянным домом; это спасательная шлюпка.

«Для всех вышеперечисленных сценариев свободно плавающие планеты не могут служить постоянным средством спасения от экзистенциальных угроз», — поясняет автор. «Из-за уменьшения производства тепла в их недрах такие планеты в конечном итоге перестают поддерживать океаны жидкой воды (если такие океаны существуют)».

Свободно плавающие планеты также изолированы и имеют меньше ресурсов, чем планеты Солнечной системы. Например, нет астероидов, которые можно было бы добывать, и нет бесплатной солнечной энергии. Нет времен года, нет дня и ночи. Здесь нет ни растений, ни животных, ни даже бактерий. Они просто средство для достижения цели.

«Поэтому вместо того, чтобы делать свободно плавающие планеты своими постоянными домами, внеземные цивилизации будут использовать свободно плавающие планеты в качестве межзвездного транспорта для достижения и колонизации других планетных систем», — пишет Романовская.

В своей статье профессор Романовская размышляет, к чему это может привести. Она представляет себе цивилизацию, которая делает это не раз, не для того, чтобы сбежать с умирающей звезды, а для того, чтобы распространиться по галактике и колонизировать ее.

«Таким образом, родительская цивилизация может создавать уникальные и автономные дочерние цивилизации, населяющие разные планеты, луны или регионы космоса.

«Цивилизация космических автостопщиков будет действовать как «родительская цивилизация», распространяющая семена «дочерних цивилизаций» в виде их колоний в планетных системах, — пишет она. — Это относится как к биологическим, так и к постбиологическим видам».0003

Человечество находится только на начальных этапах защиты от катастрофических столкновений с астероидами, и мы пока не можем управлять климатом нашей планеты с какой-либо степенью стабильности. Так что мысль об использовании планет-изгоев для сохранения жизни человечества кажется довольно надуманной. Но исследования Романовской не о нас; речь идет об обнаружении других цивилизаций.

Вся эта деятельность могла создать техносигнатуры и артефакты, указывающие на присутствие внеземной цивилизации. В исследовательской статье описывается, какими они могут быть и как мы можем их обнаружить. Планеты-изгои, используемые в качестве спасательных шлюпок, могут создавать техносигнатуры, такие как электромагнитное излучение или другие явления.

Внеземные цивилизации могут использовать солнечные паруса для управления планетой-изгоем или использовать их на космическом корабле, запущенном с планеты-изгоя, как только они достигнут места назначения. В любом случае солнечные паруса производят техносигнатуру: циклотронное излучение.

Маневрирование космического корабля или планеты-изгоя с солнечными парусами вызовет «… циклотронное излучение, вызванное взаимодействием межзвездной среды с магнитным парусом».

Инфракрасное излучение может быть еще одной техносигнатурой, испускаемой внеземными цивилизациями в виде отработанного тепла на планете-изгое. Чрезмерное количество инфракрасного излучения или неестественные изменения количества инфракрасного излучения могут быть обнаружены как техносигнатура.

Инфракрасное излучение может распространяться неравномерно по поверхности планеты, указывая на лежащую в основе технику или технологию. Необычное сочетание различных длин волн электромагнитной энергии также может быть техносигнатурой.

Сама атмосфера, если она существовала, также могла содержать техносигнатуры. В зависимости от того, что наблюдалось, он мог содержать доказательства терраформирования.

На данный момент астрономы не знают, сколько существует планет-изгоев и сосредоточены ли они в некоторых областях галактики. Мы находимся на стартовой линии, когда дело доходит до выяснения этих вещей. Но вскоре мы можем получить лучшее представление.

Обсерватория Веры Рубин должна увидеть первый свет к 2023 году. Эта мощная обсерватория каждые несколько ночей будет делать снимки всего неба, причем в мельчайших деталях. В нем находится самая большая цифровая камера из когда-либо созданных: ПЗС-матрица емкостью 3,2 гигабайта.

Vera Rubin будет особенно хорошо обнаруживать переходные процессы, то есть все, что меняет положение или яркость в течение нескольких дней. У него будет хороший шанс обнаружить любых нарушителей, таких как планеты-изгои, которые могут приблизиться к нашей Солнечной системе.

Существует большая вероятность того, что некоторые из этих планет-изгоев будут демонстрировать необычные выбросы или загадочные явления. Ученые, вероятно, будут ломать голову над ними, как над Оумуамуа.

Возможно, другая цивилизация, более развитая, чем наша, уже столкнулась с экзистенциальной угрозой со стороны их умирающей звезды. Может быть, они приложили геркулесовы усилия, чтобы захватить планету-изгоя и переделать ее под свои нужды.

Может быть, они уже подняли его на абордаж и запустили к далекой, стабильной, долгоживущей желтой звезде, в обитаемой зоне которой находятся каменистые планеты. Может быть, они задаются вопросом, есть ли жизнь в месте назначения и как их встретят после долгого путешествия.

Эта статья была первоначально опубликована Universe Today. Прочитайте оригинальную статью.

Полезен ли космический туризм для планеты?

Мы исследуем растущий мир коммерческих космических путешествий и решаем, перевешивают ли преимущества преимущества превращения космоса в туристическое направление.

Поделиться этой публикацией

Автор Rhiannon Wardle

Хотя космический туризм не является чем-то новым, гонка за коммерческие космические путешествия за последний год значительно продвинулась вперед. Поскольку НАСА — когда-то центр космической индустрии — не торопится, чтобы сделать коммерческие космические полеты реальностью, перед богатыми людьми открылись двери, чтобы попробовать свои силы в космических путешествиях.

Космический туризм не обходится без критики, несмотря на то, что в теории это захватывающая идея. Сегодня мы исследуем преимущества и недостатки космического туризма, поднимем вопросы о космической гонке миллиардеров и подумаем, является ли космический туризм началом нового будущего или экологической катастрофой.

Что такое космический туризм?

Вам может быть интересно, что такое космический туризм, в отличие от обычных космических путешествий? Основное отличие состоит в том, что космический туризм — это полет человека в космос в целях отдыха или досуга. Таким образом, основной целью является получение удовольствия человеком, как и во всем туризме. Космический туризм можно разделить на орбитальный, суборбитальный и лунный.

В то время как орбитальный космический туризм связан с чрезвычайно высокими скоростями (17 400 миль в час), поскольку он позволяет ракете двигаться по орбите вокруг Земли, суборбитальные полеты намного медленнее (хотя все еще 3700 миль в час) и, как правило, летят прямо в космос, а затем снова возвращаются. . Суборбитальные полеты — это то, что чаще всего предлагают компании космического туризма. Лунный космический туризм предполагает полеты на Луну.

Хотя существуют более широкие определения космического туризма, такие как наблюдение за запуском ракеты или наблюдение за звездами, в этой статье мы сосредоточимся на коммерческих космических путешествиях, поскольку они имеют самые далеко идущие последствия.

Первый в мире турист в космосе

Так когда именно начался космический туризм? 30 апреля 2001 года американский миллионер Деннис Тито отправился на Международную космическую станцию ​​(МКС) на российской ракете «Союз». Он потратил 20 миллионов долларов, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, что отражает нынешнее состояние космического туризма — в авангарде находятся самые богатые люди мира.

В период с 2001 по 2009 год российские ракеты «Союз» доставили на Международную космическую станцию ​​еще семь космических туристов в рамках программы «Космические приключения», причем каждый билет стоил примерно 20–25 миллионов долларов США. Однако в 2010 году Россия приостановила орбитальный космический туризм из-за растущего числа членов МКС, нуждающихся в местах на космическом корабле. Это был последний космический туризм, который мы видели до 2021 года.0003

Существуют ли сегодня коммерческие космические путешествия?

Краткий ответ на этот вопрос — да. Однако в настоящее время коммерческие космические путешествия являются исключительно эксклюзивными, и в ближайшем будущем это не изменится. Июль 2021 года стал новаторским месяцем: и Virgin Galactic, и Blue Origin успешно запустили суборбитальные космические полеты с пассажирами-туристами со своих космодромов.

Ниже мы более подробно расскажем о трех компаниях, которые надеются произвести фурор коммерческими космическими путешествиями в ближайшие несколько лет. В конце концов, каждая из этих компаний хочет предоставить возможность регулярных космических полетов частным платным клиентам.

  • Эдинбургский университет

    Наблюдение за Землей из космоса

  • Открытый университет

    В ночном небе: Орион

Virgin Galactic

Созданная Ричардом Брэнсоном из Virgin компания Virgin Galactic была основана в 2004 году. 11 июля 2021 года Брэнсон полетел в космос с экипажем из 2 пилотов и 3 других пассажиров, став первым космическим туристом в 10 лет. Это был 90-минутный суборбитальный полет на высоте 85 км.

Простой веб-сайт с вдохновляющим сообщением. Если кликнуть по заголовку «Почему мы летим», то увидим цитату Брэнсона: «Я очень надеюсь, что во всем мире будут миллионы детей, которые будут очарованы и вдохновлены возможностью однажды отправиться в космос». ».

На веб-сайте также указывается, что миссия Virgin Galactic заключается в том, чтобы «открыть космос для всех», и говорится: «До сих пор обычные граждане не имели возможности испытать космос на себе». Однако остается вопрос – считаются ли миллиардеры обычными гражданами, когда их менее 3000 во всем мире?

Blue Origin

Второй космической компанией, заинтересованной в коммерческих космических путешествиях, является Blue Origin, основанная генеральным директором Amazon Джеффом Безосом. Всего через девять дней после полета Virgin Galactic ракета New Shepherd Rocket от Blue Origin доставила Безоса и трех других пассажиров в космос 20 июля 2021 года. Суборбитальный полет достиг высоты 107 км, что выше, чем полет Брэнсона, но весь полет длился всего лишь 11 км. минут.

Космический полет установил два новых мировых рекорда, взяв на борт самого старого и самого молодого человека, когда-либо побывавшего в космосе. Один из них, 18-летний студент, стал первым платным клиентом Blue Origin, хотя цена билета не разглашается.

Этот веб-сайт в чем-то похож на сайт Virgin Galactic, подчеркивая лучшее будущее для наших детей и возможности миллионов людей в космосе. Тем не менее, немного больше внимания уделяется сохранению Земли, поскольку в Blue Origin упоминается необходимость поиска новых энергетических и материальных ресурсов за пределами Земли. Также особое внимание уделяется многоразовому использованию ракет-носителей как попытке повысить стоимость и устойчивость.

Space X

Space X, сокращение от Space Exploration Technologies Corporation, — компания, созданная Илоном Маском, основателем Tesla. Некоторым может показаться, что из трех компаний Маск несколько отстает от Брэнсона и Безоса, поскольку он лично не летал в космос.

Однако стоит отметить, что Space X больше ориентирована на более длительные орбитальные полеты, которые выполнять сложнее. Фактически, 15 сентября 2021 года Space X запустила первый в истории орбитальный полет с экипажем, полностью состоящим из туристов, из Космического центра Кеннеди. 

В то время как один из членов экипажа, Джаред Исаакман, был миллиардером и сам оплатил поездку, другие члены экипажа были обычными гражданами, включая профессора местного колледжа и помощника врача. Чтобы представить финансовые вопросы в перспективе, полет, вероятно, стоил Исаакману как минимум 200 миллионов долларов США. Тем не менее, миссия собрала 210 миллионов долларов для Детской исследовательской больницы Святого Иуды.

Сайт Space X определенно более подробный и содержит более амбициозные планы на будущее космических путешествий. В то время как они обсуждают частные космические путешествия с целью проведения досуга: «Полетите над своим родным городом, знаменитыми достопримечательностями и другими значимыми для вас местами», они также говорят о космическом транспорте с Земли на Землю, обитаемости Луны и планах создать человеческую колонию на Марсе.

Преимущества космического туризма

Теперь, когда вы лучше понимаете космический туризм в современных условиях, давайте углубимся в его положительные и отрицательные последствия. Мы начнем с преимуществ космического туризма и обсудим, почему это такая захватывающая перспектива для многих.

Новый взгляд на мир

В настоящее время больше всего привлекает пассажиров коммерческих космических аппаратов впечатляющие впечатления, новый взгляд на Землю и самый красивый вид, который когда-либо видели люди. Большинство людей растут с верой в то, что они никогда не полетят в космос, и тот факт, что полет может стать реальностью для некоторых, является огромным достижением.

Опыт наблюдения за Землей из космоса имеет название: эффект обзора. По сути, это когнитивное изменение сознания, когда астронавты испытывают новое чувство долга и ответственности за защиту планеты Земля. Если это действительно означает, что каждый, кто посетит космос, захочет защитить планету, тогда, возможно, космический туризм может принести пользу человеческому состраданию.

Еще одним большим преимуществом космических путешествий для пассажиров является опыт микрогравитации, где они смогут на несколько минут почувствовать себя невесомыми на космическом корабле. Возможно, это не изменит их точки зрения на Землю, но, безусловно, вызовет чувство эйфории.

Научные исследования

У космического туризма есть несколько научных преимуществ, хотя последние полеты, возможно, были недостаточно продолжительными, чтобы дать слишком много информации. Когда в будущем мы увидим более длительные космические полеты, у нас появится возможность изучить долговременные физиологические изменения человека в результате пребывания в космосе.

На этих туристических рейсах также можно провести небольшие эксперименты. Например, во время недавнего полета Virgin Galactic на борт были взяты растения, чтобы посмотреть, как они будут реагировать на микрогравитацию.

Однако, правда в том, что космический туризм преследует иную цель, чем другие виды космических путешествий. Нет никаких сомнений в том, что ученые и астронавты могут проводить важные научные исследования на Международной космической станции, на Луне или даже на другой планете, но действительно ли благодаря туризму будут достигнуты новые научные рубежи?

Возможное будущее колонии на Луне или Марсе

Одной из конечных целей космического туризма является подготовка к созданию колонии на Луне или Марсе для исследовательских целей или даже в качестве резервного плана на случай Земля горит пламенем. Хотя ученые и астронавты должны будут провести большую часть этих исследований и подготовки, правда, чтобы это произошло, больше обычных людей должны иметь возможность посетить космос. Таким образом, космический туризм может стать отличной отправной точкой.

Чтобы узнать больше о возможном будущем жизни на Марсе или ледяной луне, вы можете проверить нашу жизнь на Марсе, Земле и за ее пределами с доктором Луизой Престон ExpertTrack. Доктор Престон, астробиолог и научный сотрудник британского космического агентства «Аврора», поможет вам разобраться в важных вопросах жизни, Вселенной и будущего человечества.

  • БудущееУзнать

    Ледяные луны и экзопланеты

  • Университет Лидса

    Химия атмосферы: планеты и жизнь за пределами Земли

Недостатки космического туризма

Конечно, это не все интересные новости. У космического туризма есть довольно большие недостатки, на которых мы остановимся подробнее. Когда мы говорим о чем-то таком новаторском и уникальном, как космические путешествия, легко игнорировать негатив, но очень важно, чтобы у нас был всесторонний разговор об этом.

Стоимость космического туризма и недоступность

Мы уже упоминали, насколько дорого стоят билеты для пассажиров космических кораблей. На данный момент билеты на рейсы Virgin Galactic стоят от 200 000 до 250 000 долларов, и хотя ни Blue Origin, ни Space X не сообщают цены на билеты, у нас есть некоторые признаки.

Компания Blue Origin продала одно место в своем космическом полете за 28 миллионов долларов в рамках благотворительного аукциона, продемонстрировав, что сверхбогатые люди имеют эксклюзивный доступ к возможности стать первооткрывателями. Что касается Space X, то в ходе миссии Axiom в начале 2022 года экипаж из 4 человек отправится на МКС и останется там на 8 дней, проведя 25 научных экспериментов. Цена? Крутые 55 миллионов за билет. Хотя они будут проводить исследования, трое пассажиров являются инвесторами, и только один — бывший астронавт НАСА.

Очевидно, что такие деньги чрезвычайно трудно достать, и они демонстрируют, насколько сильно имущественное неравенство. Предлагая чрезвычайно богатым людям эксклюзивный доступ к чему-то новаторскому, кажется, что они вознаграждают людей высшей честью за то, что они богаты.

Более того, имена и лица в учебниках истории будут принадлежать не ученым, профессорам и экспертам, вложившим свою жизнь и душу в познание космоса, а миллиардерам, заплатившим за это. 

Однако нас это не удивляет, если учесть, что бизнесмены-миллиардеры захватили космические агентства, такие как НАСА, в стремлении к регулярным коммерческим космическим полетам.

Помимо того, что несправедливо, что богатые получают доступ к космическим путешествиям прежде всего, есть и другие проблемы со стоимостью космического туризма. Так много оправданий для космического туризма говорят о будущем человечества и защите планеты — но почему тогда эти миллиардеры не могут вложить часть своих долларов в решение климатического кризиса, мирового голода и всеобщего неравенства?

Многим кажется, что миллиардеры-владельцы космических компаний больше заинтересованы в «победе» в космической гонке и получении монополии в космосе, чем в защите планеты, на которой мы сейчас живем.

Кто главный?

Это подводит нас к следующему пункту. Мы больше не контролируем нашу будущую судьбу среди звезд. Вместо этого нам приходится полагаться на прихоти и денежную власть трех мужчин, каждый из которых может не хотеть того же, что и мы.

Как сказал Дипак Ксавье, бывший глава Oxfam по вопросам неравенства, «теперь мы достигли заоблачного неравенства. Миллиардеры сгорают в космосе, подальше от мира пандемии, изменения климата и голода… Это человеческая глупость, а не человеческое достижение».

Можно было бы поспорить, контролировали ли мы когда-нибудь свое будущее в космосе? Действительно ли миллиардеры так сильно отличаются от членов правительств, принимающих решения о нашем будущем? Хотя в некотором смысле мы всегда были относительно бессильны перед правительствами, принимающими решения о расходовании государственных денег и будущих инновациях, по крайней мере, власть находилась в руках более многочисленной и разнообразной группы людей. Теперь все сводится к нескольким мужчинам.

Вопросы безопасности

Как вы понимаете, когда речь идет о космических путешествиях и туризме, существуют определенные опасения по поводу безопасности. В отрасли время от времени случаются катастрофические сбои, в том числе одно летное испытание Virgin Galactic, в результате которого в 2014 году погиб второй пилот Майк Олсбери. запуск ракеты и повторный вход в атмосферу Земли при спуске. Хотя трудности могут возникать из-за неисправного оборудования, мы также должны учитывать возможность человеческой ошибки и простого невезения.

Кроме того, существуют опасения по поводу безопасности пребывания в космосе в течение длительного периода времени, и это необходимо учитывать при обсуждении возможности регулярного выхода граждан в космос. Космическая радиация может вызвать неизлечимую болезнь и изменения в поведении, изоляция может вызвать проблемы с психическим здоровьем, а гравитация может вызвать слабость мышц и костей — это лишь несколько примеров.

Есть также опасения по поводу лицензирования запусков и защиты других летательных аппаратов в небе. Космическое регулирование пока не имеет большого значения, но важно обеспечить, чтобы ракеты не попадали в самолеты, беспилотники или вертолеты, вызывая катастрофические потери или ущерб.

Экологические издержки планеты

Наконец, пришло время обсудить огромные экологические издержки космического туризма. Это одно из самых больших опасений людей по поводу перспективы регулярных коммерческих космических полетов, и это правильно. Ниже мы обсудим некоторые из самых больших экологических проблем.

Большой углеродный след

Элоиза Марэ, профессор физической географии Калифорнийского университета в Калифорнийском университете, предполагает, что углеродный след полета в космос на ракете примерно в 100 раз больше, чем дальний полет. Отчасти это связано с тем, что космические корабли могут перевозить очень небольшое количество людей. Вы можете узнать больше о том, что такое углеродный след и как его уменьшить, в нашем блоге.

Истощение озонового слоя

Космический туризм может способствовать разрушению озонового слоя несколькими способами. Выбросы CO2 и сажа задерживают тепло в атмосфере, а ракеты выделяют в 10 раз больше оксидов азота, чем крупнейшая тепловая электростанция в Великобритании. Пассажиры обычно производят в 50-100 раз больше выбросов CO2, чем пассажиры во время длительного перелета на самолете.

Истощение озонового слоя в основном означает, что парниковые газы могут легче нагревать Землю, и это вызывает глобальное потепление. Чтобы лучше понять этот процесс, вы можете ознакомиться с нашим сообщением в блоге о парниковых газах, а чтобы рассмотреть конечный результат, вы можете прочитать наше руководство по изменению климата.

Загрязненная стратосфера

Одной из самых больших экологических проблем, связанных с космическим туризмом, является облако сажи, которое оставляют после себя ракеты. Сажа может накапливаться в стратосфере, которая находится на высоте от 5 до 31 мили над Землей, где она не может быть смыта погодой. Вы можете узнать больше о составе нашей атмосферы в нашем курсе «Химия атмосферы: планеты и жизнь за пределами Земли» Университета Лидса.

Из-за этого черный углерод может оставаться в стратосфере в течение многих лет, и ученые не совсем понимают, каковы могут быть долгосрочные последствия этого. Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Карен Розенлоф сказала Space.com: «Вы выбрасываете загрязняющие вещества в те места, где обычно не выбрасываете их. Нам действительно нужно понять. Если мы увеличим эти вещи, каков потенциальный ущерб?».

Заключительные мысли – оно того стоит?

Что из всего этого можно сделать? Является ли космический туризм необходимым и захватывающим научным достижением или наименее устойчивым сектором туризма из когда-либо существовавших, отдающим предпочтение богатым и оставляющим позади обычных граждан, нуждающихся в помощи на Земле?

Кажется, что нынешние планы владельцев космической компании-миллиардера относительно космического туризма, возможно, слишком амбициозны и сосредоточены не на том. Это правда, что освоение космоса и исследования могут принести на Землю множество новых идей и ресурсов и могут обеспечить будущее существование человечества.

Но регулярные короткие космические полеты для развлечения богатых, похоже, не в интересах Земли. Чтобы получить более взвешенный и научный подход к будущему человечества в космосе, вы можете зарегистрироваться на Будущее жизни с Луизой Престон и узнать гораздо больше.

  • Ковентри университет

    Воздействие туризма

  • БудущееУзнать

    Земля и жизнь

Как ученые исследуют Солнечную систему?

НАУКА — Земля и космос

Задумывались ли вы когда-нибудь.

..

  • Как ученые исследуют Солнечную систему?
  • Какой автоматический зонд посетил Сатурн?
  • Все ли телескопы на Земле?
Теги:

Просмотреть все теги

  • астроном,
  • астрономия,
  • Кассини,
  • любопытство,
  • данные,
  • земля,
  • разведка,
  • исследовать,
  • исследование,
  • 9Галактика 0312,

  • геология,
  • проблеск,
  • Хаббл,
  • инструмент,
  • Международный,
  • Кеплер,
  • Марс,
  • Млечный Путь,
  • Луна,
  • НАСА,
  • возможность,
  • орбита,
  • орбитальная,
  • внешний,
  • планета,
  • 9Зонд 0312,

  • разведка,
  • вездеход,
  • Сатурн,
  • ученый,
  • солнечный,
  • пробел,
  • спирт,
  • 9Станция 0312,

    Система

  • ,
  • телескоп,
  • Вселенная

  • ,
  • беспилотный,
  • необъятность,
  • Астроном,
  • Астрономия,
  • Кассини,
  • Любопытство,
  • Данные,
  • Земля,
  • Разведка,
  • Исследовать,
  • Исследование,
  • Галактика,
  • Геология,
  • Проблеск,
  • Хаббл,
  • Инструмент,
  • Международный,
  • Кеплер,
  • Марс,
  • Млечный Путь,
  • Луна,
  • НАСА,
  • Возможность,
  • Орбита,
  • Орбитальный,
  • Внешний,
  • Планета,
  • Зонд,
  • Разведка,
  • Ровер,
  • Сатурн,
  • Ученый,
  • Солнечная,
  • Космос,
  • Дух,
  • Станция

  • ,
  • 9Система 0312,

  • Телескоп,
  • Вселенная,
  • Беспилотный,
  • Бескрайность

Сегодняшнее чудо дня было вдохновлено Пари. Pari Wonders , « как современные ученые исследуют космос » Спасибо, что ДУМАЕТЕ вместе с нами, Пари!

Вы когда-нибудь смотрели на яркие звезды в ночном небе? ВЫ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ, что там? Конечно, ваши учителя учили вас, что во Вселенной есть звезды, планеты и целые галактики.

Но откуда мы это знаем? Люди ходили по Луне, но если подумать о размерах Вселенной, Луна находится довольно близко к Земле. В конце концов, другие луны и планеты находятся на расстоянии миллионов световых лет. Как ученые изучают дальние уголки космоса?

Многие люди используют технологии, чтобы заглянуть за пределы нашей планеты. Некоторые устройства помогли экспертам заглянуть в нашу галактику и за ее пределы. Одним из первых инструментов для исследования космоса был телескоп. Это дало ученым возможность впервые взглянуть на то, что существует за пределами атмосферы Земли. Телескопы используют линзы и зеркала, чтобы заглянуть за пределы Земли.

Ученые многому научились с помощью телескопов. Это открыло путь к дальнейшему освоению космоса. Люди совершили полеты на Луну и десятки полетов на космических кораблях. Они путешествовали в космосе и проводили исследования по многим научным предметам.

Ученым всегда было любопытно. Чем больше мы узнаем о космосе, тем больше понимаем, сколько еще предстоит исследовать. Это побудило экспертов создать еще более мощные инструменты. Они помогают людям исследовать далеко за пределами тех мест, куда мы можем отправиться как люди.

Например, телескоп больше не является наземным инструментом. В 1990 году космический телескоп Хаббл был отправлен в космос. Сейчас он существует уже более 30 лет. Он прислал фотографии нашей Вселенной, которые нельзя было сделать никаким другим способом.

Телескоп Хаббл — удивительная технология. Инструмент питается от солнечного света. Он использует множество камер и научных инструментов. Этот телескоп дал ученым очень полезные данные. НАСА сообщает, что данные космического телескопа Хаббл использовались в более чем 17 000 научных работ!

С конца 2000 года ученые также провели сотни экспериментов на низкой околоземной орбите. Это благодаря Международной космической станции (МКС). Это первая орбитальная космическая станция, предназначенная для длительных визитов космонавтов из многих стран. Ученые надеются, что МКС станет ступенькой к отправке людей в миссии на Марс и дальше.

Тем временем ученые продолжают продвигаться вперед. Они построили множество машин для поиска самых глубоких уголков нашей Солнечной системы. Зонды, такие как зонд НАСА «Кассини», были отправлены для исследования других планет. Если вы недавно видели захватывающую фотографию Сатурна, вы можете поблагодарить зонд «Кассини».

Марс всегда интересовал астрономов. Теперь мы знаем о красной планете больше, чем когда-либо. Mars Reconnaissance Orbiter и марсоходы Spirit, Opportunity и Curiosity — мощные роботы. Они помогли ученым многое узнать о геологии Марса.

С течением времени ученые будут узнавать все больше и больше о нашей вселенной. Для этого они будут использовать передовые научные технологии. Благодаря телескопу Кеплер, запущенному в 2009 году, ученые теперь знают, что, возможно, более 3000 планет вращаются вокруг более чем 2000 звезд в галактике Млечный Путь. Все это было найдено благодаря Кеплеру!

Хотите узнать больше о космосе? Может быть, однажды ты пополнишь ряды космических ученых! Вы можете начать сегодня, узнав все, что возможно, об объектах нашей вселенной.

Common Core, Научные стандарты следующего поколения и Национальный совет по социальным исследованиям.»> Стандарты:

NGSS.ESS1.A, NGSS.ESS1.B, CCRA.L.3, CCRA.L.6, CCRA.R.1, CCRA.R.2, CCRA.R.4, CCRA.R.10, CCRA .SL.1, CCRA.SL.2, CCRA.W.2, CCRA.W.4, CCRA.W.7, CCRA.L.1, CCRA.L.2

Интересно, что дальше?

«Завтрашнее чудо дня» подробно рассказывает о любимице детства!

Попробуйте

Готовы продолжить изучение? Найдите предприимчивого друга или члена семьи, чтобы помочь вам проверить одно или несколько из следующих действий:

  • Готовы сами заглянуть в космос? Посмотрите на эти изображения с космического телескопа Хаббл. Разве он не делает снимки некоторых удивительных объектов? О чем вы хотели бы узнать больше? Попросите кого-нибудь из взрослых помочь вам исследовать один из объектов, которые вы видели сегодня в телескоп Хаббл.
  • Почему мы исследуем космос? Отличный вопрос! Вы можете найти некоторые ответы, просмотрев эти классные концептуальные карты, созданные совместными усилиями Института человеческого и машинного познания (IHMC) и НАСА. Эти концептуальные карты помогут вам изучить и понять многие причины, по которым люди стремились изучать и путешествовать за пределы Земли. Обобщите то, что вы узнали, для друга или члена семьи.
  • Считаете ли вы важным больше узнавать о космосе? Почему или почему нет? Напишите письмо или электронное письмо другу или члену семьи, объяснив свое мнение. Не забудьте указать причины и примеры, объясняющие ваши мысли.

Wonder Sources

  • http://www.nasa.gov/exploration/whyweexplore/why_we_explore_main.html (по состоянию на 26 октября 2020 г. )
  • http://io9.com/5975657/10-of-the- величайшие космические технологии-оф-двадцать + первый век (по состоянию на 26 октября 2020 г.)
  • https://exoplanets.nasa.gov/keplerscience/ (по состоянию на 26 октября 2020 г.)

Вы получили Это?

Проверьте свои знания

Wonder Contributors

Благодарим:

brianna
за ответы на вопросы по сегодняшней теме Wonder!

Удивляйтесь вместе с нами!

Что вас интересует?

Wonder Words

  • исследовать
  • солнечная система
  • зонд
  • прибор
  • данные
  • геология
  • орбитальный
  • галактик
  • вселенная

Примите участие в конкурсе Wonder Word

Оцените это чудо
Поделись этим чудом

×

ПОЛУЧАЙТЕ СВОЕ ЧУДО ЕЖЕДНЕВНО

Подпишитесь на Wonderopolis и получайте
Wonder of the Day® по электронной почте или SMS

Присоединяйтесь к Buzz

Не пропустите наши специальные предложения, подарки и рекламные акции. Узнай первым!

Поделись со всем миром

Расскажите всем о Вандополисе и его чудесах.

Поделиться Wonderopolis
Wonderopolis Widget

Хотите делиться информацией о Wonderopolis® каждый день? Хотите добавить немного чуда на свой сайт? Помогите распространить чудо семейного обучения вместе.

Добавить виджет

Ты понял!

Продолжить

Не совсем!

Попробуйте еще раз

Как стремительно развивается космический туризм

Реклама

Продолжить чтение основного сюжета

От полетов на воздушном шаре с нулевым давлением до учебных лагерей для астронавтов количество мест, зарезервированных для того, чтобы покинуть планету — или притвориться — стремительно растет. Цены, однако, все еще вне этого мира.

Credit…Jason Lyon

Дебра Камин

Илида Альварес с детства мечтала полететь в космос. Но г-жа Альварес, владелица юридической посреднической фирмы, боится летать, и она не миллиардерша — два факта, в которых она была уверена еще несколько недель назад, сделают ее фантазию недосягаемой, как звезды. . Она ошибалась.

46-летняя г-жа Альварес и ее муж Рафаэль Ландестой недавно забронировали полет на герметичной капсуле на 10 человек, которая, прикрепленная к массивному наполненному гелием воздушному шару, будет плавно подниматься на высоту 100 000 футов, пока пассажиры потягивают шампанское и полулежат. эргономичные стулья. Для бронирования требовался депозит в размере 500 долларов США; сам полет будет стоить 50 000 долларов и продлится от шести до 12 часов.

«Я чувствую, что это было сделано специально для таких цыплят, как я, которые не хотят летать на ракете», — сказала г-жа Альварес, чей рейс, организованный компанией World View, должен вылететь из Гранд-Каньон в 2024 году.

Менее чем через год после того, как Джефф Безос и Ричард Брэнсон начали коммерческую космическую гонку, взлетев в верхние слои атмосферы прошлым летом с интервалом в несколько недель друг от друга, глобальный рынок космического туризма стремительно растет, и сейчас на нем работают десятки компаний. предлагая бронирование на все, от полетов на воздушном шаре с нулевым давлением до учебных лагерей космонавтов и имитации полетов в невесомости. Но пока не надевайте скафандр. В то время как компания UBS, предоставляющая финансовые услуги, оценивает рынок космических путешествий к 2030 году в 3 миллиарда долларов, Федеральное управление гражданской авиации еще не одобрило большинство космических полетов, а строительство первого космического отеля еще не началось. И хотя доступ и возможности — не говоря уже о стартовых площадках — растут, космический туризм для большинства остается астрономически дорогим.

В шестидесяти милях (около 100 километров) над нашими головами проходит линия Кармана, общепринятая авиационная граница земной атмосферы. Это граница, используемая Международной авиационной федерацией, которая сертифицирует и контролирует мировые космонавтические рекорды. Но многие организации в Соединенных Штатах, в том числе F.A.A. и НАСА определяют все, что выше 50 миль, как космос.

Большое внимание было приковано к трем ракетным компаниям, возглавляемым миллиардерами: Blue Origin г-на Безоса, среди пассажиров которого был Уильям Шатнер; Virgin Galactic г-на Брэнсона, где билеты на суборбитальный космический полет начинаются от 450 000 долларов; и SpaceX Илона Маска, которая в сентябре запустила полностью гражданский космический полет без подготовленных астронавтов на борту. Первый полет г-на Брэнсона на Virgin Galactic в 2021 году достиг примерно 53 миль, в то время как Blue Origin летит выше отметки в 62 мили. Оба затмевает SpaceX, чьи ракеты летят гораздо глубже в космос, достигая высоты более 120 миль над Землей.

Воздушные шары, подобные тем, которыми управляет World View, летают далеко не так высоко. Но даже на своей максимальной высоте в 18 или 19 миль операторы говорят, что они летают достаточно высоко, чтобы показать путешественникам кривизну планеты и дать им возможность испытать эффект обзора — интенсивное изменение перспективы, которое, по словам многих астронавтов, срабатывает, когда вы посмотреть на Землю сверху.

Blue Origin и Virgin Galactic, которые имеют лицензию FAA на пассажирские космические путешествия, открыты для продажи билетов. (Blue Origin хранит молчание о ценах.) Обе компании в настоящее время имеют сотни или даже тысячи землян в своих списках ожидания для полета на край космоса. SpaceX берет десятки миллионов долларов за свои дальнейшие полеты и строит новый объект в Техасе, который в настоящее время находится в ведении FAA. обзор.

Крейг Карран — крупный энтузиаст космоса — с 2011 года он занимает зарезервированное место на рейсе Virgin Galactic — и владелец компании Deprez Travel в Рочестере, штат Нью-Йорк. Мистер Карран продает все, начиная от билетов на запуск ракеты и заканчивая обучением космонавтов.

Продажи в сфере космического туризма, как признает г-н Карран, «достаточно сложно осуществить», и в основном они осуществляются через одноранговые сети. «Вы можете себе представить, что люди, которые тратят 450 000 долларов на полеты в космос, вероятно, работают в кругах, отличных от наших с вами», — сказал он.

Некоторые из самых популярных предложений г-на Каррана включают в себя полеты, на которых вы можете испытать то же самое ощущение невесомости, которое испытывают астронавты в космосе. находясь в космосе. Операторы, в том числе Zero G, также предлагают эту услугу; стоимость составляет около 8200 долларов.

Количество завершенных космических туристических запусков можно пересчитать по пальцам одной руки — у Blue Origin их было четыре; SpaceX, два. Тем временем Virgin Galactic объявила в четверг, что запуск коммерческих пассажирских перевозок, ранее запланированный на конец 2022 года, был отложен до начала 2023 года. Многие из тех, кто находится в списках ожидания, ждут своего часа перед стартом, записываясь на обучение. Axiom Space, которая заключает контракт со SpaceX, в настоящее время предлагает обучение в партнерстве с НАСА в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Virgin Galactic, которая уже предлагает «индивидуальную программу подготовки к будущим астронавтам» на своем объекте Spaceport America в Нью-Мексико, также сотрудничает с НАСА для создания программы обучения для частных астронавтов.

Потенциальные космические туристы не должны ожидать суровости, с которой сталкиваются астронавты НАСА. Подготовка к трехчасовым рейсам Virgin Galactic включена в стоимость билета и длится несколько дней; он включает в себя брифинги для пилотов и «подгонку под ваш индивидуальный скафандр и ботинки Under Armour», согласно его веб-сайту.

Не готовы к ракете? Полеты на воздушном шаре предлагают менее неприятный небесный опыт.

«Мы летим в космос со скоростью 12 миль в час, а это значит, что она очень плавная и очень нежная. Вы не улетаете с Земли», — сказала Джейн Пойнтер, соучредитель и со-исполнительный директор Space Perspective, которая готовит свой собственный туристический космический корабль на воздушном шаре Spaceship Neptune. Если все пойдет по плану, рейсы должны начаться из Флориды в 2024 году по цене 125 000 долларов на человека. Это небольшая часть стоимости Blue Origin и Virgin Galactic, но все же более чем в два раза превышает среднюю годовую зарплату американского рабочего.

Ни Space Perspective, ни World View еще не получили требуемого одобрения FAA. для выполнения рейсов.

Независимо от того, является ли ваш транспорт капсулой или ракетой, компания по страхованию путешествий Battleface запустила план страхования гражданского космического пространства в конце 2021 года, что, по словам исполнительного директора Саши Гайнуллина, является прямым ответом на рост интереса к космическому туризму и инфраструктуре. Преимущества включают случайную смерть и необратимую инвалидность в космосе и действительны для космических полетов таких операторов, как SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic, а также для полетов на стратостате. У них было много запросов, сказал г-н Гайнуллин, но пока никаких покупок.

«Сейчас в космос летают такие состоятельные люди, что им, вероятно, не нужна страховка», — сказал он. «Но что касается постоянных путешественников, я думаю, мы скоро увидим некоторые предложения».

И по мере роста отрасли, возможно, космические путешествия будут влиять на окружающую среду. Мало того, что запуски ракет оставляют огромный углеродный след, даже некоторые полеты на стратостатах имеют потенциально серьезные последствия: воздушные шары World View питаются от тысяч кубометров гелия, который является ограниченным ресурсом. Но Тед Парсон, профессор экологического права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал, что воздействие космических полетов на окружающую среду по-прежнему ничтожно по сравнению с гражданской авиацией. И поскольку космические путешествия — это ультра-ниша, он считает, что, скорее всего, так и останется.

«Несмотря на обширные прогнозы, космический туризм, скорее всего, останется крошечной частью коммерческого освоения космоса», — сказал он. «Это напоминает мне туризм на Эвересте. Это потворство очень богатым людям, ищущим трансцендентный, уникальный опыт, и местная экологическая нагрузка очень велика».

В будущем, настаивают энтузиасты космоса, путешественники не будут летать в космос просто так. Они захотят остаться на некоторое время. Orbital Assembly Corporation, производственная компания, целью которой является колонизация космоса, в настоящее время строит первые в мире космические отели — два кольцеобразных объекта, которые будут вращаться вокруг Земли, под названием Pioneer Station и Voyager Station. Компания весьма оптимистично прогнозирует дату открытия в 2025 году станции «Пионер», рассчитанной на 28 гостей. Проект более крупной станции «Вояджер», которая, как говорят, откроется в 2027 году, обещает виллы и люксы, а также тренажерный зал, ресторан и бар. Оба обеспечивают максимальную роскошь: имитация гравитации. Axiom Space, компания, занимающаяся космической инфраструктурой, в настоящее время строит первую в мире частную космическую станцию; планы включают в себя спроектированные Филиппом Старком помещения для путешественников, где они могут провести ночь.

Джошуа Буш, исполнительный директор туристического агентства Avenue Two Travel, продал клиентам несколько мест на предстоящих рейсах Virgin Galactic. Он считает, что рынок космических путешествий (и связанные с ними заоблачные цены) будет развиваться так же, как и гражданские авиаперевозки.

«В начале ХХ века летать могли себе позволить только очень состоятельные люди, — сказал он. «Точно так же, как сегодня у нас есть Spirit и Southwest Airlines, в космических путешествиях тоже будет своего рода эквивалент. Надеюсь, при жизни».

Подпишитесь на New York Times Travel на Instagram , Twitter и Facebook . И подпишитесь на наш еженедельный информационный бюллетень Travel Dispatch , чтобы получать советы экспертов о том, как путешествовать с умом, и вдохновение для вашего следующего отпуска. Мечтаете о будущем отпуске или просто путешествуете в кресле? Ознакомьтесь с нашим номером 52 места для измененного мира на 2022 год.

Когда люди начнут колонизировать другие планеты, кто должен быть главным? | Наука

Какие сложные этические проблемы ждут нас, когда мы доберемся до Марса? Составное изображение красной планеты, составленное путем обработки около 1000 изображений с красным и фиолетовым фильтром орбитального аппарата Viking, должно было обеспечить глобальный цветовой охват в масштабе 1 км/пиксель.
НАСА / Лаборатория реактивного движения / Геологическая служба США

Каждое лето в течение последних 20 лет Паскаль Ли отправлялся в отдаленную канадскую Арктику, чтобы представить, что он на Марсе. Эта холодная, сухая, рябая и по существу безжизненная среда является одной из самых близких к красной планете, которую вы можете найти на Земле, что делает ее отличной тренировочной площадкой для вождения марсоходов.

Ли, планетолог из Института SETI в Калифорнии, является директором марсианского проекта NASA Haughton, где он использует аналоговую марсианскую среду для изучения научных вопросов, касающихся того, как люди могут угрожать жизни на других планетах, которые мы колонизируем.

Например, если люди отправятся на Марс, будут ли микробы, перенесенные из наших тел, процветать на марсианской почве, угрожая местным марсианским микробам и нарушая местные экосистемы? Недавние результаты исследования Ли предполагают, что ответ на этот вопрос отрицательный, по крайней мере, не на поверхности марсианской почвы: суровый климат Марса и сильное ультрафиолетовое излучение убьют многие микробы, которые мы можем случайно принести с Земли.

Но марсианский проект Хотона, наряду с другими аналогами Марса в Антарктиде и пустыне Атакама в Чили, также непреднамеренно выявляет многочисленные этические вопросы о том, как мы должны вести себя как межпланетные колонисты. По мере того, как люди увеличивают свои возможности космических путешествий и стремятся колонизировать Марс в следующие несколько десятилетий, эти вопросы становятся менее важными и более неотложными.

Вот еще один сценарий: если люди должны были приземлиться на Марсе и каким-то образом им угрожали смертельной угрозой марсиане, должны ли люди атаковать марсиан? По его личному мнению, Ли говорит, что ответ будет положительным. «Если в какой-то момент дело дойдет до меня или микроба на Марсе, который выживет, я, вероятно, не буду колебаться», — говорит он.

Тем не менее, это не простые вопросы, ответы на которые выходят за рамки марсианского проекта Хотон. Международный совет по науке, в состав которого входят 142 страны, организовал Комитет по космическим исследованиям (КОСПАР), чтобы помочь ответить на некоторые из этих вопросов, а Договор Организации Объединенных Наций по космосу, действующий с 1967 года, также помогает упорядочить некоторые этические и правовые вопросы. последствия, которые вызывает этот вопрос.

Но договор предназначен для защиты безопасности людей и научных доказательств жизни на других планетах, а не для защиты окружающей среды или экосистем этих планет. Более того, содержание договора — это всего лишь рекомендации: они не являются законами, и юридические последствия их несоблюдения остаются неясными, — говорит Кэтрин Конли, глава Управления планетарной защиты НАСА.

«До сих пор срабатывал метод давления со стороны сверстников», — говорит она, объясняя, что в интересах космических агентств работать вместе, поскольку они часто полагаются друг на друга в вопросах сотрудничества и продвижения. Но теперь, когда все больше частных компаний, таких как SpaceX, выходят на Марс, правила игры изменились.

«Когда вы включаете другие объекты, у которых нет таких же долгосрочных научных целей, все становится сложнее», — говорит Конли.

Транспортное средство, похожее на вездеход, проезжает через отдаленную Арктику для проекта Haughton Mars.

Паскаль Ли

В соответствии с действующими положениями договора федеральные правительства несут ответственность за поведение как своих космических агентств, так и неправительственных космических организаций в своей стране. Таким образом, такая компания, как SpaceX, должна получить разрешение на запуск от государственного агентства до старта, но если она случайно или намеренно не соблюдает положения договора в какой-то момент полета, другая страна теоретически может подать в суд на правительство США или предпринять другие юридические действия. , — говорит Конли.

Несмотря на общие благие намерения и тяжелую работу по защите космических кораблей от загрязняющих веществ, Конли говорит, что самая большая угроза, которую люди представляют для других планет, — это то, что мы не знаем или думаем, что знаем, но не знаем. В то время как исследования Haughton Mars Project предполагают ограниченный перенос микробов с марсоходов на марсианскую почву, на Марсе или других планетах может существовать другая динамика, которую исследователи даже не думали предвидеть.

«Для некоторых видов земных организмов Марс — это гигантская обеденная тарелка, — говорит Конли. «Мы не знаем, но может случиться так, что эти организмы будут расти гораздо быстрее, чем на Земле, потому что у них есть эта незатронутая среда, и все есть для них».

До сих пор основное внимание к этим этическим вопросам было сосредоточено на Марсе, наиболее реалистичном объекте колонизации в ближайшем будущем. Но другие типы планет могут вызвать новые опасения. «Вы можете придумывать всевозможные сценарии, но проблема в настоящее время остается открытой, потому что никто раньше не исследовал эти вещи», — говорит Конли, имея в виду юридические последствия загрязнения Марса или другой планеты. «Поэтому, пока у вас нет дела, вы не можете решить, что делать. Но, конечно, с точки зрения планетарной защиты, как только у вас есть дело, что-то уже пошло не так».

Существуют также опасности, не подпадающие под планетарную защиту. Возьмем производство энергии: чтобы люди могли жить на другой планете, нам нужно будет разработать способ производства электроэнергии. Вещество под названием перхлорат существует в относительно больших количествах на Марсе (а также на Земле в виде отбеливателя и других веществ), составляя около 1 процента всей пыли на красной планете. По словам Конли, эта высокоэнергетическая соль потенциально может стать хорошим источником энергии для людей на Марсе, но не в том случае, если люди случайно занесут микроб, который съест ее, прежде чем мы сможем ее использовать.

К сожалению, правила, установленные Договором о космосе, не обязательно предотвратят подобные ошибки. Руководящие принципы строги в отношении содержания космического корабля в чистоте при поиске жизни на других планетах, но менее строги в отношении космического корабля, путешествующего к небесному телу по другим причинам. Это связано с тем, что для сохранения научных доказательств существования внеземной жизни, а не окружающей среды других планет существуют руководящие принципы планетарной защиты, говорит Герхард Кминек, офицер планетарной защиты Европейского космического агентства.

Художественная интерпретация человеческой колонии на Марсе.

НАСА Эймс

Рабочие группы КОСПАР, включая Группу по потенциально опасной для окружающей среды деятельности в космосе, изучают, как космическая деятельность может нарушить окружающую среду других планет. Эти группы сообщают о своих выводах в ООН. Но опять же, они предлагают только рекомендации, а не законы, говорит Кминек. Таким образом, международные космические агентства должны признать важность создания передовых методов санитарии космических аппаратов и соблюдения иногда обременительных стандартов, установленных Договором о космосе.

«Если вы однажды сделаете это плохо, этого может быть достаточно, чтобы поставить под угрозу любое будущее расследование, связанное с жизнью», — говорит Кминек. «И именно поэтому существует сильный международный консенсус в отношении того, чтобы вокруг не было плохих игроков».

Стандарты путешествий также различаются от одного небесного тела к другому. Например, марсианская атмосфера достаточно плотная, чтобы сжечь определенные микробы при входе в нее, что позволяет санитарным нормам космических кораблей оставаться более слабыми, чем они были бы для транспортных средств, приземляющихся где-то с очень тонкой атмосферой, например, на спутнике Юпитера Европе, говорит Кминек.

То есть, по крайней мере, исходя из нашего понимания этих небесных тел прямо сейчас. Во время миссий «Аполлон» на Луну в 1960-х и 70-х годах мы узнали, как непредвиденные препятствия могут вызвать серьезные проблемы в космических путешествиях. На Луне опасность, которую представляла для астронавтов лунная пыль, недооценивалась до тех пор, пока она не начала застревать в щелях их лиц и молниях, ставя под угрозу целостность их скафандров, говорит Маргарет Рэйс, коллега Конли из Института SETI.

«Пробуди они там немного дольше, их скафандры не сработали бы», — говорит Рейс.

Покойный астронавт и инженер Юджин Сернан, последний человек, ступивший на Луну, констатировал масштабность проблемы пыли во время технического разбора полета «Аполлон-17» в 1973 году: на Луне», — заявил он. «Мы можем преодолеть другие физиологические, физические или механические проблемы, кроме пыли».

Люди также плохо справились с задачей ограничения транспортировки материала с Земли на Луну или наоборот, говорит Рейс. Луна безжизненна, так что это мало повлияло на оба небесных тела. Но если бы на Луне была жизнь и действительно происходил перенос видов, последствия были бы гораздо серьезнее. «Если бы на Луне была жизнь, она была бы здесь и сейчас», — говорит она. «Мы сделали все, что могли в то время, но мы ничего не понимали».

Хотя космическая техника прошла долгий путь со времени миссий «Аполлон», предстоит еще много работы, чтобы определить лучшие методы защиты жизни на других планетах от людей, — говорит Конли. И когда мы, наконец, приземлимся на Марсе, продвижение вперед нужно будет продолжить — даже если окажется, что ученые обладают достаточными знаниями о человеческой угрозе другим планетам.

«Мой ответ на это: как только вы съедите свой первый батончик, вы перестанете чистить зубы?» говорит Конли.

Почему луна не планета: Можно ли считать Луну планетой?

Наша Луна может быть не уникальной, говорят ученые

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото,

Подпись к фото,

До сих пор считалось, что такие крупные спутники, как наша Луна, встречаются нечасто

Каждая десятая каменная планета из тех, что обращаются вокруг звезд, подобных Солнцу, может иметь собственный спутник, который пропорционально соответствует по размерам нашей Луне, считают исследователи.

Дело в том, что наше ночное светило считается очень большим: его диаметр — больше четверти земного, — и раньше астрономы полагали, что подобное сочетание достаточно редко. Однако при помощи компьютерного моделирования они пришли к выводу, что космические столкновения, результатом которых стало появление нашей Луны, могут быть явлением широко распространенным.

Это исследование, интересное само по себе, может также способствовать идентификации во Вселенной планет, на которых может существовать жизнь.

Своими мыслями ученые вскоре поделятся в международном журнале Icarus, посвященном исследованиям Солнечной системы.

Лунный пояс

В прошлом году специалисты из Института теоретической физики Цюрихского университета (Швейцария) и Лаборатории атмосферной и космической физики университета Колорадо (США) провели серию моделирований с целью понимания того, каким образом из газа и небольших фрагментов камня (планетезималей) формировались планеты.

Большинство астрономов придерживаются той версии, что Луна появилась, когда Земля была еще совсем молодой: тогда в Землю врезалась планета размером с Марс. В результате вокруг нашей планеты образовался пояс расплавленного материала, который со временем стянулся в единое тело и превратился в Луну, какой мы ее знаем.

Результаты своего первоначального исследования ученые положили в основу дальнейшего моделирования, которое было призвано дать ответ на вопрос, какова вероятность того, что столкновение подобного масштаба может привести к формированию у планеты подобного крупного спутника.

Выяснилось, что имеется 1 из 12 шансов на формирование системы, состоящей из планеты, масса которой составляет половину земной, и ее спутника массой более чем в половину лунной (с учетом погрешностей моделирования полный разброс вероятностей составил от 1/45 до 1/4).

Стабилизация оси

Автор фото, SPL

Подпись к фото,

Теория апокалиптического столкновения Земли с другой планетой, в результате которого появилась Луна, вызывает еще немало вопросов

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

По словам Себастьяна Эльзера из Цюрихского университета, эти результаты могут оказаться полезными для астрономов, охотящихся за планетами, похожими на Землю, или экзопланетами, как называют их специалисты.

Дело в том, что такие крупные спутники способны искажать данные приборов, отыскивающих экзопланеты в просторах Вселенной. И понимание того, что подобные спутники могут быть явлением распространенным, может упростить процесс вычислений.

Кроме того, Луна способствует стабилизации земной оси, которая в противном случае сильно отклонялась бы от нормальных значений на протяжении коротких временных промежутков. А это, в свою очередь, позволяет избегать огромных перепадов в распределении солнечного тепла по поверхности наше планеты.

То есть, подчеркивает Эльзер, можно утверждать, что присутствие Луны делает Землю более предрасположенной к появлению жизни. «Выявлять возможность спутника, стабилизирующего ось планеты, — дело полезное для понимания того, как много обитаемых миров может быть в галактике, — поясняет он в интервью Би-би-си. — Но это, разумеется, не единственный фактор и не самый важный».

Эитиро Кокубо — эксперт по формированию планет, на счету которого множество публикаций о механике, стоящей за появлением Луны и планет Солнечной системы. Он называет исследования коллег «интересным предположением», но предупреждает: существует немало пока не известных параметров, «которые в огромной степени влияют на формирование и развитие спутников и, таким образом, на вероятность наличия крупных планетарных спутников».

К примеру, говорит он в интервью Би-би-си, современная наука не может определить, с какой скоростью вращалась та или иная планета до столкновения, или как формировался и развивался диск материала после такого столкновения. «Я думаю, следует принять этот документ как некое пробное вычисление, основанное на том, что мы сегодня знаем о формировании планет земного типа и их спутников», — предлагает он.

Луна не падает на землю. Почему Луна не падает на Землю? Почему на Землю падают спутники, созданные человеком

Актуальность:

12 апреля наша страна вспоминает грандиозное событие – полет человека в космос. На уроках мы тоже обсуждали тему космоса, рисовали рисунки. И учительница попросила нас приготовить интересные доклады про космос. Поэтому я выбрал именно эту тему, так как мне самому это интересно. И в преддверии этого праздника “Дня космонавтики” для нас это актуально, думаю, что и вас заинтересует.

Мои предположения:

Дома я достал энциклопедию ” Небесные тела” и стал читать. Тут я себя спросил, а может Луна на нас упасть? Я ответил, что, наверное, Луна упадет в том случае, если приблизится к Земле. А, может быть, ее что–то держит с Землей, поэтому она не падает и никуда не улетает.

Цель и задачи моей работы:

Я решил подробнее изучить литературу, как Луна образовалась, как влияет на Землю, что ее связывает с Землей, и почему Луна не улетает в космос и не падает на Землю. И вот что я узнал.

Введение

В астрономии спутником называется тело, которое вращается вокруг большого по размерам тела и удерживается силой его притяжения. Луна – спутник Земли. Земля– спутник Солнца. Луна – твердое, холодное, шарообразное небесное тело, которое в 4 раза меньше Земли.

Луна– самое близкое к Земле небесное тело. Если было бы возможно, то турист шел бы до Луны 40 лет

Система Земля – Луна – уникальна в Солнечной системе, так как ни одна планета не имеет такой крупный спутник. Луна – единственный спутник Земли.

Она видна невооруженным глазом лучше, чем любая планета в телескоп. Много загадок таит в себе наш спутник.

Луна – это пока единственное космическое тело, на котором побывал человек. Луна обращается вокруг Земли точно так же, как Земля обращается вокруг Солнца (см. рис. 1).

Расстояние между центрами Луны и Земли примерно 384467 км.

Как выглядит Луна?

Луна совсем не похожа на Землю. Там нет ни воздуха, ни воды, ни жизни. Концентрация газов у поверхности Луны равноценна глубокому вакууму. Из–за отсутствия атмосферы её мрачные пыльные просторы раскаляются днём до + 120 °С и промерзают ночью или просто в тени до – 160 °С. Небо на Луне всегда чёрное, даже днём. Огромный диск Земли выглядит с Луны больше чем в 3,5 раза, чем Луна с Земли, и висит в небе почти неподвижно (см. рис. 2).

Вся поверхность Луны изрыта воронками, которые называют кратерами. Ты можешь увидеть их, присмотревшись к Луне в ясную ночь. Некоторые кратеры такие большие, что в них мог бы уместиться огромный город. Основные варианты образования кратеров две – вулканическая и метеоритная.

Поверхность Луны можно разделить на два типа: очень старая гористая местность (лунный материк) и относительно гладкие и более молодые лунные моря.

Лунные моря, которые составляют приблизительно 16 % всей поверхности Луны, – это огромные кратеры, возникшие в результате столкновения с небесными телами, которые были позже затоплены жидкой лавой. Лунным морям были даны названия: Море Кризисов, Море Изобилия, Море Спокойствия, Море Дождей, Море Облаков, Море Москвы и другие.

В сравнении с Землёй Луна очень маленькая. Радиус Луны равен 1738 км, объём Луны составляет 2 % от объёма Земли, а площадь – примерно 7,5 %

Как образовалась Луна?

Луна и Земля – почти ровесники. Вот одна из версий образования Луны.

1. Вскоре после образования Земли в неё врезалось огромное небесное тело.

2. От удара оно разлетелось на множество осколков.

3. Под действием гравитации (притяжения) Земли осколки стали обращаться вокруг неё.

4. Со временем осколки собрались вместе, и из них образовалась Луна.

Фазы Луны

Луна каждый день меняет свой вид. Сначала узенький серп, затем Луна полнеет и через несколько дней становится круглой. Еще несколько дней полная Луна постепенно становится все меньше и меньше и снова делается похожей на серп. Серп Луны часто называют месяцем. Если серп повернут выпуклостью влево, как буква ” С”, то говорят, что Луна “стареет”. Через 14 суток и 19 часов после полнолуния старый месяц исчезнет совсем. Луна не видна. Такую фазу Луны называют ” новолунием “. Потом постепенно Луна из узкого серпа, повернутого вправо, превращается снова в полную Луну.

Чтобы луна снова ” выросла “, требуется такой же промежуток времени: 14 суток и 19 часов. Изменение вида Луны, т.е. изменение лунных фаз, от полнолуния до полнолуния происходит каждые четыре недели, точнее за 29 с половиной суток. Это лунный месяц. Он послужил основой для составления лунного календаря. Во время полнолуния Луна повернута к Земле освещенной стороной, а во время новолуния – неосвещенной стороной. Обращаясь вокруг Земли, луна поворачивается к ней то полностью освещенной поверхностью, то частично освещенной поверхностью, то темной. Вот поэтому в течение месяца непрерывно меняется вид Луны.

Приливы и отливы

Гравитационные силы между Землёй и Луной вызывают некоторые интересные эффекты. Наиболее известный из них – морские приливы и отливы. Разность уровней прилива и отлива на открытых пространствах океана невелика и составляет 30–40 см. Однако вблизи берегов вследствие набега приливной волны на твёрдое дно, приливная волна увеличивает высоту точно так же, как обычные ветровые волны прибоя.

Учитывая направление вращения Луны вокруг Земли, можно составить картину следования приливной волны по океану. Максимальная амплитуда приливной волны на Земле наблюдается в заливе Фанди в Канаде и составляет 18 метров.

Исследования Луны

Луна привлекала внимание людей с древних времён. Изобретение телескопов позволило различать более мелкие детали рельефа (форма поверхности) Луны. Одну из первых лунных карт составил Джованни Риччиоли в 1651 году, он же дал названия крупным тёмным областям, именовав их “морями”, чем мы и пользуемся до сих пор. В 1881 Жюль Янссен составил детальный “Фотографический атлас Луны”.

С началом космической эры количество наших знаний о Луне значительно увеличилось. Впервые Луну посетил советский космический корабль “Луна–2” 13 сентября 1959 года.

Впервые удалось заглянуть на обратную сторону Луны в 1959 году, когда советская станция “Луна–3” пролетела над ней и сфотографировала невидимую с Земли часть её поверхности.

Американская программа пилотируемого полёта на Луну называлась “Аполлон”.

Первая посадка произошла 20 июля 1969 года, а первым человеком, ступившим на поверхность Луны, стал американец Нил Армстронг. На Луне побывали шесть экспедиций, но в последний раз это было в далёком 1972 году, так как экспедиции очень дорогостоящие. Каждый раз на неё высаживались два человека, которые проводили на Луне до трёх суток. В настоящее время готовятся новые экспедиции.

Почему же Луна не падает на Землю?

Луна моментально упала бы на Землю, если бы была неподвижной. Но Луна не стоит на месте, она вращается вокруг Земли.

Когда мы бросаем объект, такой как теннисный мяч сила тяжести тянет его по направлению к центру земли.Даже брошенный с большой скоростью теннисный мяч все равно упадет на землю, но картина изменится если объект находится гораздо дальше и движется гораздо быстрее.

Мой опыт:

Я задал этот вопрос своему папе, и он объяснил мне на простом примере. Мы привязали на нитку обыкновенный ластик. Представьте себе, что вы – это Земля, а ластик – луна, и начните ее раскручивать. Ластик на нитке будет прямо–таки вырываться из вашей руки, но нитка его не пустит. Луна находится так далеко и движется так быстро, что падение вниз никогда не происходит в одном направлении. Даже падая постоянно, луна никогда не упадет на землю. Вместо этого она движется вокруг земли по постоянному пути.

Если мы будем вращать ластик очень сильно, то нить порвется, а если медленно то ластик упадет.

Делаем вывод: если бы луна двигалась еще быстрее, то она преодолела бы притяжение земли и улетела в космос, если бы луна двигалась медленнее, сила тяжести притянула бы ее к земле. Этот точный баланс скорости притяжения создает то,что мы называем орбитой, где меньшее небесное тело постоянно обращается вокруг большего.

Сила, которая не дает Луне “убежать” при вращении – это сила притяжения Земли. А сила, которая не дает Луне упасть на Землю – это центробежная сила, которая возникает при вращении Луны вокруг Земли.

Обращаясь вокруг Земли, Луна движется по орбите со скоростью 1 км/сек, то есть достаточно медленно, чтобы не покинуть свою орбиту и “улететь” в космос, но и достаточно быстро, чтобы не упасть на Землю.

Между прочим…

Вы удивитесь, но на самом деле Луна… отдаляется от Земли со скоростью 3–4 см в год! Движение Луны вокруг Земли можно представить как медленно раскручивающуюся спираль. Причиной такой траектории Луны является Солнце, которое притягивает Луну в 2 раза сильнее, чем Земля.

Почему же тогда Луна не падает на Солнце? А потому что Луна вместе с Землей вращается, в свою очередь, вокруг Солнца, и притягательное действие Солнца без остатка тратится на то, чтобы постоянно переводить оба эти тела с прямого пути на искривленную орбиту.

– Сама Луна не светится, она лишь отражает падающий на неё солнечный свет;

– Луна оборачивается вокруг своей оси за 27 земных суток; за это же время она совершает один оборот вокруг Земли;

– Луна, вращаясь вокруг земли, всегда обращена к нам одной стороной, обратная её сторона остаётся для нас невидимой;

– Луна, двигаясь по своей орбите, постепенно удаляется от Земли примерно на 4 см. в год.

– Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле.

Поэтому взлететь ракете с Луны гораздо легче, чем с Земли.

Возможно, что скоро в далекие межпланетные рейсы космические корабли будут отправляться не с Земли, а с Луны.

С началом нынешнего века Китай объявил о своей готовности исследовать Луну, а также выстроить там несколько обитаемых лунных баз. После этого заявления космические организации ведущих стран, а в частности США (НАСА) и ЕКА (Европейское Космическое Агентство) снова развернули свои космические программы.

Что из этого выйдет?

Посмотрим в 2020 году. Именно на этот год Дж.Бушем была запланирована высадка людей на Луну. Эта дата опережает Китай на целых десять лет, так как в их космической программе было сказано, что создание обитаемых лунных баз и высадка на них людей состоится лишь в 2030 году.

Луна является наиболее исследованным небесным телом, но для человека она таит в себе ещё очень много загадок: возможно, она является базой внеземных цивилизаций, возможно жизнь на Земле была бы совершенно другой, если бы не было Луны, возможно в будущем человек поселится и на Луне. ..

Выводы:

Итак, мы выяснили, что Луна – это естественный спутник Земли, она вращается вокруг нашей планеты и вместе с Землей, движется по орбите вокруг Солнца;

– вопрос о происхождении Луны до сих пор остаётся спорным;

– изменения формы Луны называются фазами. Они существуют только для нас,

Одно из моих предположений оказалось верным, Луну действительно что–то держит, и это – сила притяжения Земли и центробежная сила.

А другое мое предположение, что Луна упадет, если приблизится к Земле не совсем верное. Луна упадет на Землю тогда, когда Луна перестанет вращаться, будет неподвижной, тогда и не сработает центробежная сила.

Изучая энциклопедии и интернет, я узнал много нового и интересного. Обязательно поделюсь этими открытиями с одноклассниками на уроке окружающий мир.

Нам удалось разгадать некоторые загадки Луны, но от этого она не стала менее интересной и притягательной!

Использованная литература:

1. “Космос. Сверхновый атлас Вселенной”, М. , ” Эксмо”,2006г.

2. Новая школьная энциклопедия ” Небесные тела”, М., “Росмен”,2005г

3. “Почемучка” Детская энциклопедия, М., ” Росмен”, 2005г.

4. “Что такое? Кто такой?” детская энциклопедия, М.,”Педагогика –

Пресс“1995 г.

5. Интернет – справочники, картинки про космос.

Выполнил:
ученик 3Б класса

Халиуллин Ильдар

Руководитель:
Сакаева Г.Ч.

МОУ СОШ №79, г. Уфа

Министерство образования Российской Федерации

МОУ «СОШ с. Солодники».

Реферат

на тему:

Почему Луна не падает на Землю?

Выполнил: Ученик 9 Кл,

Феклистов Андрей.

Проверил:

Михайлова Е.А.

С. Солодники 2006

1. Введение

2. Закон всемирного тяготения

3. Можно ли силу, с которой Земля притягивает Луну, назвать весом Луны?

4. Есть ли центробежная сила в сис­теме Земля-Луна, на что она дейст­вует?

5. Вокруг чего обращается Луна?

6. Могут Земля и Луна столкнуться? Их ор­биты вокруг Солнца пересека­ются, и даже не один раз

7. Заключение

8. Литература

Введение

Звездное небо во все времена занимало воображение людей. Почему зажигаются звезды? Сколько их сияет в ночи? Далеко ли они от нас? Есть ли границы у звезд­ной Вселенной? С глу­бокой древности человек задумывался над этими и многими другими вопросами, стремился по­нять, и осмыслить устройство того большого мира, в котором мы живем. При этом открылась широчайшая область для исследо­вания Вселенной, где силы тяготения играют решающую роль.

Среди всех сил, которые существуют в природе, сила тяготения отличается, пре­жде всего, тем, что проявляется повсюду. Все тела обладают массой, которая опре­де­ляется как отношение силы, приложенной к телу, к ускорению, которое приобре­тает под действием этой силы тело. Сила притяжения, действующая между лю­быми двумя телами, зависит от масс обоих тел; она пропорциональна произведе­нию масс рассматриваемых тел. Кроме того, сила тяготения характеризуется тем, что она подчиняется закону обратно-пропорциональ­но квадрату расстояния. Другие силы могут зависеть от расстояния совсем иначе; известно немало таких сил.

Все весомые тела взаимно испытывают тяготение, эта сила обуславливает дви­же­ние планет вокруг солнца и спутников вокруг планет. Теория гравитации — тео­рия созданная Ньютоном, стояла у колыбели современной науки. Другая теория грави­тации, разработанная Эйнштейном, является величайшим достижением тео­ретиче­ской физики 20 века. В течение столетий развития человечества люди на­блюдали явление взаим­ного притяжения тел и измеряли его величину; они пыта­лись поста­вить это явление себе на службу, превзойти его влияние, и, наконец, уже в самое последнее время рассчи­тывать его с чрезвычайной точностью во время первых ша­гов вглубь Вселенной

Широко известен рассказ о том, что на открытие закона всемирного тяготения Ньютона навело падения яблока с дерева. Насколько достоверен этот рассказ, не знаем, но остается фактом, что вопрос: «почему луна не падает на землю?», инте­ресовал Ньютона и привел его к откры­тию закона всемирного тяготения. Силы всемирного тяготения иначе называют гравитационными.

Закон всемирного тяготения

Заслуга Ньютона заключается не только в его гениальной догадке о взаимном притяжении тел, но и в том, что он сумел найти закон их взаимодействия, то есть формулу для расчета гравитационной силы между двумя телами.

Закон всемирного тяготения гласит: два любых тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними

Ньютон рассчитал ускорение, сообщаемое Луне Землей. Ускорение свободно па­дающих тел у поверхности земли равно 9,8 м/с 2
. Луна удалена от Земли на рас­стояние, равное примерно 60 земным радиусам. Следо­вательно, рас­суждал Нью­тон, ус­корение на этом расстояние будет: . Луна, па­дая с таким ускорением, должна бы приблизиться к Земле за первую секунду на 0,27/2=0,13 см

Но Луна, кроме того, движется и по инерции в направлении мгновенной ско­рости, т.е. по прямой, касательной в данной точке к ее орбите вокруг Зем­ли (рис. 1). Двигаясь по инер­ции, Луна должна удалиться от Земли, как показы­вает расчет, за одну секунду на 1,3 мм.
Ра­зумеется, такого движения, при кото­ром за первую секунду Лу­на двигалась бы по радиусу к центру Земли, а за вторую секунду — по касательной, мы не наблюдаем. Оба движения не­пре­рывно складываются. Луна движется по кривой линии, близкой к окружно­сти.

Рассмотрим опыт, из которого видно, как сила притяжения, действующая на тело под пря­мым углом к направлению дви­жения по инерции, превращает пря­молинейное движение в криволинейное (рис. 2). Шарик, скатившись с наклон­ного жело­ба, по инерции продолжает дви­гаться по прямой линии. Если же сбоку положить магнит, то под действием силы притяжения к магниту траек­тория шарика искривляется.

Как ни стараться, нельзя бросить пробковый шарик так, чтобы он описывал в воздухе окружности, но, привязав к не­му нитку, можно заставить ша­рик вра­щаться по окружности вокруг руки. Опыт (рис. 3): грузик, подвешенный к нитке, проходящей через стеклянную трубочку, натягивает нить. Сила натяже­ния нити вызывает центростремительное ускорение, которое характеризует из­менение линей­ной скорости по направлению.

Луна обращается вокруг Земли, удер­живаемая силой притяжения. Стальной канат, который заменил бы эту силу, дол­жен иметь диаметр около 600 км.
Но, не­смотря на такую огромную силу притяже­ния, Луна не падает на Землю, по­тому что имеет начальную скорость и, кроме того, движется по инерции.

Зная расстояние от Земли до Луны и число оборотов Луны вокруг Земли, Нью­тон определил величину центростремительного ускорения Луны.

Получилось то же число — 0,0027 м/с 2

Прекратись действие силы притяжения Луны к Земле — и она по прямой ли­нии умчится в бездну космического простран­ства. Улетит по касательной ша­рик (рис. 3), если разорвется нить, удерживающая шарик при вращении по ок­ружности. В приборе на рис.4, на центробежной машине только связь (нитка) удерживает шарики на круговой орбите. При раз­рыве нити шарики разбега­ются по касательным. Глазом труд­но уловить их прямо­линейное движение, когда они лишены свя­зи, но если мы сделаем такой чер­теж (рис. 5), то из него сле­дует, что шарики будут двигаться прямолинейно, по касательной к окруж­ности.

Прекратись движение по инерции — и Луна упала бы на Землю. Падение продолжалось бы четверо суток девятнадцать часов пятьдесят четыре минуты пятьдесят семь секунд — так рассчитал Ньютон.

Используя формулу закона всемирного тяготения, можно определить с ка­кой силой Земля притягивает Луну: где G
-гравитационная посто­янная, т
1
и m 2 — массы Земли и Луны, r — расстояние между ними. Подставив в формулу конкретные данные, получим значение силы, с которой Земля притя­гивает Луну и она равна приблизительно 2 10 17 Н

Закон всемирного тяготения применим ко всем те­лам, значит, и Солнце тоже притягивает Луну. Давайте посчитаем с какой силой?

Масса Солнца в 300 000 раз больше массы Земли, но расстояние ме­жду Солнцем и Луной больше расстояния между Землей и Луной в 400 раз. Сле­довательно, в формуле числитель увеличится в 300 000 раз, а зна­менатель — в 400 2 , или 160 000 раз. Сила тяготения получится почти в два раза больше.

Но почему же Луна не падает на Солнце?

Луна падает на Солнце так же, как и на Землю, т. е. лишь настолько, чтобы оставаться примерно на одном расстоя­нии, обращаясь вокруг Солнца.

Вокруг Солнца обращается Земля вместе со своим спутником — Луной, зна­чит, и Луна обращается вокруг Солнца.

Возникает такой вопрос: Луна не падает на Землю, потому что, имея на­чальную скорость, движется по инерции. Но по третьему закону Ньютона силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине и противопо­ложно направ­лены. Поэтому, с какой силой Земля притягивает к себе Луну, с такой же си­лой Луна притягивает Землю. Почему же Земля не падает на Луну? Или она тоже обращается вокруг Луны?

Дело в том, что и Луна, и Земля обращаются во­круг общего цен­тра масс, или, упрощая, можно сказать, вокруг общего центра тяжести. Вспом­ните опыт с ша­риками и центро­бежной машиной. Масса одного из шариков в два раза больше массы другого. Чтобы шарики, связанные ниткой, при вращ­е­нии остава­лись в равновесии относительно оси вращения, их расстоя­ния от оси, или центра вра­щения, должны быть обратно пропор­циональны массам. Точка, или центр, во­круг которого обраща­ются эти шарики, называется цен­тром масс двух ша­ри­ков.

Третий закон Ньютона в опыте с шариками не нарушается: силы, с кото­рыми шарики тянут друг друга к общему центру масс, равны. В системе Земля — Луна общий центр масс обра­щается вокруг Солнца.

Можно ли силу, с которой Земля притягивает Лу­

ну, назвать ве­сом Луны?

Нет, нельзя. Ве­сом тела мы назы­ваем вызванную притяжением Земли силу, с которой тело давит на какую-ни­будь опору: чашку весов, напри­мер, или растя­гивает пружину динамометра. Если подложить под Луну (со стороны, обра­щенной к Земле) подставку, то Луна на нее не будет давить. Не будет Луна рас­тягивать и пружину динамо­метра, если бы смогли ее подвесить. Все действие силы притяжения Луны Зем­лей выражается лишь в удержании Луны на ор­бите, в сообщении ей центро­стремительного ускорения. Про Луну можно сказать, что по отношению к Земле она неве­сома так же, как невесомы пред­меты в космическом корабле-спутнике, когда прекращается работа двигателя и на корабль действует только сила притяжения к Земле, но эту силу нельзя назы­вать весом. Все предметы, выпускаемые космонавтами из рук (авторучка, блокнот), не падают, а сво­бодно парят внутри кабины. Все тела, находящиеся на Луне, по отношению к Луне, конечно, весомы и упадут на ее поверхность, если не будут чем-нибудь удержи­ваться, но по от­ношению к Земле эти тела бу­дут невесомы и упасть на Землю не могут.

Есть ли центробежная сила в

сис­теме Земля — Луна, на что она дейст­вует?

В системе Земля — Луна силы взаимного притяже­ния Земли и Луны равны и противоположно направлены, а именно к центру масс. Обе эти силы центрост­ремительные. Центробежной силы здесь нет.

Расстояние от Земли до Луны равно примерно 384 000 км.
От­ношение массы Луны к массе Земли равно 1/81. Следовательно, расстояния от центра масс до центров Луны и Земли будут обратно пропорциональны этим числам. Разделив 384 000 км
на 81, получим примерно 4 700 км.
Значит, центр масс находится на расстоянии 4 700 км
от центра Земли.

Радиус Земли равен Около 6400 км.
Следовательно, центр масс системы Земля — Луна лежит внутри земного шара. Поэтому, если не гнаться за точностью, можно говорить об обращении Луны вокруг Земли.

Легче улететь с Земли на Луну или с Луны на Землю, т.к. известно, для того чтобы ракета стала искусствен­ным спутником Земли, ей надо сообщить начальную скорость ≈ 8 км/сек
. Чтобы ракета вышла из сферы притяжения Земли, нужна так называемая вторая космическая скорость, равная 11,2 км/сек.
Для запуска ракет с Луны нужна меньшая скорость т.к. сила тяже­сти на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле.

Тела внутри ракеты становятся невесомыми с того момента, ко­гда прекра­щают работу двигатели и ракета будет свободно лететь по орбите во­круг Земли, находясь при этом в поле тяготения Земли. При свободном по­лете вокруг Земли и спутник, и все предметы в нем относительно центра массы Земли движутся с одинаковым центростремительным ускорением и по­тому не­весомы.

Как двигались не связанные ниткой шарики на центробежной машине: по ра­диусу или по касательной к окруж­ности? Ответ зависит от выбора системы от­счета, т. е. относитель­но какого тела отсчета мы будем рассматривать движение шари­ков. Если за систему отсчета принять поверхность стола, то шарики двигались по касательным к описываемым ими окруж­ностям. Если же принять за систему отсчета сам вращающийся прибор, то шарики двигались по радиусу. Без указания системы отсчета вопрос о движении вообще не имеет смысла. Дви­гаться — значит перемещаться относительно других тел, и мы должны обя­за­тельно указать, относительно каких именно.

Вокруг чего обращается Луна?

Если рассмат­ривать движение относительно Земли, то Луна обращается во­круг Земли. Если же за тело от­счета принять Солнце, то — вокруг Солнца.

Могут Земля и Луна столкнуться? Их ор­

биты вокруг Солнца пересека­ются, и даже не один раз

.

Конечно, нет. Столк­новение возможно только в том слу­чае, если бы орбита Луны относитель­но Земли пересекала Землю. При по­ложении же Земли или Луны в пункте пересечения пока­занных орбит (отно­сительно Солнца) расстоя­ние между Землей и Луной в среднем равно 380 000 км.
Чтобы лучше в этом ра­зобраться, давайте начертим сле­дующею. Орбиту Земли изо­бра­зил в виде дуги окружности ра­диусом 15см
(расстояние от Зем­ли до Солнца, как известно, равно 150 000 000 км).
На дуге, равной части окружности (месячный путь Земли), отметил на рав­ных расстояниях пять то­чек, считая и крайние. Эти точки будут центрами лун­ных орбит относительно Земли в последовательные четверти месяца. Радиус лунных орбит нель­зя изобразить в том же масштабе, в каком вычерчена ор­бита Земли, так как он будет слиш­ком мал. Чтобы начертить лунные орбиты, надо выбранный масштаб увеличить примерно в десять раз, тогда радиус лун­ной орбиты составит около 4 мм.
После этого
ука­зал на каждой орбите положение Луны, начав с полнолуния, и со­единил от­меченные точки плавной пунктирной линией.

Главной задачей было разделить тела отсчета. В опыте с центробеж­ной маши­ной оба тела отсчета одновременно проеци­руются на плоскость стола, по­этому очень трудно сосредоточить внимание на одном из них. Мы решили свою задачу так. Линейка из плотной бумаги (ее можно заменить полоской жести, плекси­гласа и т. п.) будет служить стержнем, по которому скользит кар­тонный кружок, напоминающий шарик. Кружок двой­ной, склеенный по ок­ружности, но с двух диаметрально противо­положных сторон оставлены про­рези, через кото­рые продета линейка. Вдоль оси линейки сделаны отверстия. Телами отсчета служат линейка и лист чистой бумаги, который мы кнопками прикрепили к листу фанеры, чтобы не портить стола. Насадив линейку на бу­лавку, как на ось, воткнули булавку в фанеру (рис.6). При повороте линейки на равные углы последовательно расположенные отверстия оказывались на од­ной прямой линии. Но при повороте линейки вдоль нее скользил картонный кружок, после­довательные положения которого и требовалось отмечать на бу­маге. Для этой цели в центре кружка тоже сделали отверстие.

При каждом повороте линейки остри­ем карандаша отмечали на бумаге по­ложение центра кружка. Когда линей­ка прошла через все заранее намечен­ные для нее положе­ния, линейку сня­ли. Соединив метки на бумаге, убе­дились, что центр кружка переме­щал­ся относительно второго тела отсчета по прямой линии, а точнее по каса­тельной к начальной окружности.

Но во время работы над прибором я сделал несколько интересных открытий. Во-первых, при равномер­ном вращении стержня (линейки) ша­рик (кружок) пере­мещается по нему не равномерно, а ускоренно. По инер­ции тело должно дви­гаться равно­мерно и прямолинейно — это закон природы. Но двигался ли наш шарик только по инерции, т. е. свободно? Нет! Его подталкивал стержень и со­общал ему ускорение. Это всем будет понятно, если обратиться к чертежу (рис. 7). На горизонтальной ли­нии (касательной) точками 0, 1, 2, 3, 4
отмечены положения шарика, ес­ли бы он двигался совсем свобод­но. Соответствующие по­ложения ради­усов с теми же цифровыми обозначе­ниями показывают, что шарик движется ускоренно. Ускорение шарику сообщает упругая сила стержня. Кроме того, трение между шариком и стержнем оказывает сопротивление движению. Если допустить, что сила трения равна силе, которая сообщает шарику ускорение, движение шарика по стержню должно быль равномерным. Как видно из рисунка 8, движе­ние шарика относительно бумаги на столе криволинейное. На уроках чер­че­ния нам говорили, что такая кри­вая называется «спиралью Архимеда». По та­кой кривой вычерчивают профиль кулачков в некоторых механизмах, когда хотят равномерное вращательное движение превратить в равномерное поступа­тельное движение. Если приставить друг к другу две такие кривые, то кулачок по­лучит сердцевидную форму. При равномерном вращении детали такой формы упи­рающийся в нее стержень будет совершать поступательно-возвратное движение. Я сделал модель такого кулачка (рис. 9) и модель механизма для равномерной на­мотки ниток на катушку (рис. 10).

Я никаких открытий при вы­полнении задания не сделал. Но я многому научился, пока составлял эту диа­грамму (рис. 11). Надо было правильно определить положение Луны в ее фазах, поду­мать о направлении движения Луны и Земли по их орбитам. В чертеже есть неточ­ности. О них я сейчас скажу. При выбранном масштабе неправильно изображена кри­визна лунной орбиты. Она должна быть все время вогнута по отношению к Солнцу, т. е. центр кривизны должен находиться внутри орбиты. Кроме того, в году не 12 лунных месяцев, а больше. Но одну двенадцатую часть окружности легко постро­ить, поэтому я условно принял, что в году 12 лунных месяцев. И, наконец, вокруг Солнца обращается не сама Земля, а общий центр масс системы Земля — Луна.


Заключение

Одним из ярких примеров достижений науки, одним из свидетельств неограниченной познаваемости природы было открытие планеты Нептун путем вычислений -«на кончике пера».

Уран — планета, следующая за Сатурном, который много ве­ков считался самой далекой из планет, была открыта В. Гершелем в конце XVIII в. Уран с трудом виден невооруженным гла­зом. К 40-м годам XIX в. точные наблюдения показали, что Уран едва заметно уклоняется от того пути, по которому он должен следовать» с учетом возмущений со стороны всех известных пла­нет. Таким образом, теория движения небесных тел, столь стро­гая и точная, подверглась испытанию.

Леверье (во Франции) и Адаме (в Англии) высказали пред­положение, что, если возмущения со стороны известных планет не объясняют отклонение в движении Урана, значит, на него дей­ствует притяжение еще неизвестного тела. Они почти одновре­менно рассчитали, где за Ураном должно быть неизвестное тело, произво­дящее своим притяжением эти отклонения. Они вычисли­ли орбиту неизвестной планеты, ее массу и указали место на не­бе, где в данное время должна была на­ходиться неведомая пла­нета. Эта планета и была найдена в телескоп на указан­ном ими месте в 1846 г. Ее назвали Нептуном. Нептун не виден невоору­женным глазом. Так, разногласие между теорией и практикой, казалось, подрывавшее авто­ритет материалистической науки, при­вело к ее триумфу.

Список литературы:

1. М.И. Блудов – Беседы по физике, часть первая, второе издание, переработанное, Москва «Просвещение» 1972.

2. Б.А. Воронцов-вельямов – Астрономия!1 класс, издание 19-ое, Москва «Просвещение» 1991.

3. А.А. Леонович – Я познаю мир, Физика, Москва АСТ 1998.

4. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник – Физика 9 класс, Издательский дом «Дрофа» 1999.

5. Я.И. Перельман – Занимательная физика, книга 2, Издание 19-ое, издательство «Наука», Москва 1976.

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?


Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

В статье рассказывается о том, почему Луна не падает на Землю, причины движения ее вокруг Земли и некоторые другие аспекты небесной механики нашей Солнечной системы.

Начало космической эры

Естественный спутник нашей планеты всегда привлекал к себе внимание. В древние времена Луна была предметом культа некоторых религий, а с изобретением примитивных телескопов первые астрономы не могли оторваться от созерцания величественных кратеров.

Чуть позже, с открытием в других областях астрономии, стало ясно, что подобный небесный спутник есть не только у нашей планеты, но и у ряда других. А у Юпитера, их целых 67 штук! Но наш лидирует по размеру во всей системе. Но почему Луна не падает на Землю? С чем связано ее движение по одной и той же орбите? Об этом мы и поговорим.

Небесная механика

Для начала, нужно разобраться с тем, что такое движение по орбите и почему оно происходит. Согласное определению, которым пользуются физики и астрономы, орбита — это движение в другого, значительно превосходящего по массе, объекта. Долгое время считалось, что орбиты планет и спутников имеют круговую форму как самую естественную и совершенную, но Кеплер после безуспешных попыток применить эту теорию на движение Марса, отверг ее.

Как известно из курса физики, любые два объекта испытывают взаимные так называемую гравитацию. Те же самые силы влияют на нашу планету и Луну. Но если они притягиваются, то почему Луна не падает на Землю,как было бы логичней всего?

Все дело в том, что и Земля не стоит на месте, а движется вокруг Солнца по эллипсу, как бы постоянно «убегая» от своего спутника. А тот, в свою очередь, имеют инерционную скорость, из-за чего путешествует по опять-таки эллиптической орбите.

Наиболее простой пример, который может объяснить данное явление, это мячик на веревке. Если раскрутить его, то будет удерживать объект в той или иной плоскости, а если сбавить обороты, то ее будет недостаточно и мячик упадет. Такие же силы воздействуют и Земли увлекает ее за собой, не давая стоять на месте, а центробежная сила, развитая в результате вращения, удерживает, не давая приблизиться на критическое расстояние.

Если на вопрос о том, почему Луна не падает на Землю, привести еще более простое объяснение, то причина этому — равное взаимодействие сил. Наша планета притягивает спутник, заставляя вращаться, а центробежная сила как бы отталкивает.

Солнце

Подобные законы действуют не только на нашу планету и спутник, им подчиняются и все остальные Вообще, гравитация — очень интересная тема. Движение планет вокруг часто сравнивают с часовым механизмом, настолько оно точное и выверенное. И главное, нарушить его крайне сложно. Даже если убрать из нее несколько планет, то остальные с очень большой вероятностью, перестроятся на новые орбиты, и коллапса с падением на центральную звезду не произойдет.

Но если наше светило оказывает такое колоссальное гравитационное воздействие даже на самые удаленные объекты, то почему Луна не падает на Солнце?Конечно, звезда находится на гораздо более далеком расстоянии, чем Земля, но и масса его, а значит и гравитация, на порядок выше.

Все дело в том, что и его спутник двигаются также по орбите вокруг Солнца, и последнее воздействует не по отдельности на Луну и Землю, а на их общий центр масс. И на Луну оказывается двойное влияние гравитации, — звезды и планеты, а вслед за ним и центробежной силы, которая уравновешивает их. А иначе все спутники и прочие объекты давно бы сгорели в жарком светиле. Именно таков ответ на частый вопрос о том, почему Луна не падает.

Движение Солнца

Еще стоит упомянуть такой факт, что Солнце также движется! А вместе с ним, и вся наша система, хотя мы и привыкли считать, что космическое пространство стабильное и неизменное, за исключением орбит планет.

Если смотреть более глобально, в рамках систем и целых их скоплений, то можно увидеть, что они также перемещаются по своим траекториям. В данном случае Солнце со своими «спутниками» вращается вокруг центра галактики Если условно представить эту картину сверху, то выглядит она как спираль со множеством ответвлений, которые называются галактические рукава. В одном из таких рукавов вместе с миллионами других звезд, движется и наше Солнце.

Падение

Но все же, если задаться таким вопросом и пофантазировать? Какие нужны условия, при которых Луна врежется в Землю или отправится в путешествие к Солнцу?

Произойти это может, если спутник перестанет вращаться вокруг главного объекта и пропадает центробежная сила, также если его орбиту что-то сильно изменит и добавит скорости, к примеру, столкновение с метеоритом.

Ну а к звезде она отправится, если целенаправленно каким-то образом остановить ее движение вокруг Земли и придать начальное ускорение к светилу. Но вероятнее всего, Луна просто постепенно встанет на новую искривленную орбиту.

Подведем итоги: Луна не падает на Землю, потому что, помимо притяжения нашей планеты, на нее воздействует и центробежная сила, которая ее как бы отталкивает. В результате два этих явления уравновешивают друг друга, спутник не улетает и не врезается в планету.

В ночном небе мы видим единственный спутник Земли, который сопровождает нашу планету. Обычно мы его наблюдаем только ночью. Но почему Луна не падает на Землю, что её держит в небе?

Научное объяснение вопроса «Почему Луна не падает?»

Луна не прикреплена намертво к земному шару. Она вертится вокруг нашей планеты. Поэтому в разные дни мы видим разные формы нашего естественного спутника. Иногда он появляется на безоблачном небе ещё с вечера, а иногда – поздно ночью. Мы говорим, что месяц всходит и заходит, что сегодня полнолуние, а через 20 дней будет новолуние. Но ответить на вопрос «Почему Луна не падает» сложно. Ведь по закону Ньютона на любое тело действует сила притяжения, и оно должно упасть.

Луна испытывает влияние Земли и Солнца. Они притягивают её в двух направлениях. Но притяжение от главного светила намного сильнее, чем от нашей планеты. Поэтому Луна и Земля вертятся вокруг центра Вселенной, но при этом находятся рядом друг с другом. Если бы на Луну действовало только Солнце, тогда она бы двигалась по маршруту с сильно вогнутыми точками. Но на неё влияет и наша планета. Её действие по сравнению с действием могущественного светила намного меньше, но Земля находится ближе к месяцу. Поэтому наша планета выравнивает траекторию движения своего спутника, меняя её время от времени.

Получается, что Луну притягивают два больших небесных тела. Но этого недостаточно, чтобы она не упала. Она не падает потому, что движется. Её скорость 1 км/сек. Этого достаточно, чтобы не упасть, но мало, чтобы не покинуть свою орбиту. Если ночное светило что-то сможет остановить, то оно упадёт на земную поверхность.

Ответ на вопрос «Почему Луна не падает на Землю?»

Притяжение двух тел, движение в Космосе – это всё можно легко моделировать. Попробуйте — и вы поймёте, почему Луна не может упасть на Землю. Ответ можно получить с небольшого и очень простого опыта. Возьмите предмет, который удобно закрепить на нитке. Хорошо привяжите его и начинайте крутить. Вот ваш предмет вращается довольно быстро. Он не падает, не летит никуда. Нить – это сила притяжения. Ваша рука – Земля. Предмет на нитке – Луна. Движение не позволяет ей упасть, выйти с орбиты, а нить – улететь далеко от вас. Если нить порвётся, то предмет отлетит. Так и с Луной. Когда сила притяжения планеты ослабнет – ночное светило улетит в далёкий Космос.

Ещё один эксперимент поможет понять способ движения спутника нашей планеты. Возьмите яблоко. Разожмите руку – оно упадёт. Действует сила Ньютона. Снова возьмите яблоко и постарайтесь бросить его параллельно поверхности. Яблоко пролетит некоторое время и упадёт. А если мы бросим яблоко на большой глобус? Потом параллельно ему? Тогда яблоко перелетит глобус и упадёт в другом месте. А если глобус будет притягивать, то яблоко будет лететь параллельно его поверхности.

Почему Луна не падает на Солнце?

Если Солнце сильнее Земли, то почему Луна не падает на ? Почему сила центра Вселенной не способна притянуть к себе это ночное светило? Способна. Солнечное притяжение в два раза сильнее земного. Но упасть Луне на Солнце не позволяет наша планета. Хотя она притягивает Луну к себе слабее, но находится рядом с ней. Эта близость компенсирует влияние Солнца. И месяц не улетает со своей орбиты, чтобы упасть на солнечную поверхность.

Уравновешивает две разные силы притяжения расстояние. Но учёные доказывают, что Луна с каждым годом становится всё дальше от нас. Месяц отдаляется от Земли за год на 3-4 см. Это незаметно в масштабах человеческой жизни. Однако чем дальше спутник будет отходить от Земли, тем меньшую силу наша планета окажет на него, а влияние Солнца будет возрастать.

Пока единственный спутник нашей планеты вращается вокруг нас, а Земля вместе со своим спутником – вокруг Солнца. Солнечная сила уходит на то, чтобы эти два тела не двигались по прямой, а шли по искривлённой орбите. На большее силы дневного светила не хватает.

Почему Луна не падает на Землю? Краткий ответ

3 пункта ответа «Почему не падает на Землю?»:

1. Её держит земное притяжение. Если не будет его, то Луна улетит в открытый Космос.

2. От падения на Землю Луну защищает солнечное притяжение. Сила этого светила в два раза сильнее, но наш спутник находится ближе к своей планете. Это уравнивает воздействие двух больших тел.

3. Движение не позволяет Луне упасть. Если она остановится, то свалится на земную поверхность.

Даже если предположить, что ночное светило остановилось и начало падать на земную поверхность, то выделится огромная энергия, которая разрушит месяц. В итоге наш спутник перестанет быть твёрдым телом.

Глядя на Луну, многие дети задаются вопросом: как она остается на своем месте и почему не падает на Землю? Вопрос вполне логичен, ведь искусственные спутники, которые запускает человек, действительно падают, но у естественного спутника нашей планеты есть простой секрет.

Что мешает Луне упасть на нас

На Луну действует сила притяжения – гравитационное поле Земли. Из-за этой же силы мы не парим в невесомости, а ходим по земле. Гравитация могла бы притянуть к себе Луну, но этого не происходит, потому что она движется вокруг Земли по орбите. В процессе такого движения возникает другая сила – центробежная, которая отталкивает ночное светило от нашей планеты.

Вспомните об аттракционах в луна-парке, которые движутся по кругу. Сможете ли вы переместиться к центру карусели, пока она вращается? Не получится: вас будет очень сильно отталкивать от него, будто кто-то давит вам в грудь или вас сносит мощным ветром. То же самое происходит с Луной, когда она движется вокруг Земли.

Что произойдет, если толкать мяч одновременно в две противоположные стороны? Он останется на месте. Точно так же равновесие сил, притягивающих и отталкивающих Луну, позволяет ей миллионы лет не сходить со своей дорожки, по которой она бежит вокруг планеты.

Почему Луна не упадет на Солнце

Луна – самый близкий к Солнцу спутник, и у главной звезды нашей галактики тоже есть мощная сила, которая может притянуть его, — это магнитное поле Солнца. Оно в несколько раз сильнее (по сравнению с полем Земли) тянет к себе Луну.

Но и на этот горящий шар Луна не упадет по той же причине. Она вращается не только вокруг Земли: вместе с Землей спутник движется вокруг Солнца, и между ними возникает центробежная сила. Она отталкивает Луну от Солнца и компенсирует его притяжение.

Из-за этого на Солнце не упадут другие планеты нашей Солнечной системы и их спутники — они тоже вращаются, а поэтому одновременно притягиваются и отталкиваются. Если бы движение остановилось, они бы могли упасть, но миллиарды лет этот космический механизм работает без сбоев.

Почему на Землю падают спутники, созданные человеком

Маленькие «луны», которые запускаются в космос человеческими руками, должны вращаться вокруг Земли с определенной скоростью и на определенном расстоянии, чтобы оставаться на своей орбите. Если скорость будет большей, их вырвет из гравитационного поля и унесет во Вселенную, а если меньшей – они сойдут с орбиты и упадут.

В космосе есть множество факторов, которые могут замедлить спутник: вещества из атмосферы Земли, которые встречаются даже на большой высоте, солнечный ветер – частицы, которые Солнце выпускает в космос, гравитация Земли и других небесных тел нашей галактики. Кроме того, при создании спутников ученые иногда допускают ошибки и честно признают, что не знают, почему их космические аппараты падают.

Но как бы то ни было со спутниками, созданными человеком, в Луне можно быть уверенным: она точно не упадет на Землю.

Лаборатория научной журналистики

То, что вы вряд ли прочитали бы в детских книжках.

Наша Вселенная безгранична: миллиарды звезд, миллионы планет и галактик – все это скрывает в себе огромное количество тайн и загадок! Но иногда «космические чайники» могут делать ошибки в процессе изучения. Так рождаются мифы. Чтобы их развеять, в гости к юным научным журналистам 25 октября пришел российский астроном, популяризатор науки, лауреат литературной премии имени Александра Беляева и премии «Просветитель» Владимир Георгиевич Сурдин.

Миф первый. Солнце вертится вокруг Земли!
Если честно, то я была в шоке, когда Владимир Георгиевич вывел на экран статистику, показывающую, сколько человек в России до сих пор думает, что Солнце вертится вокруг Земли. Тридцать процентов россиян уверены в том, что наша планета стоит на месте. «Надеюсь, что в этой аудитории нет людей, которые думают так же, как они?» — с легкой ухмылкой сказал астроном, в его глазах была неугасающая надежда. И я так же надеюсь, мой читатель, что ты тоже не входишь в эти тридцать процентов, ведь уже давным-давно, в шестнадцатом веке, ученый Николай Коперник доказал, что не вокруг нас весь мир вертится!

Миф второй. Существует зима и лето, потому что Земля крутится.
Отчасти это так, но ведь наша планета совершает оборот вокруг своей оси постоянно, но зима и лето у нас чередуются. Почему же? Ответ мы найдем, когда взглянем на орбиту земли, по которой она совершает оборот вокруг Солнца, а еще на угол наклона планеты к звезде в разные времена года. Когда у нас, то есть в Северном полушарии, лето, то бок, на котором мы находимся, ближе, к Солнцу. Его лучи падают на землю прямо и нагревают ее сильнее, именно поэтому летом и жарче. Но тут возникает вопрос, почему же летом в южном полушарии теплее, чем в северном? Здесь свою роль играет как раз положение Земли на орбите. Дело в том, что Солнце находится не в центре эллипса, который описывает планета. Расстояние от Земли до Солнца, когда ближе северное полушарие, больше (152 млн километров), чем, когда она повернута южным (147 млн километров). Это явление как бы сглаживает лето в нашем полушарии, делает его менее жарким по сравнению с южным.

Миф третий. Тень от Земли падает на Луну, поэтому у неё есть фазы.
Для начала давайте разберемся, что же такое «Фаза»! Фаза Луны – это доля освещенного диска спутника Земли. Короче говоря, это тот светлый кусочек, который мы видим на Луне. Но почему это происходит? Кто-то говорит, что это случается из-за того, что Земля перекрывает путь солнечным лучам, поэтому Луна не освещается. Но на самом деле это перегораживание объясняет только лунные затмения, никак не фазы. Все совершенно иначе! Дело в том, что Луна всегда освещается Солнцем, но мы видим только одну сторону, которой спутник повернут к нам. Поэтому, когда Луна, кружась вокруг Земли, поворачивается другим боком к Солнцу, оно освещает его. Это и является причиной того, что луна то «растет», то «стареет».
Кстати, этот факт доказывает, что английское выражение «dark side of the moon» (темная сторона луны) неправильно, ведь, как мы уже выяснили, Солнце греет каждый бок Луны!

Миф четвертый. Белая луна, сияющее светило!
Боюсь вас огорчить, но Луна совершенно не белая, и даже не светло серая, как многие думают. На фотографиях с космических станций Луна кажется даже темно-темно серой. «Цвет свеженакатанного асфальта», как выразился Владимир Георгиевич. А ведь и правда, на тех фотографиях, которые появлялись на слайде, Луна была то коричневого, то серого, то черного цвета. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Если мы рассматриваем спутник с Земли, то она нам кажется белой, потому что наши глаза сравнивают её с темным космосом, и на его фоне она кажется белой. Если же посмотреть на неё наоборот, на фоне планеты из космоса, то она будет видеться очень темной и мрачной.

Миф пятый. Нам нужен очень большой телескоп, чтобы мы смогли посмотреть на всё небо.
Нет, нет и нет! Большие телескопы хороши только тогда, когда хочешь посмотреть далеко-далеко. Эти громадины не способны давать большой картинки, на которой бы много было видно. Они более точечные. А вот маленькие в этом плане удобнее! Хоть они видят, по сравнению с большими, не дальше близорукого человека, но в конечном итоге картинка вмещает в себя больше пространства. Именно поэтому, чтобы следить за небом, дабы в нас ничего не прилетело, используют именно малые телескопы!

Кстати о том, что в нас летит.

Миф шестой – о том, кто виноват, что мы не увидели Челябинского метеорита.
Просто именно в этот промежуток времени, когда к нам летел Челябинский метеорит, астрономы отвернули от солнца, со стороны которого он и летел, свои телескопы. Именно по этой причине его и не заметили. Зато какая новость для ученых! «Мы так все обрадовались»,- с восхищением сказал Владимир Георгиевич. Появилось множество постов в интернете на эту тему, все СМИ заполонила сенсация о «суровой челябинской валентинке». Эти небесные тела даже принесли славу одному очень удачливому фотохудожнику. Дело в том, что ранним утром он пошел на природу фотографировать рассвет. Добрался, разложил аппаратуру, а тут! Откуда ни возьмись, летят метеориты. Он смекнул и тут же начал их снимать. Фотографии получились просто невероятными. А уж какое состояние он сколотил, когда продавал их в журналы и газеты.

Миф седьмой. Американцы не садились на Луну, потому что флаг колышется, а в космосе он бы не делал этого!
Ох уж эти американцы и их флаг, столько споров из-за этого. До сих пор мир разделён на два лагеря: верящих в то, что Нил Армстронг действительно ходил по луне, и тех, кто думает, что это все было снято в Голливуде. Но о флаге мы поговорить можем! Корпус для полотна сконструирован хитрым способом, что будет ветер или нет, а он все равно держится прямо из-за планочки, на которую он сверху подвешен! А кажется, что он колышется, потому что он просто весь измялся в дороге. Это Владимир Георгиевич доказал во время своей лекции, показав нам две фотографии, на каждой из которых флаг был в одном и том же положении. Бывает так, прогладили плохо.

Миф восьмой. Скоро мы все будем жить на Марсе.
Время от времени наши современники говорят о том, что люди начнут переселяться на Марс. Но как? Там же нет среды, пригодной для проживания человека! Там нет атмосферы, которая бы защищала нас бы от радиации. На поверхности Красной планеты нельзя было бы ходить в обычной одежде, только в скафандре, ведь из-за разности давлений снаружи и внутри нас, может развиться очень опасная кессонная болезнь, когда кровь буквально закипает в капиллярах, и человек умирает.
Тем более что, для того, чтобы только долететь до Марса, нужно так долго лететь в космосе, что можно получить такую дозу радиоактивного излучения, которой хватило бы, чтобы убить космонавта. Именно поэтому мы пока пускаем не людей путешествовать в космосе, а спутники.

Итак, вот мы и разобрались в нескольких мифах о нашей бесконечной Вселенной и теперь вряд ли ошибемся, когда будем говорить об астрономии, и нас не назовут «космическими чайниками». Но я все равно думаю, что как бы мы не старались, у человечества так и не получится найти все ответы на вопросы, которые мы постоянно себе задаём. Ведь космических загадок столько же, сколько и звезд во всех галактиках, хотя нет, даже больше!

Текст: Нуриева Дарья, студентка Школы юного научного журналиста.

Почему систему земля луна называют двойной планетой. Двойная планета

Двойная планета Земля — Луна

Светило ночи, ласковая богиня Селена, как ее звали древние греки, — Луна неизменно сопровождает Землю в ее беге вокруг Солнца.

Луна — ближайшее к нам небесное тело. Расстояние до нее всего 384 тысячи километров, по космическим масштабам — рукой подать!

По сравнению с Землей Луна невелика. Ее диаметр 3476 километров, чуть больше четверти земного, а поверхность равна площади Африки и Австралии, вместе взятых. Масса Луны в 81,3 раза меньше массы Земли. И все-таки Земля в сравнении со своей величиной обладает самым крупным спутником в семье планет Солнечной системы.

Тритон, спутник Нептуна, в 770 раз легче своей планеты; Титан, самый большой спутник Сатурна, в 4030 раз легче Сатурна; крупнейшая луна Юпитера, Ганимед, легче планеты в 12 200 раз. О других спутниках и говорить нечего: их массы в десятки и сотни тысяч раз меньше, чем массы планет, вокруг которых они обращаются. И поэтому многие астрономы называют систему Земля — Луна двойной планетой.

В самом деле, первые люди, которые стали бы рассматривать Землю с Венеры, увидели бы на ночном небе двойную звезду. Одна из них показалась бы очень яркой, а другая, расположенная рядом, хотя и гораздо более слабая, была бы хорошо заметна.

Земля, сопровождаемая Луной, движется вокруг Солнца.

Каким образом возникла двойная планета Земля — Луна? На этот счет существуют два предположения, или, выражаясь по-ученому, две гипотезы.

Первая такова. Несколько миллиардов лет назад и Земля и Луна независимо одна от другой образовались из сгустков космической материи в различных областях мирового пространства. А потом Луна в небесных странствиях неосторожно подошла слишком близко к Земле, и наша планета, пользуясь своей большей массой, захватила Луну в плен по законам притяжения и сделала спутницей.

По второй гипотезе, и Земля и Луна образовались из одного сгустка материи. И в начале своего существования эти два небесных тела были гораздо ближе друг к другу. Но постепенно Луна удалялась от Земли и заняла теперешнее положение. Младшая сестра продолжает удаляться от старшей, но пройдут многие миллионы лет, прежде чем это станет заметно.

Какое из двух предположений вернее, сказать трудно. Много еще придется поработать ученым, чтобы окончательно решить вопрос о происхождении Луны.

Солнечная система (без соблюдения масштабов величин Солнца и планет и расстояний между ними).

Лунные затмения

Из всех небесных явлений людей издавна больше всего страшили лунные и солнечные затмения.

На чистом небе ярко светит Луна. Вокруг нее ни облачка. И вдруг на сияющую поверхность Луны неизвестно откуда надвигается мрачная тень. Еще, еще… Вот уже большая часть лунной поверхности исчезла, а потом исчезает и все остальное. Правда, нельзя сказать, что Луны на небосводе нет: она все-таки видна в виде темно-багрового диска.

Лунное затмение объясняется тем, что Луна попадает в земную тень. Если тень, которую Земля отбрасывает от себя, закрывает Луну целиком, то получается так называемое полное затмение. А если она закрывает Луну не всю, то наступает частное лунное затмение.

Частное затмение не производит на наблюдателей такого сильного впечатления, как полное. Ведь серп Луны — привычное зрелище для нас.

В старину люди думали, что Луну во время затмения пожирает страшное чудовище — дракон. Некоторые народы так верили в это, что старались прогнать дракона стуком трещоток и грохотом барабанов. И когда Луна снова появлялась на небе, люди ликовали: значит, напуганный шумом дракон оставил свою жертву.

И у нас на Руси в старину лунные затмения считались грозными предвестниками бед.

В 1248 году летописец записал: «Было знамение на Луне: была кровавая вся и погибла… И в то же лето царь Батый двинул рать…»

Наши предки думали, что лунное затмение предсказало нашествие татарского хана Батыя.

Как узнать растет или уменьшается серп Луны.

В 1471 году в летописи было записано: «Полночь была неясная, и как кровь на Луне и тьма была немалое время и опять понемногу прояснилось..»

Каждое затмение заносилось в историю как важное событие в жизни народа. Чтобы получилось лунное затмение, нужно, чтобы Солнце, Земля и Луна стояли на одной прямой линии и чтобы Земля находилась между Солнцем и Луной. Такое положение этих трех светил в небесном пространстве повторяется через определенные промежутки времени.

Астрономы в глубокой древности заметили, что через каждые 18 лет 11 дней 8 часов лунные затмения повторяются в том же порядке; достаточно записать порядок затмений, и можно с уверенностью предсказывать затмения на будущее время.

Я уже рассказывал, что в древности астрономами были по преимуществу жрецы. Научившись предсказывать затмения, жрецы обратили свои знания на пользу религии. Они обманывали народ, уверяя, что о приближении затмения им сообщают сами боги. Так они поддерживали религиозные суеверия.

Теперь искусство предсказывать затмения доведено до высокой точности, и имеется расписание лунных затмений на много лет вперед.

Отчего происходят лунные затмения.

Наука штурмует космос

Еще недавно возможность совершать межпланетные путешествия казалась такой далекой… Но в космическую эпоху техника шагает быстро, и то, что представлялось невозможным вчера, становится осуществимым сегодня.

Эпоха великих географических открытий тоже наступила не сразу. Прежде чем пуститься на поиски далеких континентов, люди открывали прибрежные острова и, плавая к ним, совершенствовали свое мастерство.

Так обстоит дело и с завоеванием космоса. Среди просторов Солнечной системы Луна самый близкий космический объект, и путь туда уже проложен.

Путешествия на Луну станут прекрасной школой космических перелетов. Но и при малости расстояния Земля — Луна (по космическим масштабам) разделяющее их пространство обладает многими свойствами Большого космоса.

А что, если нам совершить полет на Луну — в воображении, конечно? Чем бы нам для этого воспользоваться? Может быть, самолетом?

384 тысячи километров, отделяющие Луну от Земли, не такое уж большое расстояние. У нас есть самолеты, пролетающие в час 2500 километров. Это — «ТУ-144». Для такого самолета 384 тысячи километров просто пустяки.

Сделаем расчет. Разделим 384 тысячи километров на 2500 километров. Получим около 154 часов полета, примерно 6,4 суток. Надо запасти достаточно провизии, воды, а главное, побольше топлива для двигателя, чтобы хватило и на обратный путь.

К счастью, нашелся большой вместительный самолет. Все, что нужно, погрузили. Сели и поехали. Как приятно быть исследователем мирового пространства!

Самолет круто идет вверх. Вот стрелка указателя высоты показывает 5, 10, 15 километров… Земные предметы становятся все меньше: реки кажутся тоненькими извилистыми ниточками, леса — темными пятнами.

Но что такое? Наш самолет перестал набирать высоту.

В чем дело? — кричим мы летчику.

Воздух слишком разрежен, — отвечает летчик. — Двигатель уже не может нормально работать.

И ты, конечно, прав. Ты знаешь и то, как надо лететь на Луну: на ракете! Да, достичь Луны можно только в ракете, потому что только ракета способна разорвать оковы тяготения.

Оковы тяготения… А что это значит?

Ты отталкиваешься от пола и прыгаешь, но через долю секунды ты на полу. Спортсмен мечет молот; описав дугу в несколько десятков метров, молот падает на стадион. Зенитчики выстрелили в неприятельский самолет; снаряд поднялся на семь-восемь километров, и его осколки прилетели обратно… Все тела природы притягивает к себе Земля.

Открытие Плутона случилось в 1930 году

. Но спустя 76 лет МАС лишил этот объект права называться планетой и перевёл его в ранг планет-карликов. Теперь считается, что Плутон, подобно Эриде, лишь один из наиболее крупных нептуноидов, населяющих пояс Койпера.

А в 1978 году был определён и главный его спутник — Харон

. Открыли его при изучении фотопластинок, изображающих Плутон. На одной из пластинок у планеты появился горб, оказавшийся при рассмотрении планетой.

Первоначально Харон был наименован спутником Плутона, но теперь считается, что это двойная планета

. Их общий центр тяжести расположен вне главной планеты. Это уникальный вид взаимодействия. Также необычно, что они обращены к визави всегда одной стороной.

Но на самом деле это еще не утверждено …

Двойная планета

— термин в астрономии, который используется для обозначения бинарной системы, состоящей из двух астрономических объектов, каждый из которых удовлетворяет определению планеты и является достаточно массивным, чтобы оказывать гравитационный эффект, превосходящий гравитационный эффект звезды, вокруг которой они вращаются.

По состоянию на 2010 год, официально в Солнечной системе нет систем, классифицируемых как «двойная планета». Одно из неофициальных требований состоит в том, чтобы обе планеты вращались вокруг общего центра масс, именуемого также барицентром, который должен находиться над поверхностью этих планет.

Харон

Диаметр Харона — 1205 км — немногим более половины плутонианского, а массы их соотносятся как 1: 8. Это самый

крупный спутник в Солнечной системе в сопоставлении со своей планетой
.
Расстояние между объектами очень маленькое — 19,6 тысяч км., а период обращения сателлита — около недели.

С 1985 по 1990 годы наблюдались достаточно нечастые явления: затмения. Они были попеременны: вначале одна планета затмевает другую, потом наоборот. Такие затмения имеют цикличность 124 года.

Анализ отраженного света позволяет заключить, что на поверхности Харона — слой водного льда, в отличие от метаново-азотного у Плутона. По данным обсерватории Джемини, на Хароне найдены гидрат аммиака и водяные кристаллы. Это делает вероятным существование криогейзеров.

Необычные, по сравнению с другими планетами Солнечной системы, параметры орбит планетарной пары и их скромные размеры рождают у учёных гипотезы об их происхождении. Считается, что планеты образовались в поясе Койпера, и уже оттуда были вырваны гравитацией планет-гигантов.

Другая гипотеза предполагает образование системы после столкновения уже состоявшегося Плутона с прото-Хароном. Из выброшенных обломков и образовался нынешний спутник. И теперь они вместе, Плутон и Харон — далёкая окраина Солнечной системы.

Как было упомянуто выше, система Плутон-Харон удовлетворяет определению двойной планеты. На настоящий момент это единственные тела в Солнечной системе, которые могут претендовать на такой статус.

Согласно проекту Резолюции 5 XXVI Генеральной ассамблеи МАС (2006) Харону предполагалось присвоить статус планеты. В примечаниях к проекту резолюции указывалось, что в таком случае Плутон—Харонбудет считаться двойной планетой. Основанием для этого служил тот факт, что каждый из объектов может считаться карликовой планетой, а их общий центр масс лежит в открытом пространстве. Однако на этой же ассамблее МАС ввёл определение понятий «Планета» и «Карликовая планета». Согласно введённым определениям Плутон классифицируется как карликовая планета, а Харон — его спутник, хотя в дальнейшем такое решение может быть пересмотрено

По мере того, как космический аппарат New Horizons продолжает свое путешествие к внешней границе Солнечной Системы, его цель — которая находится в поясе Койпера — становится ярче и четче. Новые снимки, сделанные благодаря камере LORRI (Long Range Reconnaissance Imager), ясно показывают Плутон и самый большой из его спутников — Харон — связанными в тесном орбитальном танце. Два объекта разделяет расстояние всего чуть более 18 000 километров.

Эти снимки, на которых показано, как Харон вращается вокруг Плутона, являются рекордсменами в смысле расстояния, с которого они сделаны: в 10 раз меньшего, чем расстояние от Плутона до Земли.

Мы уже видели снимки Плутона и Харона, однако, на этой анимации можно увидеть кое-что еще.

За 5 дней LORRI сделал 12 снимков системы Плутон-Харон, за это время Харон почти полностью совершил 1 оборот вокруг Плутона. Однако, по мере того, как Харон вращается по орбите, можно наблюдать отчетливые колебания позиции Плутона. Масса Харона (примерно 12 процентов от массы Плутона) оказывает сильное гравитационное влияние на Плутон, очень отчетливо оттягивая его “от центра” . Следовательно, оба объекта вращаются вокруг воображаемой точки над поверхностью Плутона. Эта точка называется центром тяжести системы Плутон-Харон.

Сравнительные размеры транснептуновых объектов по сравнению с Землей.

Это совершенно нетипичная ситуация для планет Солнечной Системы — лишь двойные системы астероидов могут иметь барицентры (центры тяжести) вне самих объектов. В результате, многие ученые пришли к выводу, что Харон нужно признать самостоятельной планетой, или же обозначить систему «Плутон-Харон» как двойную планету.

В 2012 году была опубликована статья, в которой указывалось, что четыре других спутника Плутона на самом деле не вращаются вокруг него. Они следуют по орбите вокруг центра тяжести системы Плутон-Харон, то есть являются спутниками Плутона и Харона, а не одного Плутона!

Однако, международная организация, которая занимается классификацией небесных объектов, должна еще раз исследовать этот факт. Скорее всего, Международному Астрономическому Союзу необходимо будет провести повторное исследование системы Плутона и Харона, особенно после того, как в следующем году будут получены снимки с близкого расстояния.

Разработки уроков (конспекты уроков)

Среднее общее образование

Линия УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова. Астрономия (11)

Внимание! Администрация сайта сайт не несет ответственности за содержание методических разработок, а также за соответствие разработки ФГОС.

Цель урока

Исследовать астрофизические особенности системы Земля-Луна.

Задачи урока

  • Определить основные критерии для характеристики и сравнения планет; охарактеризовать Землю и Луну в соответствии с выделенными критериями; сравнить Землю и Луну по выделенным критериям; обосновать точку зрения, согласно которой система Земля-Луна является двойной планетой.

Виды деятельности

    Строить логичные устные высказывания; использовать научную теорию для объяснения наблюдаемых астрофизических характеристик планет Солнечной системы; выдвигать гипотезы; ставить цели познавательной деятельности; планировать познавательную деятельность; анализировать информацию, представленную в различных видах; работать с текстом научного содержания; выполнять логические операции ― сравнение, анализ, обобщение, сериацию; осуществлять рефлексию деятельности на уроке.

Ключевые понятия

    Двойная планета, реголит, строение планет земной группы, кратеры, лунные моря.
Название этапаМетодический комментарий
11. Мотивация к деятельностиПри обсуждении высказываний важно подчеркнуть физическую сущность теории О. Ю. Шмидта, показать, что современная теория происхождения Солнечной системы, базирующаяся на теории О. Ю. Шмидта, обладает возможностью практического использования ее следствий (в данном случае — для запуска космических аппаратов).
22.1 Актуализация знаний учащихсяУчитель организует фронтальное обсуждение ответов на вопросы. Акцентируется внимание на использовании научной терминологии, логике изложения сути теории О. Ю. Шмидта.
32.2 Актуализация знаний учащихсяУчитель предлагает сформулировать ответы на вопросы с опорой на теорию происхождения Солнечной системы. Важно подчеркнуть общность процессов, происходивших на Земле и планетах земного типа.
43.1 Выявление затруднения и формулировка целей деятельностиУчитель, основываясь на вопросах, представленных на экране, организует беседу, в результате которой учащиеся должны сделать вывод об уникальности всех объектов, несмотря на общность их происхождения, необходимости изучения этих особенностей, наличии самого близкого небесного тела, доступного для исследования, — планеты Земля. Подчеркивается двойственность системы Земля-Луна. Формулируется тема урока и его цель.
53.2 Выявление затруднения и формулировка целей деятельностиУчащимся предлагается в ходе мозгового штурма сформулировать вопросы, на которые они хотели бы получить ответы в ходе урока. Далее учитель предлагает разработать план характеристики планет Солнечной системы.
64.1 Открытие нового знания учащимисяУчащиеся, используя материал § 17 учебника, характеризуют Землю и Луну по плану, представленному на экране.
716.4.1.1. Открытие нового знания учащимисяПосле окончания самостоятельной работы учитель организует обсуждение особенностей планет, не каждой в отдельности, а в сравнении Земли и Луны. Представление результатов учитель сопровождает демонстрацией анимаций «Размеры и масса Земли, прецессия», «Характеристики Луны», «Атмосфера Земли», «Рельеф Луны». Важно акцентировать внимание на общности Земли и Луны: строении, времени «рождения» пород обеих планет, химическом составе.
84.2 Открытие нового знания учащимисяПосле выявления сходства Земли и Луны необходимо обсудить причины различий, связанные с отсутствием на Луне атмосферы и воды, магнитного поля. Учитель задает вопросы об отличии понятий «море», «материк», «кратер» применительно к Земле и Луне и подводит учащихся к выводу о значимости исследований Луны космическими аппаратами (в том числе пилотируемые полеты).
94.3 Открытие нового знания учащимисяУчитель организует самостоятельную деятельность по ознакомлению с историей исследования Луны космическими аппаратами. После выполнения работы важно не только подчеркнуть научную значимость полученных данных, но и позволить учащимся обнаружить значимость советского и международного научного вклада в исследование Луны.
105.1 Включение нового знания в системуУчитель, используя демонстрируемую таблицу и данные Приложения I учебника о характеристиках Земли, организует обсуждение представленного в уроке названия «двойная планета». Акцентируется внимание учащихся на сопоставимости массы, диаметра нашей планеты и ее спутника в отличие от других планет и их спутников, имеющих форму, близкую к сферической.
115.2 Включение нового знания в системуУчитель при ответе учащихся на вопросы, представленные на экране, обращает внимание учащихся на особенности, приведшие к различиям в эволюции Земли и Луны, развитию на Земле биосферы.
126. Рефлексия деятельностиУчитель при ответе учащихся на последний вопрос акцентирует внимание на различии в формах изображенных траекторий.

фазах относительно лучей Солнца. Впечатление получается такое, словно лучи Солнца искривляются, прежде чем достичь Луны.

Разгадка кроется в следующем. Луч, идущий от Солнца к Луне, в действительности перпендикулярен к линии, соединяющей концы меся-

Рис. 36.
В каком положении относительно Солнца мы видим Луну в разных фазах.

ца, и в пространстве представляет собой прямую линию. Но глаз наш рисует на небе не эту прямую, а её проекцию на вогнутый небесный свод, т. е. кривую линию. Вот почему нам и представляется, что Луна на небе «повешена неправильно». Художник должен изучить эти особенности и уметь переносить их на полотно.

Двойная планета – это Земля с Луной. Они имеют право на это название потому, что спутник наш резко выделяется среди спутников других планет значительной величиной и массой по отношению к своей центральной планете. Есть в солнечной системе спутники абсолютно более крупные и более тяжёлые, но по сравнению со своей центральной планетой они гораздо мельче, чем наша Луна по отношению к Земле. В самом деле, поперечник нашей Луны больше четверти земного, а поперечник относительно самого крупного спутника других планет составляет только 10-ю долю поперечника своей планеты (Тритон – спутник Нептуна). Далее, масса Луны составляет1
/81
массы Земли; между тем самый тяжёлый из спутников, какой существует в солнечной системе, – III спутник Юпитера – составляет менее 10 000-й доли массы своей центральной планеты.

Какую долю от массы центральной планеты составляет масса крупных спутников, показывает табличка на стр. 50.

Вы видите из этого сопоставления, что наша Луна по своей массе со-ставляет самую крупную долю своей центральной планеты.

Третье, что даёт системе Земля – Луна право притязать на наимено-вание «двойной планеты», – это тесная близость обоих небесных тел.Многие спутники других планет кружатся на гораздо больших расстоя-ниях: некоторые спутники Юпитера (например, девятый, рис. 37) кру-жатся в 65 раз дальше.

В связи с этим находится тот любопытный факт, что путь, описываемый Луной вокруг Солнца, очень мало отличается от пути Земли. Это покажется невероятным, если вспомнить, что Луна движется вокруг Земли на расстоянии почти 400 000 км. Не забудем, однако, что пока

Луна совершает один оборот вокруг Земли, сама Земля успевает перенестись вместе с нею примерно на 13-ю долю своего годового пути, т. е. на

Её спутник

Масса (в долях

массы планеты)

Рис. 37.
Система Земля – Луна по сравнению с системой Юпитера. (Размеры самих небесных тел показаны без соблюдения масштаба.)

70 000 000 км. Представьте же себе круговой путь Луны – 2 500 000 км – растянутым вдоль расстояния, в 30 раз большего. Что останется от его круговой формы? Ничего. Вот почему путь Луны около Солнца почти сливается с орбитой Земли, уклоняясь от неё лишь 13 едва заметными выступами. Можно доказать несложным расчётом (которым мы не станем здесь обременять изложения), что путь Луны при этом всюду обращен к Солнцу своей вогнутостью. Грубо говоря, он по виду похож на тринадцатиугольник с мягко округлёнными углами.

На рис. 38 вы видите точное изображение путей Земли и Луны в течение одного месяца. Пунктирная линия – путь Земли, сплошная – путь Луны. Они так близки друг к другу, что для раздельного их изображения пришлось взять очень крупный масштаб чертежа: поперечник земной орбиты здесь равен ½ м. Если бы взять для него 10 см, то наибольшее расстояние на чертеже между обоими путями было бы меньше толщины изображающих их линий. Смотря на этот чертёж, вы наглядно убеждаетесь, что Земля и Луна движутся вокруг Солнца почти по одному и тому же пути и что наименование «двойной планеты» присвоено им астрономами вполне справедливо1)
.

Итак, для наблюдателя, помещённого на Солнце, путь Луны представился бы слегка волнистой линией, почти совпадающей с орбитой Земли. Это нисколько не противоречит тому, что по отношению к Земле Луна движется по небольшому эллипсу.

1)
Внимательно рассматривая чертёж, можно заметить, что движение Луны изображено на нём не строго равномерным. Так в действительности и есть. Луна движется вокруг Земли по эллипсу, в фокусе которого находится Земля, а потому согласно второму закону Кеплера на участках, близких к Земле, она бежит быстрее, чем на удалённых. Эксцентриситет лунной орбиты довольно велик: 0,055.

Причина, конечно, в том, что, глядя с Земли, мы не замечаем переносного движения Луны вместе с Землёй по земной орбите, так как сами в нём участвуем.

Почему Луна не падает на Солнце?

Вопрос может показаться наивным. С какой стати Луне падать на Солнце? Ведь Земля притягивает её сильнее далёкого Солнца и, естественно, заставляет обращаться вокруг себя.

Читатели, так думающие, будут удивлены, узнав, что дело обстоит как раз наоборот: Луна сильнее притягивается именно Солнцем, а не Землёй!

Что это так, показывает расчёт. Сравним силы, притягивающие Луну: силу Солнца и силу Земли. Обе силы зависят от двух обстоятельств: от величины притягивающей массы и от расстояния этой массы до Луны. Масса Солнца больше массы Земли в 330 000 раз; во столько же раз Солнце притягивало бы Луну сильнее, нежели Земля, если бы расстояние до Луны было в обоих случаях одинаково. Но Солнце примерно в 400 раз дальше от Луны, чем Земля. Сила притяжения убывает пропорционально квадрату расстояния; поэтому притяжение Солнца надо уменьшить в 4002
, т. е. в 160 000 раз. Значит, солнечное притяжение сильнее земного в330 000
раз т. е.

Рис. 38.
Месячный путь Лупы (сплошная линия) и Земли (пунктир) вокруг Солнца.

в два с лишним раза.

Итак, Луна притягивается Солнцем вдвое сильнее, чем Землёй. Почему же тогда, в самом деле, Луна не об-

рушивается на Солнце? Почему Земля всё же заставляет Луну обращаться вокруг неё, а не берёт верх действие Солнца?

Луна не падает на Солнце по той же причине, по какой не падает на него и Земля; Луна обращается около Солнца вместе с Землёй, и притягательное действие Солнца расходуется без остатка на то, чтобы постоянно переводить оба эти тела с прямого пути на искривлённую орбиту, т. е. превращать прямолинейное движение в криволинейное. Достаточно бросить взгляд на рис. 38, чтобы убедиться в сказанном.

У иных читателей, может быть, осталось некоторое сомнение. Как же это всё-таки выходит? Земля тянет Луну к себе, Солнце тянет Луну с большей силой, а Луна, вместо того чтобы падать на Солнце, кружится около Земли? Это, действительно, было бы странно, если бы Солнце притягивало к себе только Луну. Но оно притягивает Луну вместе с Землёй, всю «двойную планету», и, так сказать, не вмешивается во внутренние отношения членов этой пары между собой. Строго говоря, к Солнцу притягивается общий центр тяжести системы Земля – Луна; этот центр (называемый «барицентром») и обращается вокруг Солнца под действием солнечного притяжения. Он находится на расстоянии ⅔ земного радиуса от центра Земли по направлению к Луне. Луна и центр Земли обращаются вокруг барицентра, совершая один оборот в течение месяца.

Видимая и невидимая стороны Луны

Среди эффектов, доставляемых стереоскопом, ничто не поражает так, как вид Луны. Здесь воочию видишь, что Луна действительно шарообразна, между тем как на подлинном небе она кажется плоской, как

чайный поднос.

Но как трудно получить подобную

стереоскопическую фотографию нашего

спутника, – многие даже не подозревают.

Для изготовления её надо быть хорошо

знакомым с особенностями капризных

движений ночного светила.

Дело в том, что Луна обходит Землю

так, что обращена к ней всё время одной и

той же своей стороной.

Обегая вокруг Земли, Луна вращается

Рис. 39.
Как Луна движется вокруг

вместе с тем и вокруг своей оси, причём

оба движения завершаются в один и тот

Земли по своей орбите. (Подробно-

же промежуток времени.

сти в тексте.)

На рис. 39 вы видите эллипс, который должен наглядно изображать орбиту Луны. Чертёж намеренно усиливает вытянутость лунного эллипса; на самом деле эксцентриситет лунной орбиты 0,055 или 1
/18
. Представить точно на маленьком чертеже лунную орбиту так, чтобы глаз отличил её от круга, невозможно: при величине большой полуоси даже в целый метр малая полуось была бы короче её всего на 1 мм;
Земля отстояла бы от центра только на 5,5 см. Чтобы легче было понять дальнейшее объяснение, на рисунке начерчен более вытянутый эллипс.

Итак, вообразите, что эллипс на рис. 39 есть путь Луны вокруг Земли. Земля помещена в точкеО
– в одном из фокусов эллипса. Законы Кеплера относятся не только к движениям планет вокруг Солнца, но и к движениям спутников вокруг центральных планет, в частности к обра-

щению Луны. Согласно второму закону Кеплера Луна за четверть месяца проходит такой путь АЕ
, что площадьOABCDE
равняется ¼ площади эллипса, т. е. площадиMABCD
(равенство площадейОАЕ
иMAD
на нашем чертеже подтверждается приблизительным равенством площадейMOQ
иEQD
). Итак, за четверть месяца Луна проходит путь отА
доЕ
. Вращение же Луны, как и вообще вращение планет, в отличие от их обращения вокруг Солнца, происходит равномерно: за ¼ месяца она поворачивается ровно на 90°. Поэтому, когда Луна оказывается вЕ
, радиус Луны, обращенный к Земле в точкеА
, опишет дугу в 90°, и будет направлен не к точкеМ
, а к некоторой другой точке, левееМ
, неподалёку от другого фокусаР
лунной орбиты. Оттого, что Луна чуть отвернёт своё лицо от земного наблюдателя, он сможет увидеть с правой стороны узкую полоску прежде невидимой её половины. В точкеF
Луна показывает земному наблюдателю уже более узкую полоску своей обычно невидимой стороны, потому что уголOFP
меньше углаОЕР
. В точкеG
– в «апогее» орбиты – Луна занимает такое же положение по отношению к Земле, как и в «перигее» А. При дальнейшем своём движении Луна отворачивается от Земли уже в противоположную сторону, показывая нашей планете другую полоску своей невидимой стороны: полоска эта сначала расширяется, потом суживается, и в точке А Луна занимает прежнее положение.

Мы убедились, что вследствие эллиптической формы лунного пути спутник наш обращен к Земле не строго одной и той же своей половиной. Луна неизменно обращена одной и той же стороной не к Земле, а к другому фокусу своей орбиты. Для нас же она покачивается около среднего положения наподобие весов; отсюда и астрономическое наименование этого покачивания: «либрация» – от латинского слова «libra», означающего «весы». Величина либрации в каждой точке измеряется соответствующим углом; например, в точке Е
либрация равна углуОЕР
. Наибольшая величина либрации 7°53″,Т
. е. почти 8°.

Интересно проследить за тем, как нарастает и убывает угол либрации с передвижением Луны по орбите. Поставим в D
остриё циркуля и опишем дугу, проходящую через фокусыО
иР
. Она пересечёт орбиту в точкахВ
иF
. УглыОВР
иOFP
как вписанные равны половине центрального углаODP
. Отсюда выводим, что при движении Луны отА
доD
либрация растёт сначала быстро, в точкеВ
достигает половины максимальной, затем продолжает нарастать медленно; на пути отD
доF
либрация убывает сначала медленно, потом быстро. На второй половине эллипса либрация меняет свою величину тем же темпом, но в обратную сторону. (Величина либрации в каждой точке орбиты приблизительно пропорциональна расстоянию Луны от большой оси эллипса.)

То покачивание Луны, которое мы сейчас рассмотрели, называется либрацией по долготе. Спутник наш подвержен ещё и другой либрации – по широте. Плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости экватора

Луны на 6½°. Поэтому мы видим Луну с Земли в одних случаях чуть с юга, в других – с севера, заглядывая немного в «невидимую» половину Луны через её полюсы. Эта либрация по широте достигает 6½°.

Объясним теперь, как пользуется астроном-фотограф описанными лёгкими покачиваниями Луны около среднего положения, чтобы получить стереоскопические снимки её. Читатель догадывается, вероятно, что для этого надо подстеречь два таких положения Луны, при которых в одном она была бы повёрнута по отношению к другому на достаточный угол1)
. В точкахА
иВ

иС

иD
и т. д. Луна занимает настолько различные по отношению к Земле положения, что стереоскопические снимки возможны. Но здесь перед нами новое затруднение: в этих положениях разница в возрасте Луны, – 2 суток, чересчур велика, так что полоска лунной поверхности возле круга освещения на одном снимке уже выходит из тени. Это для стереоскопических снимков недопустимо (полоска будет блестеть, как серебряная). Возникает трудная задача: подстеречь одинаковые фазы Луны, которые отличаются величиной либрации (по долготе) так, чтобы круг освещения проходил по одним и тем же деталям лунной поверхности. Но и этого недостаточно: в обоих положениях должны быть ещё одинаковые либрации по широте.

Вы видите теперь, как трудно получить хорошие стереофотографии Луны, и не удивитесь, узнав, что нередко один снимок стереоскопической пары делается на несколько лет позже другого.

Наш читатель едва ли станет изготовлять лунные стереофотографии. Способ их получения объяснён здесь, конечно, не с практической целью, а лишь для того, чтобы ради него рассмотреть особенности лунного движения, дающие астрономам возможность увидеть небольшую полоску обычно недоступной наблюдателю стороны нашего спутника. Благодаря обеим лунным либрациям мы видим, в общем, не половину всей лунной поверхности, а 59% её. Совершенно недоступной нашему зрению остаётся 41%. Как устроена эта часть поверхности Луны, никто не знает; можно лишь догадываться, что она ничем существенно не отличается от видимой. Делались остроумные попытки, продолжив обратно части лунных хребтов и светлые полосы, выходящие из невидимой части Луны на видимую, набросать гадательно некоторые подробности недоступной нам половины. Проверить подобные догадки пока невозможно. Говорим «пока» не без основания: давно уже разрабатываются способы облететь вокруг Луны на особом летательном аппарате, могущем преодолеть земную тяжесть и двигаться в межпланетном пространстве (см. мою книгу «Межпланетные путешествия»). До осуществления этого смелого предприятия сейчас уже не так далеко. Пока известно одно: высказываемая нередко мысль о существовании атмосферы и воды на этой

1)
Для получения стереоскопических снимков достаточен поворот Луны на 1°. (Подробнее об этом см. мою «Занимательную физику».)

Две планеты сходного с земным размера, которые вращаются одна вокруг другой, возможно, существуют возле далеких звезд, заявляют исследователи.Большинство планет в нашей системе обладают собственными спутниками. Наши соседи такие как Сатурн и Юпитер, например, обладают более чем семьюдесятью спутниками. Не глядя на это, эти спутники, как правило, гораздо меньше, чем их планеты – Земля практически в четыре раза больше своего спутника и более чем в восемьдесят раз тяжелее.Однако, существуют и такие спутники размеры которых сопоставимы с размерами других планет. Например, Ганимед, самый большой спутник Юпитера, больше чем Меркурий, и составляет три четверти диаметра Марса. Кроме того, в нашей родной системе есть спутники по своим размерам сопоставимые с размерами их собственных планет. Самый большой спутник Плутона, Харон, составляет около половины диаметра своего карликового хозяина. В результате этого возникает довольно интересный вопрос, могут ли во вселенной существовать планеты имеющие одинаковый размер, которые бы обращались одна вокруг другой.

Двойные звезды – звезды вращающиеся друг возле друга, довольно распространенное явление в нашем Млечном пути. У большинства из этих двойных систем, как известно, даже имеются экзопланеты, которые можно назвать мирами с двумя солнцами. Также в нашей Солнечной системе известны двойные астероиды. Тем не менее существование,двойных планет, размеры которых могли бы сравниться с земными, в настоящее время встречается только в фантастических предположениях.Одним из возможных способов формирования двойных планет может быть тот случай когда две планеты, обращающиеся вокруг звезды в определенный момент своего существования сблизились на расстояние достаточное для их гравитационного взаимодействия.Чтобы убедиться, что такого рода системы возможны, исследователи, при помощи компьютерной программы, смоделировали два скалистых объекта, величиной с Землю, расположенных на маленьком по космическим меркам расстоянии. В своей работе исследователи изменяли массу, скорость и траектории сближения планет. В итоге учеными было создано около двух десятков моделей.

Не глядя на это, эти модели зачастую приводили к столкновению планет, в результате чего они соединялись превращаясь в одну большую по размерам планету. Порой после столкновения возле новой планеты образовывался диск из материалов выброшенных на орбиту из которых затем формировался спутник. Также были получены модели в которых планеты после скользящего столкновения на большой скорости, получали небольшие повреждения и просто улетали в противоположные стороны, а порой даже были выброшены за пределы своей звездной системы.Тем не менее, приблизительно в одной трети всех моделей удалось получить двойные планеты. В этих моделях планеты сближались довольно медленно и избежали столкновений.Эти двойные планеты обращаются довольно близко одна к одной, они удалены всего лишь на расстояние составляющее примерно половину диаметра планет. Со течением времени, скорость обращения вокруг своей оси у обеих планет выравнивается. В результате такого «выравнивания» планеты всегда смотрят одна на другую одним и тем же боком. Такие двойные системы могут существовать в течение многих миллиардов лет, говорят исследователи, если они располагаются на расстоянии хотя бы 0,4 а.е. от своей звезды, поскольку на таком расстоянии гравитация звезды не сможет нарушить их взаимодействие.

Forskning (Норвегия): почему Луна не падает на Землю?

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

https://inosmi.ru/20210307/249255955.html

Forskning: на самом деле Луна падает на Землю

Forskning: на самом деле Луна падает на Землю

Forskning: на самом деле Луна падает на Землю

Земля очень велика, и гравитация у нее огромная. Земля притягивает к себе все вокруг. Почему же тогда Луна, которая меньше Земли, не падает, а продолжает… | 07.03.2021, ИноСМИ

2021-03-07T08:35

2021-03-07T08:35

2022-01-18T16:12

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn1.inosmi. ru/images/sharing/article/249255955.jpg?2492559011642511550

луна

земля

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

2021

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

Новости

ru-RU

https://inosmi.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

наука, луна, земля

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

Читать inosmi.ru в

Земля очень велика, и гравитация у нее огромная. Земля притягивает к себе все вокруг. Почему же тогда Луна, которая меньше Земли, не падает, а продолжает вращаться вокруг земного шара по орбите? В некотором смысле она падает — просто «промахивается», объясняют ученые изданию Forskning.

Элисе Хьёрстад (Elise Kjørstad)

Благодаря гравитации мы крепко стоим ногами на земле.

Эта немного загадочная сила придает вещам вес. Вот почему мяч падает обратно, как бы высоко вы его ни подбросили.

У больших объектов гравитация больше, чем у маленьких. Но, например, гравитация планеты по мере удаления от нее все больше ослабевает.

Земля очень велика, и гравитация у нее огромная. Именно благодаря этому вокруг нее и держатся газы нашей атмосферы, и нам есть чем дышать. Благодаря силе притяжения Земли вы можете подпрыгнуть и не улететь при этом невесть куда. В большинстве случаев вы просто снова приземляетесь на ноги.

Земля притягивает к себе все вокруг.

Почему же тогда Луна, которая меньше Земли, продолжает вращаться вокруг земного шара по маршруту, который мы называем орбитой? Разве она не должна была упасть на Землю так же, как мы после прыжка?

Луна падает на Землю, просто промахивается

На самом-то деле Луна и правда все время свободно падает на Землю. Просто она постоянно промахивается.

Ученый Исаак Ньютон первым сообразил, что одна и та же сила заставляет и яблоки падать на землю, и луны с планетами вращаться по орбитам.

Он провел мысленный эксперимент.

Если вы возьмете камень и отпустите его, он упадет прямо вниз. Если вы бросите камень перед собой, из-за силы тяжести он все равно упадет на землю. Но в этом случае он будет лететь не только вниз, но и вперед. Он будет падать по дуге.

Представьте себе очень высокую гору. Вы стреляете с нее из пушки, ядро летит далеко вперед и в конце концов падает на землю.

А еще можно представить себе фантастическую пушку, которая стреляет с просто ужасающей силой. Ядро улетает очень далеко вперед по очень слабой дуге. Да и Земля под ней изгибается, ведь она круглая.

Если пушечное ядро будет лететь с достаточно большой скоростью, оно никогда не упадет на поверхность из-за изгиба Земли.

Таким образом пушечное ядро окажется на орбите вокруг Земли.

Не падает, потому что мы идем на хорошей скорости

А что произойдет, если выстрелить пушечным ядром с еще большей силой и разогнать его до еще большей скорости?

Оно вырвется из зоны действия гравитации Земли и продолжит свой путь в космос.

Луну на ее орбите удерживает сочетание расстояния от Земли и ее скорости, пишет Европейское космическое агентство.

Точно так же и Земля вращается вокруг Солнца. Ее скорость составляет 108 тысяч километров в час. Это очень много. Благодаря скорости Земли мы и движемся по стабильной орбите.

«Если бы Земля внезапно остановилась, она бы упала прямо на Солнце», — рассказывал профессор Кафедры теоретической астрофизики в Университете Осло Вигго Ханстеен (Viggo Hansteen) ранее в Forskning.

Спутники вокруг земли

Знания об орбитах и гравитации очень важны для отправки в космос искусственных спутников. Спутники — это космические аппараты, которые вращаются вокруг Земли. Благодаря им мы можем фотографировать Землю, пользоваться мобильными телефонами и много чего еще.

Спутники должны вращаться вокруг Земли, а не уходить в открытый космос или падать обратно на поверхность нашей планеты.

Те, кто запускает спутники в космос, должны проделать много расчетов, чтобы космический аппарат набрал на высоте правильную скорость. По данным британского Института физики (IOP), только так они могут оказаться на орбите.

Международная космическая станция также вращается вокруг Земли. Там живут астронавты. Хотя они находятся достаточно близко от Земли, чтобы подвергаться сильному воздействию ее гравитации, они испытывают невесомость. Все потому, что они вместе с космической станцией фактически оказались в ловушке свободного падения вокруг Земли, как и Луна.

Другой взгляд на гравитацию

Но что же такое гравитация на самом деле?

Альберт Эйнштейн пришел к выводу, что гравитация вовсе не притягивает предметы друг к другу.

На самом деле тяжелые объекты искривляют пространство вокруг себя. Если упростить, можно представить себе, как тяжелый большой шар прогибает под собой ткань батута. Запустите рядом маленький шарик, и он начнет кататься вокруг большого как планета вокруг звезды.

Маленький шарик замедляется из-за трения о воздух и ткань, и потому в конце концов скатывается к центру. Но в космосе такого не произойдет.

Можно сказать, что планеты на самом деле движутся прямо — а вот пространство искривлено.

 

Почему Луна это спутник а не планета?

Содержание

  • — Почему Луна спутник а не планета?
  • — Почему Луна наш спутник?
  • — Зачем нам нужна Луна?
  • — Почему Луна не звезда?
  • — Что будет если не будет Луны?
  • — Сколько всего планет вращается вокруг Солнца?
  • — Как еще называют планету Земля?
  • — Почему Луна всегда повернута к нам одной стороной?
  • — Почему Луна восходит в разное время?
  • — Какая сейчас Луна растущая или нет?
  • — Что больше по размеру Луна или Земля?


Правильный ответ б) спутник планеты, и никак иначе. Более того, Луна – самый близкий к Солнцу естественный планетарный спутник, поскольку Меркурий и Венера спутниками обделены. Кроме того, Луна входит в пятёрку крупнейших спутников планет Солнечной системы.

Почему Луна спутник а не планета?


В первую очередь она движется по простой орбите как раз вокруг Земли. 2) Не является спутником другой планеты, а только Солнца. Луна, как и в первом случае, в первую очередь вращается вокруг Земли как более массивного тела.

Почему Луна наш спутник?


Луна – естественный спутник Земли, жизнь без которого была бы совсем иной. … Луна вращается вокруг Земли, но и та, испытывая притяжение спутника, движется по малой орбите, огибая общий центр масс — 1700 км от земной поверхности. Масса Луны невелика – всего 0,1 от земной, а среднее расстояние от Земли около 380000 км.

Зачем нам нужна Луна?


А еще Луна — удобный плацдарм для полетов к другим планетам. Во-первых, для старта с лунной поверхности ракете понадобится меньше топлива — сила тяжести намного ниже, чем на Земле. Во-вторых, само топливо с Земли везти не надо, его можно добывать на Луне.

Почему Луна не звезда?


Несмотря на раскалённое ядро, температура на поверхности Луны колеблется от -160°C до +120°C. Из-за своей небольшой массы (чуть более одной сотой массы Земли) Луна неспособна удерживать на своей орбите другие небесные объекты и даже не в силах противостоять астероидной бомбардировке. Таким образом, Лунане звезда.

Что будет если не будет Луны?


С исчезновением Луны изменится и наклон земной оси, что приведет к сильнейшими природными катаклизмам. В качестве наиболее вероятных причин взрыва «спутницы» Земли ученые из Соединенных Штатов Америки назвали луч гамма-энергии, который выбрасывают умирающие звезды и который может задеть Луну.

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).

Как еще называют планету Земля?


В публицистике и научно-популярной литературе могут использоваться синонимические термины — мир, голубая планета, Терра (от лат. Terra).

Почему Луна всегда повернута к нам одной стороной?


На видимой стороне находится намного больше морей, чем на обратной (21 море, один океан и 16 озёр против 2 морей и 3 озёр) и сами моря большего размера. Возможно из-за такой разницы Луна и повернута к Земле одной стороной.

Почему Луна восходит в разное время?


Лунные фазы связаны с положением Луны на земной орбите. Спутник проходит через весь цикл фаз за 29,53 дня — от одной фазы новолуния (когда Луна не видна) до другой. В этой фазе, с точки зрения наблюдателя на Земле, Луна оказывается в том же положении на небе, что и Солнце. 22 кг, около 1,2 % массы Земли. Иными словами, Земля весит в 81 раз больше, чем Луна. Плотность Луны составляет 3,34 г/см3. Это около 60 % плотности Земли.

Интересные материалы:


Как вести себя в первый рабочий день на новом месте?
Как ветер влияет на скорость самолета?
Как вежливо отказать фразы?
Как вежливо отказать родственникам?
Как вежливо отказать в помощи?
Как вежливо отказать в визите?
Как вежливо сказать нет?
Как вежливо закончить разговор по телефону?
Как вежливо завершить затянувшийся разговор?
Как видят рыбы из аквариума?

Почему у Земли есть Луна? Новые исследования показывают его хаотическое происхождение. Трудно представить, какой была бы наша планета без своего небесного спутника, но как появилась Луна, до сих пор остается загадкой.

Два недавних исследования пролили новый свет на историю происхождения Луны, предполагая, что в формировании естественного спутника Земли есть нечто большее. В одном исследовании утверждается, что Луна имеет более хаотичное происхождение из-за многочисленных столкновений, в результате которых образовалась орбитальная скала. Напротив, второе исследование утверждает, что Луна намного моложе, чем считалось ранее.

Первое исследование было опубликовано в The Planetary Science Journal , а второе исследование было опубликовано в журнале Nature.

Что нового — Наиболее предпочтительный сценарий формирования Луны предполагает однократное сильное столкновение, которое породило орбитальный аппарат Земли. Но в одном из недавних исследований ученые предполагают, что для образования Луны потребовалось несколько столкновений типа «ударил и убежал», а не одно столкновение.

Авторы недавней статьи предполагают, что небольшая протопланета размером с Марс столкнулась с Землей и продолжила движение, вернулась через 1 миллион лет, снова столкнулась с Землей и подняла материал от обоих столкновений, чтобы сформировать Луну.

Новые исследования меняют историю происхождения Луны. NASA/Newsmakers

Тем временем во второй статье утверждается, что Луна моложе, чем считали ранее ученые.

Предыдущие оценки утверждали, что Луна сформировалась в течение первых 60 миллионов лет истории Солнечной системы. Однако новое исследование утверждает, что Луна сформировалась через 142 миллиона лет после рождения Солнечной системы.

Изотопный состав Луны по сравнению с земным позволяет предположить, что, хотя оба тела изначально имели одинаковый состав, мантия Луны — слой между ядром и корой — претерпела более короткий период распада по сравнению с земной, указывает на его более молодой возраст.

Как была создана Луна?

Ученые считают, что Луна была создана 4,5 миллиарда лет назад среди хаоса молодой Солнечной системы, когда летучие вещества накапливались, образуя планеты.

Земля и Луна связаны гравитацией в раннем хаосе Солнечной системы. Таро Хама @ e-kamakura/Moment/Getty Images

Существуют три основные теории образования Луны.

  • Теория гигантского столкновения — Астронавты программы «Аполлон» привезли с поверхности Луны более 22 кг камней и пыли. Образцы выявили поразительное сходство между Землей и Луной, предполагая почти идентичный химический и изотопный состав.
  • Сформировался вместе с Землей — В этом сценарии, когда материал соединился вместе, чтобы сформировать Землю, некоторый материал также сформировал Луну, и меньшее тело оказалось на орбите своего большего компаньона
  • Теория захвата — Луна сформировалась где-то еще за пределы Солнечной системы. Когда он приблизился, он позже был захвачен земной гравитацией.

Гипотеза гигантского столкновения — самая популярная из трех. Гипотеза предполагает, что Луна образовалась из выброшенного материала в результате крупного столкновения планетарного тела размером с Марс, известного как Тейя, и молодой Земли, также известной как протоземля, сразу после того, как наша планета сформировала свою первоначальную кору. Обе статьи являются вариациями этого сценария.

Обломки, оставшиеся после этого удара, собраны на орбите вокруг Земли и связаны вместе силой гравитации.

Авторы исследования о наезде и бегстве утверждают, что если бы Луна родилась в результате одного гигантского удара, то она состояла бы в основном из материала с Тейи. Вместо этого Земля и Луна во многом имеют одинаковый состав.

«Стандартная модель Луны требует, относительно говоря, очень медленного столкновения», — заявил Эрик Асфауг, профессор Лунной и планетарной лаборатории. «И это создает луну, которая состоит в основном из сталкивающейся планеты, а не из протоземли, что является серьезной проблемой, поскольку луна имеет изотопный химический состав, почти идентичный земному».

Но если бы произошло двойное столкновение, то оно смешало бы прото-Землю и Тейю, что привело бы к составу Луны.

Первоначальная идея Тейи до того, как вышел сценарий «бей и беги».

Почему у Земли есть Луна?

Земля — не единственная планета, сформировавшая или захватившая Луну; луны довольно распространены в нашей звездной системе.

У большинства планет Солнечной системы есть спутники на орбите:

  • Марс имеет две маленькие луны, Фобос и Деймос
  • Юпитер, самая большая планета, имеет 79 лун
  • Сатурн имеет колоссальные 82 луны
  • Уран и Нептун имеют 27 и 14 соответственно
  • Несколько астероидов и карликовые планеты есть луны. У Плутона, например, их пять.

Без Луны жизнь на Земле была бы совсем другой.

Луна частично отвечает за смену времен года на Земле. Воздействие, породившее Луну, могло также привести к наклону планеты. Этот наклон дает Земле смену времен года, поскольку части планеты наклоняются все ближе и дальше от солнечного света и тепла.

Луна до сих пор помогает Земле сохранять этот наклон.

Исследование 2018 года также предполагает, что 1,4 миллиарда лет назад день на Земле длился всего 18 часов, потому что Луна была ближе к нашей планете, что влияло на то, как Земля вращалась вокруг своей оси.

Из чего состоит Луна?

Поверхность Луны испещрена ударными кратерами от врезавшихся в нее астероидов, древними вулканами и высохшими потоками лавы.

Между тем кора Луны состоит из скалистой поверхности, покрытой реголитом. Кора имеет толщину около 60 миль, а реголит представляет собой тонкий слой около 10 футов.

Анализ образцов Аполлона также показал, что летучие элементы, такие как углерод, больше не существуют на Луне, и что Луна в конечном итоге высохла. Но внутренний состав Луны до сих пор остается загадкой, и ученые полагают, что она может состоять из металлического железа с некоторыми следами серы и никеля.

Какое будущее у Луны?

Земля и Луна взаимодействуют друг с другом, вращаясь вокруг общего центра масс, но Луна удаляется от Земли.

Причина в гравитационной силе Луны, воздействующей на Землю. Гравитация Луны взаимодействует с океанами Земли, вызывая приливы. Поскольку Земля вращается вокруг своей оси, приливная выпуклость немного опережает орбиту Луны вокруг Земли. Это заставляет часть энергии от вращения Земли передаваться орбитальному движению Луны, в результате чего орбита Луны немного отдаляется от Земли.

Луна удаляется от Земли со скоростью около 3,78 см в год.

Вскоре люди возвращаются на Луну с миссией Артемиды, и на этот раз они планируют сделать Луну остановкой для дальнейших космических целей. НАСА планирует построить лунную базу на поверхности Луны, что позволит астронавтам проводить исследования на Луне и, возможно, даже использовать ее в качестве стартовой площадки для таких направлений, как Марс.

Но в процессе они соберут новые материалы, которые помогут лучше понять наш единственный естественный спутник.

Эта статья была первоначально опубликована

Плутон понижен в должности, больше не планета

X-SciTech


/ Си-Би-Эс/АП

Плутон, любимый некоторыми как космический аутсайдер, но презираемый астрономами, которые считали его слишком изящным и далеким, был бесцеремонно лишен своего статуса планеты в четверг.

Международный астрономический союз, резко изменив курс всего через неделю после того, как выдвинул идею подтверждения планетарности Плутона и добавления трех новых планет по соседству с Землей, понизил статус девятой скалы от Солнца в новых исторических галактических рекомендациях.

«Плутон меньше нашей Луны, а не планетарного размера», — сказал астроном сэр Патрик Мур CBS Evening News временный ведущий Боб Шиффер . «Если мы назовем Плутон планетой, есть и другие: Зена, Верона, Терран, Церера — список бесконечен. На самом деле, в этом нет никакого смысла».

Смена заставит учителей всего мира изменить планы уроков как раз в тот момент, когда школы откроются на осенний семестр.

«Все это потребует некоторых объяснений, но на самом деле это всего лишь переклассификация, и я не думаю, что это вызовет какие-либо проблемы», — сказал Нил Крамптон, преподающий естественные науки в средней школе к северу от Лондона. «Наука — это развивающийся предмет, и так будет всегда».

Новые мощные телескопы, по словам экспертов, меняют подход к постижению тайн Солнечной системы и не только. Но ученые на конференции показали мягкую сторону, размахивая плюшевыми игрушками персонажа Уолта Диснея, пса Плутона, и настаивая на том, что дух Плутона будет жить в захватывающих открытиях, которые еще впереди.

«Слово «планета» и понятие о планетах может быть эмоциональным, потому что это то, чему мы учимся в детстве», — сказал Ричард Бинзел, профессор планетологии в Массачусетском технологическом институте, который помог выработать новое определение. .

«На самом деле все дело в науке, в получении новых фактов», — сказал он. «Наука шагнула вперед… Еще много Плутонов ждут своего открытия».

Плутон, планета, существующая с 1930 года, была исключена из-за того, что не соответствовала новым правилам, согласно которым планета не только должна вращаться вокруг Солнца и быть достаточно большой, чтобы принимать почти круглую форму, но и должна «расчищать окрестности вокруг себя». свою орбиту». Это дисквалифицирует Плутон, чья продолговатая орбита перекрывается с орбитой Нептуна, уменьшая размер Солнечной системы до восьми планет с традиционных девяти.

Астрономы работали без универсального определения планеты задолго до Коперника, который доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, и эксперты, собравшиеся в Праге, разразились аплодисментами, когда руководство было принято.

Как и ожидалось, понижение Плутона в должности вызвало много тоскливой ностальгии.

«В каком-то смысле это разочаровывает и сбивает с толку», — сказала Патрисия Томбо, 93-летняя вдова первооткрывателя Плутона Клайда Томбо.

«Я не знаю, как вы с этим справляетесь. Похоже, я только что потеряла работу», — сказала она из Лас-Крусес, штат Нью-Мексико. «Но я понимаю, что наука — это не то, что просто сидит там. Она продолжается. Клайд наконец сказал перед смертью: «Оно там. Что бы это ни было. Оно там». Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Плутон и подобные ему объекты будут известны как «карликовые планеты», что поднимает некоторые острые вопросы о семантике: если плащ — это все еще пальто, а мобильный телефон — это все еще телефон, почему карликовая планета все еще не планета. ?

НАСА заявило, что понижение рейтинга Плутона не повлияет на его миссию космического корабля «Новые горизонты» стоимостью 700 миллионов долларов, которая в этом году начала 9,5-летнее путешествие к странному объекту, чтобы раскрыть больше его секретов.

Но глава миссии Алан Стерн сказал, что он «смущен» гибелью Плутона, и предсказал, что голосование в четверг не положит конец дебатам. Хотя в конференции приняли участие 2500 астрономов из 75 стран, для голосования явилось лишь около 300 человек.

«Это небрежное определение. Это плохая наука», — сказал он. «Это еще не конец».

Согласно новым правилам, два из трех объектов, которые были мучительно близки к планетарному статусу, присоединятся к Плутону в качестве карликов: астероид Церера, которая была планетой в 1800-х годах, прежде чем ее понизили в должности, и 2003 UB313, ледяной объект размером чуть больше Плутон, первооткрыватель которого Майкл Браун из Калифорнийского технологического института назвал Зеной. Третий объект, самая большая луна Плутона, Харон, не может получить какое-либо специальное обозначение.

Браун, чьи находки Зены возродили призывы к гибели Плутона, потому что это показало, что он далеко не так уникален, как казалось раньше, философствовал.

«Восьми достаточно», — сказал он, шутя добавив: «Я могу войти в историю как человек, убивший Плутон».

Понижение ледяного шара, названного в честь римского бога подземного мира, не является личным — это просто бизнес, — сказал Джек Хоркхаймер, директор планетария Space Transit в Майами и ведущий шоу Star Gazer на канале PBS.

«Это как развод полюбовно», сказал он. «Юридический статус изменился, но человек на самом деле не изменился. Он просто снова одинок».

Актуальные новости

Впервые опубликовано 24 августа 2006 г. / 6:32

© 2006 CBS Interactive Inc. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, транслировать, переписывать или распространять. Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.

Спасибо, что читаете CBS NEWS.

Создайте бесплатную учетную запись или войдите в систему
, чтобы получить доступ к дополнительным функциям.

Пожалуйста, введите адрес электронной почты, чтобы продолжить

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты, чтобы продолжить

Пропавшая часть Луны может следовать за Землей вокруг Солнца

Наука|Пропавшая часть Луны может следовать за Землей вокруг Солнца

https://www. nytimes.com/2021/11/11/science /moon-kamoooalewa-asteroid.html

Реклама

Продолжить чтение основной истории

Новые данные свидетельствуют о том, что объект, известный как Камо’оалева, был оторван от Луны ударом метеорита, прежде чем стать квазиспутником нашей планеты.

Астронавт НАСА Алан Шепард на поверхности Луны во время миссии Аполлон-14. Данные свидетельствуют о том, что космический камень под названием Камо’оалева напоминает образцы, собранные из формации Фра Мауро в лунных горах. Кредит… НАСА

Космос огромен и пустын. Тогда совершенно понятно, что маленький камень решил присоединиться к Земле и Луне в их ежегодном кругосветном путешествии.

Упомянутая скала длиной 165 футов была обнаружена в 2016 году гавайским телескопом Pan-STARRS 1 для поиска астероидов. Гавайское имя этого эксцентричного существа, (469219) Kamoʻoalewa, означает «качающийся небесный объект». Поскольку оно постоянно вращается вокруг Земли, это застенчивое тело никогда не приближается ближе, чем на 9 миллионов миль, что в 38 раз дальше, чем Луна. Он удаляется на расстояние до 25 миллионов миль, прежде чем развернуться для более близкого столкновения.

Расчеты его орбитального вальса показывают, что он начал относительно стабильно следовать за нашей планетой около века назад и будет продолжать кружить вокруг Земли еще несколько столетий. Но откуда взялся Камооалева? Объект трудно изучать в телескопы из-за его крошечных размеров и склонности прятаться в тени.

Но в статье, опубликованной в четверг в журнале Communications Earth & Environment, группа ученых сообщила, что они, возможно, разгадали тайну. Наблюдая за Камоалева в течение коротких моментов, когда она была освещена солнцем, астрономы выяснили, что она, по-видимому, состоит из того же вида замороженного магматического вещества, что и на поверхности Луны.

«Моей первой реакцией на наблюдения в 2019 году было то, что я, вероятно, допустил ошибку», — сказал Бенджамин Шарки, аспирант Аризонского университета и ведущий автор исследования.

Предполагалось, что Камо’оалева состоит из минералов, обычно встречающихся на астероидах. Но дополнительные наблюдения этой весной показали, что «данным все равно, что мы думаем», — сказал г-н Шарки. Камоалева действительно напоминал очень маленькую версию Луны. Сделав это открытие, он сказал: «Я был одновременно взволнован и сбит с толку».

Представление художника о Камо’оалеве как ударном выбросе с лунной поверхности. Кредит… Шарки и др., Nature Communications, 2021

Судя по его орбите и составу, Камо’оалева может быть фрагментом Луны, оторванным метеором. воздействие в прошлом.

Камо’оалева может показаться миниатюрной луной, но это не так. В отличие от Луны, которая гравитационно связана с Землей, Камоалева гравитационно связана с Солнцем. Если бы вы внезапно заставили Землю исчезнуть, Камоалева продолжала бы вращаться вокруг нашей звезды. Это то, что известно как квази-спутник. Астрономы знают еще о четырех других, находящихся поблизости от Земли, но у Камоалева самая стабильная орбита.

В апреле 2017 года Камооалева была ярко освещена, когда Земля находилась между квазиспутником и Солнцем. Астрономы посмотрели на него с помощью двух телескопов в Аризоне — Большого бинокулярного телескопа и Телескопа Лоуэлла Дискавери — и использовали отраженный свет для идентификации его минералов. Они видели много силикатов, минералов, обнаруженных на скалистых телах по всей Солнечной системе, и последующие наблюдения подтвердили, что силикаты Камоалевы очень похожи на те, что были найдены на Луне.

Это могло быть совпадением, поэтому авторы исследования предложили другие возможные версии происхождения: Камооалева мог быть захваченным астероидом с составом, подобным Луне, или фрагментом астероида, разорванным на части гравитационным притяжением системы Земля-Луна. .

Данные группы, однако, «больше подтверждают лунное происхождение», — сказала Ханна Сарджент, планетолог из Университета Центральной Флориды, не участвовавшая в исследовании.

Этот квазиспутник может быть не единственным: орбиты трех других околоземных объектов достаточно похожи на орбиту Камооалевы, чтобы предположить, что все они могли появиться в результате одного и того же катаклизма. Но в настоящее время «еще недостаточно доказательств, чтобы с уверенностью утверждать, как возникли эти объекты», — сказал доктор Сарджент.

«Единственный способ быть уверенным — отправить космический корабль к этому маленькому телу», — сказал Пол Бирн, планетолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, который не участвовал в исследовании. Так случилось, что космическое агентство Китая планирует приземлиться на него и собрать образцы для возвращения на Землю в конце этого десятилетия.

«До тех пор у нас остается вероятность того, что в нашем путешествии по космосу нас будут сопровождать остатки столкновения, проделавшего дыру в Луне», — сказал доктор Бирн. — И это довольно круто.

Ученые решили, что Плутон больше не является планетой

Завершая многолетние интенсивные дебаты, в четверг астрономы решили понизить Плутон в полном переопределении планетарности, что позиционируется как победа научных рассуждений над историческими и культурными влияниями. Но решение уже активно обсуждается.

Официально Плутон больше не планета.

«Плутон мертв», — сказал Майк Браун, планетолог из Калифорнийского технологического института, который общался с журналистами посредством телеконференции во время наблюдения за голосованием. Это решение также означает, что обнаруженный Брауном объект размером с Плутон не будет называться планетой.

— Плутон — не планета, — сказал Браун. «Наконец-то в Солнечной системе официально восемь планет».

В голосовании приняли участие всего 424 астронома, которые остались на последний день заседания Международного астрономического союза в Праге.

«Мне стыдно за астрономию. Проголосовало менее 5 процентов астрономов мира», — сказал Алан Стерн, руководитель миссии НАСА «Новые горизонты» к Плутону и ученый из Юго-Западного исследовательского института.

«Это определение отвратительно по техническим причинам», — сказал Стерн Space.com. Он ожидает, что астрономическое сообщество отменит это решение. Другие астрономы раскритиковали это определение как двусмысленное.

Резолюция
Решение устанавливает три основные категории объектов в нашей Солнечной системе.

  • Планеты: Восемь миров, начиная с Меркурия и заканчивая Венерой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном.
  • Карликовые планеты: Плутон и любой другой круглый объект, который «не очистил окрестности вокруг своей орбиты и не является спутником».
  • Малые тела Солнечной системы: Все остальные объекты, вращающиеся вокруг Солнца.

Плутон и его спутник Харон, которые оба были бы планетами в соответствии с первоначальным определением, предложенным 16 августа, теперь понижены в должности, потому что они являются частью моря других объектов, занимающих ту же область пространства. Земля и другие восемь больших планет, с другой стороны, очистили обширные участки космоса от любых других крупных объектов.

«Плутон является карликовой планетой по … определению и признан прообразом новой категории транснептуновых объектов», — говорится в принятом постановлении.

Карликовые планеты — это , а не планет по определению.

«Будут сотни карликовых планет», — предсказал Браун. Он уже нашел десятки, подходящих под эту категорию.

Спорная логика
Голосование состоялось после восьми дней спорных дебатов, включавших четыре отдельных предложения на собрании группы в Праге.

Первоначальное предложение, выработанное группой из семи астрономов, историков и авторов, было попыткой сохранить Плутон как планету, но было широко раскритиковано за размывание значения слова. Он также сделал бы планеты из астероида Цереры и спутника Плутона Харона. Но не сейчас.

— Церера — карликовая планета. Это единственная карликовая планета в поясе астероидов, — сказал Браун. «Харон — это спутник».

В категорию «карликовые планеты» предполагается включить десятки круглых объектов, уже обнаруженных за пределами Нептуна. В конечном счете, вероятно, будут найдены сотни, говорят астрономы.

Слово «планета» первоначально обозначало странников неба, которые двигались на относительно неподвижном фоне звезды. Плутон, открытый в 1930 году, сначала считался больше, чем он есть на самом деле. Он имеет эксцентричную орбиту, которая пересекает путь Нептуна, а также проходит значительно выше и ниже основной плоскости Солнечной системы.

Недавние открытия другого круглого ледяного объекта в царстве Плутона привели большинство астрономов к согласию, что крошечный мир никогда не должен был называться планетой.

‘Фарс’
Стерн, отвечающий за роботизированный зонд на пути к Плутону, сказал, что формулировка резолюции ошибочна. Это требует, чтобы планета «очистила окрестности вокруг своей орбиты». Но у Земли, Марса, Юпитера и Нептуна соседями являются астероиды.

«Совершенно ясно, что зона Земли не очищена», — сказал Стерн Space.com. «На Юпитере 50 000 троянских астероидов», которые вращаются в ногу с планетой.

Стерн назвал «абсурдным» тот факт, что только 424 астронома получили право голоса из примерно 10 000 профессиональных астрономов по всему миру.

«Не устоит», — сказал он. «Это фарс».

Стерн сказал, что астрономы уже распространяют петицию, в которой попытаются отменить решение МАС.

Оуэн Джинджерич, историк и почетный астроном из Гарварда, который возглавлял комитет, предложивший первоначальное определение, назвал новое определение «запутанным и неудачным» и сказал, что он «совсем не доволен» формулировкой о расчистке района.

Джинджеричу также не нравился термин «карликовая» планета.

«Я подумал, что это создает любопытное лингвистическое противоречие», — сказал Джинджерич во время телефонного интервью из Бостона (где он не мог голосовать). «Карликовая планета — это не планета. Я подумал, что это очень неловко».

Джинджерич добавил: «Можно надеяться, что в будущем МАС сможет проводить электронное голосование».

Годы споров
С конца 1990-х астрономы спорят о том, стоит ли понижать Плутон в должности. Общественная поддержка Плутона сильно повлияла на дебаты. Сегодняшнее голосование проводится после двухлетних усилий МАС по разработке определения. Первоначальный комитет астрономов не смог этого сделать в течение года, что привело к формированию второго комитета, чье предложенное определение было затем пересмотрено для голосования в четверг.

Астрономы на заседании МАС обсуждали предложения вплоть до момента голосования.

Майк Браун из Калифорнийского технологического института проигрывает в одном смысле. Найденный его командой объект размером с Плутон под названием 2003 UB313 теперь будет называться карликовой планетой.

«С сегодняшнего дня я больше не открыл ни одной планеты», — сказал он. Но Браун назвал результат с научной точки зрения хорошим решением.

«Общественность не будет в восторге от того, что Плутона выгнали», — сказал Браун. «Но это правильно».

Учебники и школьные таблицы, конечно же, придется пересмотреть.

«Для астрономов это не имеет ни малейшего значения. Мы пойдем и сделаем именно то, что сделали», — сказал Браун. «Для преподавания это очень интересный момент. Я думаю, что теперь вы можете описать науку намного лучше», объяснив, почему Плутон когда-то считался планетой, а сейчас нет. «На самом деле я очень взволнован».

Могут ли луны быть лунами? – PLANETPLANET

Планеты вращаются вокруг звезд. Луны вращаются вокруг планет. Но ни у одной луны нет своей луны (назовем их подлуний) . Почему это?

После того, как сын Джуны Коллмайер Леви задал ей этот вопрос, мы с ней попытались разобраться.

Представьте себе луну, вращающуюся вокруг планеты, вращающейся вокруг Солнца. Рядом с планетой находится зона, в которой ее гравитация преобладает над солнечной. Это сфера Хилла (хотя она напоминает мяч для регби). Любые луны должны вращаться внутри сферы Хилла планеты.

Луна, вращающаяся вокруг планеты, вращающейся вокруг звезды.  На каждой панели наша «камера» движется по орбите вместе с планетой или луной. Тонкими линиями показаны устойчивые орбиты, и отмечены пять точек Лагранжа (хотя стабильны только L4 и L5). Адаптировано из Domingos & Winter (2005).

Увеличив масштаб, мы видим лунную сферу Хилла, где ее гравитация доминирует над гравитацией планеты. Подлуна должна вращаться внутри сферы холма своей луны. Но это не единственное требование к стабильности. Долгоживущий сублуна должен находиться достаточно далеко от своей луны, чтобы не быть разорванным на части (как комета Шумейкера-Леви 9, которую мы обсуждали в связи с потенциальным происхождением «Оумуамуа»). Это означает, что сублуна должна двигаться по орбите за пределом Роша, поэтому сфера Хилла луны должна быть достаточно большой.

Любая сублуна, существующая сегодня, должна также существовать миллиарды лет перед лицом приливов.

Приливы — всего лишь следствие гравитации. Сторона луны, расположенная ближе к планете-хозяину, испытывает более сильную гравитацию, чем дальняя сторона. Это вызывает растяжение Луны и создает приливную «выпуклость». Гравитация Луны создает соответствующую выпуклость на планете.

Силовые линии, показывающие приливное растяжение луны планетой-гигантом. Адаптировано из Википедии.

Приливная выпуклость Луны пытается указать на планету, чья гравитация растягивается. Но на практике это обычно не так. Поскольку луны и планеты вращаются, выпуклость луны указывает либо перед планетой, либо позади нее. На картинке выше это будет означать, что силовые линии будут указывать немного выше или ниже центра Юпитера.

Приливные выпуклости объединяют луны и планеты. Через выпуклости планеты и луны обмениваются угловым моментом, что меняет их орбиты и скорости вращения. Эти изменения происходят по мере того, как энергия рассеивается внутри планеты и Луны. В наиболее драматичном случае диссипация энергии может выглядеть так:

Ио, ближайший большой спутник Юпитера, является самым вулканическим объектом в Солнечной системе. Его 50 вулканов непрерывно извергаются, движимые приливами между Ио и Юпитером. Это изображение было получено с помощью зонда НАСА «Вояджер-1». Кредит NASA/JPL

Приливы обычно вызывают рост орбиты Луны и замедление вращения планеты. Орбита нашей Луны в настоящее время увеличивается примерно на 4 сантиметра в год, а земные сутки удлиняются на соответствующие 2 миллисекунды каждое столетие. Эти изменения происходили намного быстрее в прошлом, когда Луна была ближе к Земле.

В случае сублуны, вращающейся вокруг луны, вращающейся вокруг планеты, все обстоит сложнее. На Луне есть приливные выпуклости, генерируемые как планетой, так и сублуной. Гравитация планеты влияет на то, как вращается луна, что, в свою очередь, влияет на орбиту сублуны. И энергия, рассеиваемая внутри Луны, определяет, насколько быстро это произойдет. Возможны три исхода. Либо а) орбита сублуны сжимается до тех пор, пока она не врежется в планету, б) орбита сублуны расширяется, пока она не станет почти такой же большой, как сфера Хилла, и она выбрасывается из луны, или в) орбита сублуны расширяется или сжимается достаточно медленно, чтобы быть в состоянии выжить в течение миллиардов лет.

Джуна и я сделали простой расчет этого процесса (используя результаты этого исследования). Мы спросили: на каких лунах могут быть сублуны, которые могли бы существовать миллиарды лет?

Ответ прост: большие луны, находящиеся далеко от своих планет, могут содержать долгоживущие сублуны.   Вот несколько рисунков — по одному для Юпитера и Сатурна — показывающие, где условия являются подходящими для долгоживущих сублуний в пространстве размера Луны и орбитального расстояния (серый цвет = хорошо для сублуний):

Где могут жить сублуны на орбитах спутников Юпитера (слева) и Сатурна (справа). В заштрихованной серой области сублуна размером 10 км может существовать миллиарды лет. Фактические спутники планет показаны черным цветом. Луны, которые теоретически могут принимать сублуны, помечены. Пунктирные/штриховые кривые — границы стабильности сублуний 5 км/20 км. Из нашей газеты.

Как видите, большинство спутников Юпитера и Сатурна находятся слишком близко к планете, чтобы на них могли располагаться сублуны. Только Каллисто (Юпитер), Титан и Япет (Сатурн) способны принимать сублуны. Все спутники Урана и Нептуна также находятся слишком близко к своим планетам, чтобы принимать подлуния. Если у этих лун когда-то были сублуны, то с тех пор они были удалены приливами.

Теперь давайте применим это к Земле и Kepler-1625b, гигантской экзопланете, немного более массивной, чем Юпитер, на земной орбите (хотя она горячее, поскольку центральная звезда ярче Солнца). Что делает эту систему интересной, так это то, что в ней находится первый кандидат на экзолуну. Kepler-1625b-I — неподтвержденный спутник размером с Нептун, который может находиться на относительно широкой орбите вокруг газового гиганта.

Где могут жить сублуны, вращающиеся вокруг лун Земли (слева) и Kepler-1625b (справа).   И земная луна, и кандидат в экзолуны Кеплер-1625b-I теоретически могут содержать долгоживущие сублуны. Из нашей газеты.

Эта цифра подразумевает, что Kepler-1625b-I действительно потенциально может содержать долгоживущую сублуну. Если довести все до крайности, то, в принципе, на нем может быть сублуна размером с Цереру! Однако существует множество неопределенностей. Прежде всего, сама экзолуна не подтверждена, и ее свойства все еще довольно плохо изучены. И если принять за чистую монету, орбита экзолуны довольно странная: она наклонена примерно на 40 градусов по отношению к орбите своей планеты-хозяина. Хотя в наших расчетах не учитывалось наклонение, неясно, может ли сублуна вообще быть стабильной. Я подозреваю, что в ближайшие месяцы будет проведено множество исследований стабильности сублуний в этой системе.

Так почему же у Каллисто, Титана, Япета и земной Луны нет сублуний?   Возможно, сублуны просто не очень эффективно формируются. Или, может быть, сублуны формируются, а затем разрушаются. Одна из причин, по которой сублуны могут быть уничтожены, заключается в том, что, как мы видели ранее, приливы заставляют орбиты спутников расширяться. Считается, что наша собственная Луна была вытолкнута приливами из пределов нескольких земных радиусов в ее нынешнее положение на расстоянии 60 земных радиусов. Раньше в своей истории многие луны были ближе к своим планетам, где сублуны не могли выжить. Таким образом, хотя сегодня эти луны находятся на хороших орбитах для подлуний, любые подлуны, которые у них были раньше, были бы давно потеряны. Конечно, сублуны могут быть потеряны и другими способами, например, из-за гравитационного столкновения между лунами (точно так же, как луны могут быть потеряны во время межпланетных взаимодействий; см. здесь).

Теперь мы можем ответить на вопрос, с которого начали: почему у лун нет лун? Приливы не позволяют большинству лун иметь свои собственные луны, потому что эти сублуны теряются. Есть еще кое-что в истории лун, которые могут принимать сублуны, но не делают этого. Эти луны, возможно, просто никогда не образовывали сублуны, или, возможно, сублуны формировались, но были потеряны в результате другого процесса. Чтобы сделать следующий шаг: если бы система подлуний действительно существовала, она, вероятно, не могла бы вместить свои собственные дочерние луны, потому что все было бы сжато еще ближе друг к другу, что сделало бы приливы еще сильнее.

Но не все потеряно…..

Прежде чем мы закончим, давайте проведем мысленный эксперимент. Давайте представим установку, подобную системе Kepler-1625, но более удобную для жизни. Представим газовый гигант в обитаемой зоне своей звезды с луной массивнее Нептуна на широкой орбите. На этой луне, в принципе, может находиться долгоживущая сублуна размером с Луну, которую мы представим как потенциально пригодную для жизни «мини-Землю». Это было бы похоже на Пандору из «Аватара», только эта большая голубая «планета» в небе была бы луной-хозяином гораздо более массивной планеты, похожей на Юпитер. Это будет выглядеть примерно так:

Мультфильм о системе с обитаемым сублуном. Такая система может быть похожа по структуре на систему-кандидата Kepler-1625b.

Обитаемая подлунная система будет стабильной. У него есть пара интересных отличий от обитаемой лунной системы. Его день будет контролироваться его орбитой вокруг луны-хозяина, а не вокруг планеты или звезды. Для установки, которую мы представили — с мини-землей, вращающейся вокруг луны, подобной Нептуну, вокруг мега-Юпитера — период обращения сублуны будет где-то между половиной дня и двумя днями. Если предположить, что сублуна приливно привязана к Луне, то ее день будет примерно такой же продолжительности, как земной! Пригодные для жизни сублуны будут испытывать очень сильное приливное воздействие со стороны их луны-хозяина, а также планеты. Надеюсь, это не помешает обитаемости, но вулканы, вероятно, будут очень распространены!

Вопросы? Комментарии? Мудрые слова?


Дополнительная информация

  • Доступная для скачивания версия короткой статьи о сублунах, которую мы с Джуной Коллмайер написали.
  • Подробнее о кандидате в экзолуны Kepler-1625-b-I здесь, здесь и здесь, а также о пригодных для жизни спутниках (с акцентом на Пандоре) здесь.
  • Технические справочники по приливам в системах планета-звезда-луна (здесь, здесь и здесь). Джуна и я использовали их как аналоги для систем планета-луна-сублуна.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Почему еще никто не живет на Луне?

Свежий воздух Земли, бесконечное биоразнообразие и (относительно) стабильная средняя температура угнетают вас? Вы когда-нибудь хотели бросить все и улететь туда, где жизнь проще или, еще лучше, ее не существует? Затем совершите прогулку на 238 900 миль к главному пустынному месту Солнечной системы: Луне. Наш ближайший астрономический сосед предлагает 14,6 миллиона квадратных миль тишины, покоя и больше оттенков серого, чем вы можете сосчитать — идеально подходит для деревенского отдыха без всех отвлекающих факторов природы.

Звучит божественно? К сожалению, для достижения лунного рая потребуется гораздо больше, чем просто полет на ракете. И первые люди, которые откроют магазин на Луне, вероятно, не будут строить курорты и дома для отдыха — на данный момент НАСА хочет создать что-то вроде заправочной станции для будущих полетов на Марс. Астронавты останавливались на Луне, чтобы дозаправиться и запастись припасами, прежде чем отправиться в 8-месячную одиссею на красную планету.

Станет ли он 5-звездочным отелем среди звезд или первым 7-Eleven за пределами атмосферы Земли, крошечная скала, вращающаяся вокруг нашей планеты, настолько пустынна, что нам придется создать базовую инфраструктуру для поддержания жизни, если люди когда-либо заселятся. там внизу. Это будет непросто, но и далеко от научной фантастики.

«Люди хрупки, и из-за того, что мы такие хрупкие, нам нужно так много», — говорит астрофизик и планетолог Лаура Форчик, владелица космической консалтинговой фирмы Astralytical.

Во-первых, на Луне отсутствует настоящая атмосфера. Форчик говорит, что у него действительно есть что-то вроде «псевдоатмосферы», называемой экзосферой: магнитно взвешенная смесь газов и частиц, поднятая с лунной поверхности солнечным ветром. Но элементы, из которых состоит пригодный для дыхания воздух, плавают вокруг Луны в бесконечно малых концентрациях по сравнению с Землей. Глубокий вдох был бы так же смертелен на Луне, как и в космическом вакууме.

Пока не бросайтесь в страстное исполнение «No Air» Джордин Спаркс — к счастью, дыхание может быть наименьшей из забот будущих жителей Луны. Форчик говорит, что мы очень хорошо справились с рециркуляцией воздуха на Международной космической станции с помощью системы экологического контроля и жизнеобеспечения. Наряду с несколькими лунными теплицами для выращивания растений, выделяющих кислород, аналогичная система могла бы очищать воздух и направлять его обратно через сеть герметичных контролируемых жилых модулей в лунном поселении, благодаря чему мы могли бы легко дышать в течение многих лет. Однако нам пришлось бы отправить на Луну множество этих живительных газов хотя бы один раз, чтобы запустить цикл, что было бы дорого: доставка всего фунта материала (даже воздуха, который должен быть сжат в резервуарах). ) на Луну будет стоить более 1,3 миллиона долларов.

Изящная экзосфера Луны создает и другие серьезные проблемы. Потому что нет воздуха, нет ветра, а значит, нет эрозии. Это сделало частицы пыли на лунной поверхности, называемые реголитом, особенно неприятными. В отличие от гранул песка на Земле, которые кажутся круглыми при наблюдении под микроскопом, частицы реголита острые; метеориты и солнечный ветер забили их, и вокруг нет жидкости, которая могла бы стереть эти изломанные края. Удаление песка с одежды на пляже было бы легкой прогулкой по сравнению с размещением этих сверхлипких частиц, и они могут создать проблемы для машин и людей, работающих на лунной поверхности.

Отсутствие атмосферы также означает отсутствие защиты от метеоритов, которые летят к Луне с головокружительной скоростью, угрожая проколоть скафандры и прочные конструкции. Поэтому, если будущие люди на Луне увидят падающую звезду, им придется бежать в укрытие, а не загадывать желание.

Хотя лунной колонии, к счастью, не придется учитывать ураганы или другие экстремальные атмосферные погодные явления, ей придется защищаться от невидимой, но очень опасной угрозы: солнечных бурь. В отличие от Земли, у Луны нет магнитного поля для защиты от сильно заряженных электромагнитных частиц, испускаемых Солнцем. Во время особенно интенсивных солнечных вспышек, которые выбрасывают из-под поверхности Солнца всплески высокоэнергетических световых волн, даже Земля не может полностью защитить нашу электрическую инфраструктуру от выхода из строя. Без этого важного магнитного поля солнечная буря, охватившая лунное поселение, могла бы иметь катастрофические последствия для здоровья человека и инфраструктуры. Таким образом, нам пришлось бы использовать такие вещества, как вода или полиэтилен, которые содержат достаточно высокие концентрации водорода, чтобы поглощать воздействие этих космических частиц-изгоев, для защиты зданий на Луне от солнечной радиации.

Недавно ученые обнаружили еще одну лунную неприятность, о которой следует знать: лунотрясения. Сейсмометры, оставленные астронавтами Аполлона, говорят нам, что, несмотря на отсутствие видимой тектонической системы плит или зон субдукции, поверхность Луны может трястись силой около 5 баллов по шкале Рихтера. Это не так сильно, как некоторые землетрясения, зарегистрированные здесь, дома, и Сэм Курвиль, научный сотрудник Института планетарных наук, изучавший планетарную сейсмологию, говорит, что они, вероятно, не будут представлять серьезного риска для лунных структур.

Но Курвиль говорит, что возможный механизм этих землетрясений может повлиять на наши будущие здания. Считается, что некоторые лунотрясения вызваны температурным стрессом, когда интенсивные периоды замерзания и потепления приводят к сжатию и расширению материалов и, в некоторых случаях, к образованию разломов. Луна имеет одни из самых изменчивых температур в Солнечной системе: от приятных 260 градусов по Фаренгейту днем ​​до леденящих душу -280 градусов по Фаренгейту ночью. А поскольку один лунный день длится 27 земных дней, постройкам колонии придется выдерживать эти экстремальные температуры в течение нескольких недель, прежде чем они почувствуют облегчение.

Существует также проблема гравитации: Луна составляет всего около 1/6 от Земли. Учитывая то, что мы знаем о влиянии длительной невесомости на астронавтов, лунным жителям придется принимать меры предосторожности, чтобы сохранить здоровье. Было показано, что воздействие микрогравитации на МКС ускоряет потерю костной и мышечной массы и вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, потому что необходимость работать против гравитации является частью того, что поддерживает наше тело в форме. Вот почему астронавты на МКС проводят часы в день, тренируясь, чтобы компенсировать ее отсутствие. Хотя отсутствие гравитации на Луне не столь экстремально, Курвиль говорит, что длительное проживание в любой среде с пониженной гравитацией может нанести ущерб здоровью человека.

Поскольку мы собирались открыть магазин в древней пустыне, лунная колония должна была обеспечить какой-то источник воды. Система, подобная ECLSS, может перерабатывать любую воду, которую мы приносим с собой, но она не на 100% эффективна и со временем приведет к потере некоторого количества воды. Форчик говорит, что одним из вариантов является удаление следов водорода и кислорода, связанных с частицами реголита, и их сплавление вместе для создания надежных молекул H 2 O, но этот процесс потребует огромного количества энергии. Вместо этого мы могли бы основать поселение возле одного из лунных полюсов, где есть залежи льда, который никогда не видит солнце и никогда не тает. Это обеспечит более легкий доступ к источнику воды для пополнения системы очистки.

Как ни странно, Курвиль и Форчик говорят, что самым большим препятствием для жизни на Луне является не солнечная буря смерти или зловещий песок, а экономическая и политическая воля, чтобы это произошло. На данный момент у НАСА нет определенного плана по отправке людей на Луну в любом качестве, а другие космические программы еще не имеют финансирования для выполнения своих собственных миссий с экипажем.

«С технической точки зрения у НАСА есть возможность, мотивация и опыт для этого», — говорит Форчик. «Вопрос в том, будут ли люди здесь, на Земле, финансировать это, чтобы мы действительно могли это осуществить?»

Пятьдесят лет назад космическая гонка времен холодной войны послужила главным мотивом для отправки астронавтов Аполлона на Луну.

Вид планета из космоса: 10 видов Земли из космоса » BigPicture.ru

Планета Земля (вид из космоса) презентация, доклад

Слайд 1
Текст слайда:

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.

(Вид из космоса)


Слайд 2
Текст слайда:

ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАНЕТЫ.

Вокруг молодого Солнца сформировалось дискообразное газово-пылевое облако из звёздного вещества, оставшегося после рождения нашего светила. Со временем в облаке за счёт сил тяготения из частиц пыли Образовались сгустки, которые объединились в небольшие тела — планетезимали. Последние сталкивались друг с другом и иногда слипались. В итоге образовалось несколько крупных тел — пропланет, одна из которых стала ЗЕМЛЯ.


Слайд 3
Текст слайда:

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ.

Масса Земли — 5,976·1027 г.
Площадь поверхности планеты – 510 млн.км2
От центра Земли до экватора – 6378 км.
От центра Земли до полюсов – 6356 км.
Длина экватора — 40 тыс. км.


Слайд 4
Текст слайда:

АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АТМОСФЕРЫ.

В первые миллиарды лет существования Земли её атмосфера сильно отличалась от нынешней. Изначально она представляла собой смесь азота, углекислого газа и водяных паров. На ранней стадии образования Земли вулканы непрерывно извергали углекислый газ, который, подобно одеялу, согревал молодую планету. Когда стабилизировалась атмосфера, появились первые организмы, способные вырабатывать кислород.

В течение последнего миллиарда лет концентрация кислорода остаётся постоянной.


Слайд 5
Текст слайда:

АТМОСФЕРА
ЗЕМЛИ.


Слайд 6
Текст слайда:

КЛИМАТИЧЕСКАЯ

КАРТА.


Слайд 7
Текст слайда:

ГИДРОСФЕРА ЗЕМЛИ.

Более 70% земной поверхности покрыто водой. Из них около 2% приходится на долю льда, а пресная вода и водяные пары составляют 1%.

Поверхность Земли 4 млрд лет назад была настолько горячей, что вода не могла находится в жидком состоянии. Около 3,8 млрд лет назад Земля остыла, и вокруг неё образовалась атмосфера из вулканических газов и водяных паров. Затем водяной пар стал конденсироваться в грозовые облака. На Землю обрушились нескончаемые ливни, которые заполняли углубления в поверхности планеты. Так образовались океаны. После образования океанов на сушу продолжали выпадать дожди, которые вымывали соли из пород выносили их в океан. Вот почему морская вода солёная. В среднем она содержит 3,5%
минеральных солей.


Слайд 8
Текст слайда:

ДРЕЙФ КОНТИНЕНТОВ.

Этот процесс называется конвекцией. Перемещение пород мантии заставляет вышележащие континентальные и океанические плиты медленно дрейфовать по поверхности Земли.

Твёрдая поверхность Земли состоит из громадных плит океанической и континентальной коры. За счёт поступления тепла из ядра планеты породы мантии, нагреваясь, поднимаются к поверхности и опускается вниз.


Слайд 9
Текст слайда:

Луна.

Образование Луны.
Когда почти образовалась Земля, на неё обрушился метеорит размером Марс. При ударе в космос были выброшены осколки земного материала, из которых, возможно, и образовалась Луна.

Луна — самое близкое к Земле небесное тело. Луч света от её поверхности долетит до Земли за время чуть больше одной секунды. Луна меньше Земли по величине и по массе. Лунный радиус равен 1738 км, а у Земли 6400 км. Масса Луны в 81 раз меньше, чем на Земле. Все предметы на Луне в 6 раз легче, чем на нашей планете.


Слайд 10
Текст слайда:

ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ.

Первый миллиард лет назад наша планета была безжизненна. Когда зародилась жизнь, неизвестно, но для этого нужны были вода, кислоты и некоторые другие вещества. В результате химических реакций возникли сложные молекулы, способные воспроизводить себе подобных. Такие молекулы могли быть занесены из космоса, но могли и синтезироваться из более простых молекул на Земле под воздействием грозовых электрических разрядов и солнечного света. Из самовоспроизводящихся молекул постепенно образовались простейшие одноклеточные организмы, обитавшие в океанах. Самые древние свидетельства жизни- это окаменелые остатки бактерий и водорослей которым около 3,5 млрд лет. Начиная с простейших организмов жизнь развивалась во многих направлениях.

Две основные ветви развития- это растения и животные.


Слайд 11


Слайд 12
Текст слайда:

Первые люди

Одни свято верят в прародителей человечества-Адама и Еву. Человек произошёл от обезьяны (по Дарвину) -настаивают другие. Первые люди были шумеры, утверждают третьи.
шумеры.
Откуда они пришли или хотя бы к какой расе принадлежали, до сих пор не известно. В Междуречье Тигра и Евфрата в Южной Месопотамии 4000 лет до Рождества Христова Появились «черноголовые». Едва расселившись в Двуречьи, шумеры начали рыть каналы, подводить воду к полям, организовывать ирригационное хозяйство, налаживать судоходство. Земли расцветали. Возводились города, обязательно строились храмы с плоскими крышами, без окон. Стены украшались рельефами, которые были выбиты на камне историями жизни шумеров. Эдакие учебники в камне.


Слайд 13


Слайд 14
Текст слайда:

Даже сегодня в 21 веке эти учебники в камне можно было бы смело переиздавать уже на бумаге: тома по фармацевтике и фитотерапии, сборники пословиц и поговорок, энциклопедии по химии, астрономии и математике. Шумеры использовали сложную систему исчисления, базировавшуюся на комбинации чисел 6 и 10. В современном мире такие стали использоваться совсем недавно, с появлением компьютеров.


Слайд 15
Текст слайда:

Клинопись шумеров.

Древнейшей известной письменной системой является шумерская письменность, в дальнейшем развившаяся в клинопись, при которой знаки выдавливались палочкой (стилом) на табличке из сырой глины. Осталось несколько тысяч глиняных табличек исписанных клинописью.


Слайд 16
Текст слайда:

Солнечная система в познании шумеров.

Долгое время учёные восхищались познаниями древних шумеров в строении Солнечной системы, указывая только на 2 маленькие неточности: называли Плутон спутником, да утверждали, что между Марсом и Юпитером вращается некая планета Нибиру («Пересекающая»). А недавно астрономы признали : никакая

Плутон не планета, а между Марсом и Юпитером действительно некогда проходила орбита большой планеты, от которой остались большие осколки. Сами шумеры верили, что с той самой планеты Нибиру прилетели анунаки. Их родина столкнулась с проблемой экологического характера : атмосфера становилась всё более и более тонкой и жителям грозила смерть от недостатка воздуха.


Слайд 17
Текст слайда:

Шумеры хотя и были наделены недюжинным интеллектом и изобрели всё что можно было изобрести, — от колеса до государственного устройства, долго на Земле не задержались. От самой древней и загадочной цивилизации мира остались лишь обломки кирпичей, пепел от костров да глиняные таблички.


Слайд 18
Текст слайда:

Планета Земля

На планете Земля люди — гости,
Им немного отпущено жить.
Миллиарды лежат на погосте,
Не дано им бессмертными быть.
Но гостить надо тихо, спокойно,
И хозяюшку Землю любить,
А у нас постоянные войны,
Все стараются Землю делить.
Катастрофы на нашей Земле:
Ураганы, трясенья, цунами
Говорят — не живите во зле!
Лишь Добро пусть царит между Вами!
Постарайтесь понять это люди,
И увидишь тогда, человек -
Жизнь счастливой и радостной будет,
И подольше продлится твой век!


Слайд 19
Текст слайда:

НАША ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА!


Слайд 20


Слайд 21
Текст слайда:

КАЖЕТСЯ,ЧТО НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ТВЁРДОГО И НЕИЗМЕННОГО,ЧЕМ ЗЕМЛЯ У НАС ПОД НОГАМИ. ОДНАКО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НАША ПЛАНЕТА НАПОМИНАЕТ ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ- ОНА АКТИВНАЯ И ИЗМЕНЧИВАЯ.
ЖИЗНЬ ПРЕОБРАЗУЕТ ОБЛИК ЗЕМЛИ,А ЗЕМЛЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЖИЗНЬ.


Скачать презентацию

Веб-камеры Космоса онлайн в реальном времени

Земля из космоса. Спутники вокруг Земли в реальном времени

Планета Земля из космоса с камер Международной космической станции (МКС)

Нахождение в данный момент пилотируемой орбитальной станции ISS (International Space Station, международное название МКС).

Онлайн трансляция камеры МКС в реальном времени с орбиты

Виртуальный тур внутри международной космической станции

Web-камера для наблюдения за Солнцем. Изображение Солнца передается из космоса каждые 6 часов. www.umbra.nascom.nasa.gov

Web-камера для наблюдения за Луной. Изображение веб-камеры обновляется каждую минуту. www.spacegid.com

Солнечная и гелиосферная обсерватория «SOHO» (SOlar and Heliospheric Observatory)

Веб камера Вселенной обновляется один раз в сутки, изображение сделано с помощью космического телескопа Хаббл. www.apod.nasa.gov

Несмотря на то, что технологии с момента первого полета в космос человека шагнули далеко вперед, большинству людей, живущих на планете Земля, Вселенная доступна только в виде ночного неба со звездами и луной. Тем, кто хочет прикоснуться к таинственным космическим просторам и увидеть интересные объекты своими глазами, помогут веб-камер космоса. А ведь еще 10-15 лет это было невозможно.

Планета Земля: вид из космоса
Камеры, установленные на Международной космической станции, позволяют посмотреть на нашу «голубую» планету и увидеть ее такой же, какой ее более полувека назад видел Юрий Гагарин. Нажав на кнопку «Пуск», вы в режиме реального времени увидите рельеф планеты, океаны, моря, горы, вместе с веб-камерой МКС проплывете над разными странами.

Международная космическая станция – это самый грандиозный объект, созданный человеком в космосе. Ее параметры впечатляют:
длина – 51 метр;
ширина – 109 метров;
высота – 20 метров;
вес – почти 418 тонн.

Именно к ней стыкуется наш «Союз». Станция собиралась из нескольких модулей, сегменты которых производились в разных странах, принимавших участие в строительстве МКС. Станция летит со скоростью 28 тысяч км/час. Чтобы совершить полный оборот вокруг Земли, ей нужно всего полтора часа. За это время с помощью веб-камеры космоса вы тоже сможете облететь землю и всего за 90 минут дважды увидеть закаты и рассветы над разными континентами планеты.

Что еще можно увидеть через веб-камеры космоса в режиме онлайн
Когда веб-камеры МКС направлены на Землю, то можно рассмотреть ландшафт. Острова в морях и океанах, горные хребты, заснеженные вершины и безбрежная поверхность пустынь – все это проплывает перед глазами в режиме прямой трансляции. В дневное время отчетливо видны облака, циклоны и антициклоны.

Попав в ночную зону, вы увидите поверхность Луны и самые яркие звезды. Это потрясающее зрелище дает полное ощущение присутствия в космическом корабле и наблюдения за объектами вселенной через иллюминатор. В грозовой зоне видны вспышки молний, а если погода ясная, то можно разглядеть огни мегаполисов. Для этого нужно развернуть изображение в полный экран.

Трансляция МКС онлайн
Международная космическая станция – это результат работы огромного количества людей из разных стран. Когда на ней происходят важные или значимые события, воспользовавшись веб-камерой онлайн, можно увидеть даже выходы экипажей в открытый космос, а также стыковки и процесс смены экипажа.

Полную картину происходящего дает звуковое сопровождение трансляции. Космонавты ведут диалоги с Центром Управления Полетом и между собой. Только с помощью веб-камеры из космоса вы сможете узнать о чем говорят члены сменных экипажей, готовясь к стыковке, чем они заняты и как ведут себя во время приближения новой смены.

Интересные факты, о которых вы узнаете с помощью веб-камер космоса
Никакая, даже самая качественная запись не способна предать фантастические ощущения от просмотра трансляции в прямом эфире.
Потрясающее впечатление производит не только вид Земли с орбиты, но и нечастые природные явления – фантастическое полярное сияние или грозный ураган.
Когда камера переключается на Вселенную, вы увидите звездное небо таким, каким его видят космонавты, находясь на высоте более 400 км. Для примера, Москву и Нижний Новгород отделяет такое же расстояние.
Самые потрясающие эфиры происходят во время стыковки и выхода космонавтов в открытый космос. В это время за происходящим через веб-камеры космоса наблюдают сотни тысяч человек, поэтому канал может перегружаться, а связь – прерываться.

Еще несколько лет назад люди могли наблюдать за космосом только через призму телескопа и довольствоваться картинками с изображениями звезд, планет, Луны и Солнца в научных журналах. А сегодня каждый может устроить виртуальное путешествие по Вселенной, воспользовавшись веб-камерами космоса.

Планета Земля (вид из космоса)

Похожие презентации:

Планета солнечной системы, уран

Планета Венера

Планеты-гиганты

Созвездие Орион

Зарождение наблюдательной астрономии в Древнем Египте, Древнем Китае, Древней Индии, Древней Греции, Древнем Вавилоне

Планета Земля и Вселенная

Планета Нептун

Солнечное и Лунное затмение

Созвездие Водолея

Видимое движение звёзд на различных географических широтах

1. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.

(Вид из космоса)

2. ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАНЕТЫ.

• Вокруг
молодого
Солнца
сформировалось
дискообразное
газово-пылевое облако из звёздного
вещества,
оставшегося
после
рождения нашего светила. Со
временем в облаке за счёт сил
тяготения
из
частиц
пыли
Образовались
сгустки,
которые
объединились в небольшие тела планетезимали.
Последние
сталкивались друг с другом и иногда
слипались. В итоге образовалось
несколько крупных тел — пропланет,
одна из которых стала ЗЕМЛЯ.

3. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ.

• Масса Земли —
5,976·1027 г.
Площадь поверхности
планеты – 510 млн.км2
От центра Земли до
экватора – 6378 км.
От центра Земли до
полюсов – 6356 км.
Длина экватора — 40
тыс. км.

4. АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ.

• КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АТМОСФЕРЫ.
• В первые миллиарды лет существования
Земли её атмосфера сильно отличалась от
нынешней. Изначально она представляла
собой смесь азота, углекислого газа и
водяных
паров.
На
ранней
стадии
образования Земли вулканы непрерывно
извергали
углекислый
газ,
который,
подобно
одеялу,
согревал
молодую
планету.
Когда
стабилизировалась
атмосфера, появились первые организмы,
способные вырабатывать кислород.
В течение последнего миллиарда
лет
концентрация
кислорода
остаётся постоянной.

5. АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ.

6. КЛИМАТИЧЕСКАЯ

КАРТА.

7. ГИДРОСФЕРА ЗЕМЛИ.

Поверхность Земли 4 млрд лет назад была настолько горячей, что вода не
могла находится в жидком состоянии. Около 3,8 млрд лет назад Земля
остыла, и вокруг неё образовалась атмосфера из вулканических газов и
водяных паров. Затем водяной пар стал конденсироваться в грозовые облака.
На Землю обрушились нескончаемые ливни, которые заполняли углубления в
поверхности планеты. Так образовались океаны. После образования океанов
на сушу продолжали выпадать дожди,
которые вымывали соли из пород
выносили их в океан. Вот почему морская вода солёная. В среднем она
содержит 3,5%
минеральных солей.
Более 70%
земной поверхности
покрыто водой. Из них около 2%
приходится на долю льда, а пресная
вода и водяные пары составляют
1%.

8. ДРЕЙФ КОНТИНЕНТОВ.

Луна.
Образование Луны.
Когда почти образовалась Земля, на неё обрушился метеорит
размером Марс. При ударе в космос были выброшены осколки
земного материала, из которых, возможно, и образовалась Луна.
Луна — самое близкое к Земле небесное
тело. Луч света от её поверхности
долетит до Земли за время чуть больше
одной секунды. Луна меньше Земли по
величине и по массе. Лунный радиус
равен 1738 км, а у Земли 6400 км. Масса
Луны в 81 раз меньше, чем на Земле. Все
предметы на Луне в 6 раз легче, чем на
нашей планете.

9. Луна.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ.
Первый миллиард лет назад наша планета была безжизненна. Когда
зародилась жизнь, неизвестно, но для этого нужны были вода, кислоты и
некоторые другие вещества. В результате химических реакций возникли
сложные молекулы, способные воспроизводить себе подобных. Такие
молекулы могли быть занесены из космоса, но могли и синтезироваться из
более простых молекул на Земле под воздействием грозовых электрических
разрядов и солнечного света. Из самовоспроизводящихся молекул постепенно
образовались простейшие одноклеточные организмы, обитавшие в океанах.
Самые древние свидетельства жизни- это окаменелые остатки бактерий и
водорослей которым около 3,5 млрд лет. Начиная с простейших организмов
жизнь развивалась во многих направлениях.
Две основные ветви развития- это
растения и животные.

10. ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ.

Первые люди
Одни свято верят в прародителей человечества-Адама и
Еву. Человек произошёл от обезьяны (по Дарвину) настаивают другие. Первые люди были шумеры,
утверждают третьи.
шумеры.
Откуда они пришли или хотя бы к какой расе
принадлежали, до сих пор не известно. В Междуречье
Тигра и Евфрата в Южной Месопотамии 4000 лет до
Рождества Христова Появились «черноголовые». Едва
расселившись в
Двуречьи, шумеры начали рыть
каналы, подводить воду к полям, организовывать
ирригационное хозяйство, налаживать судоходство.
Земли расцветали. Возводились города, обязательно
строились храмы с плоскими крышами, без окон. Стены
украшались рельефами, которые были выбиты на камне
историями жизни шумеров. Эдакие учебники в камне.

12. Первые люди

Даже сегодня в 21 веке эти учебники
в камне можно было бы смело
переиздавать уже на бумаге: тома по
фармацевтике и фитотерапии, сборники
пословиц и поговорок, энциклопедии по
химии, астрономии и математике.
Шумеры использовали сложную систему
исчисления,
базировавшуюся
на
комбинации
чисел
6
и
10.
В
современном
мире
такие
стали
использоваться совсем недавно, с
появлением компьютеров.
Клинопись шумеров.
Древнейшей
известной
письменной
системой
является
шумерская
письменность,
в
дальнейшем
развившаяся
в
клинопись, при которой знаки
выдавливались палочкой (стилом)
на табличке из сырой глины.
Осталось несколько тысяч глиняных
табличек исписанных клинописью.

15. Клинопись шумеров.

Солнечная система в познании
шумеров.
Долгое время учёные восхищались
познаниями древних шумеров в
строении
Солнечной
системы,
указывая только на 2 маленькие
неточности:
называли
Плутон
спутником, да утверждали, что
между
Марсом
и
Юпитером
вращается некая планета Нибиру
(«Пересекающая»).
А
недавно
астрономы признали : никакая
Плутон не планета, а между Марсом и Юпитером действительно
некогда проходила орбита большой планеты, от которой остались
большие осколки. Сами шумеры верили, что с той самой планеты
Нибиру прилетели анунаки. Их родина столкнулась с проблемой
экологического характера : атмосфера становилась всё более и
более тонкой и жителям грозила смерть от недостатка воздуха.

16. Солнечная система в познании шумеров.

Шумеры хотя и были наделены
недюжинным интеллектом и
изобрели всё что можно было
изобрести, — от колеса до
государственного устройства, долго
на Земле не задержались. От самой
древней и загадочной цивилизации
мира остались лишь обломки
кирпичей, пепел от костров да
глиняные таблички.
Планета Земля
На планете Земля люди — гости,
Им немного отпущено жить.
Миллиарды лежат на погосте,
Не дано им бессмертными быть.
Но гостить надо тихо, спокойно,
И хозяюшку Землю любить,
А у нас постоянные войны,
Все стараются Землю делить.
Катастрофы на нашей Земле:
Ураганы, трясенья, цунами
Говорят — не живите во зле!
Лишь Добро пусть царит между Вами!
Постарайтесь понять это люди,
И увидишь тогда, человек Жизнь счастливой и радостной будет,
И подольше продлится твой век!

18.

Планета Земля

НАША ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА!

19. НАША ПРЕКРАСНАЯ ПЛАНЕТА!

КАЖЕТСЯ,ЧТО НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ
ТВЁРДОГО И НЕИЗМЕННОГО,ЧЕМ ЗЕМЛЯ У
НАС ПОД НОГАМИ.ОДНАКО В
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НАША ПЛАНЕТА
НАПОМИНАЕТ ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ- ОНА
АКТИВНАЯ И ИЗМЕНЧИВАЯ.
ЖИЗНЬ ПРЕОБРАЗУЕТ ОБЛИК ЗЕМЛИ,А
ЗЕМЛЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЖИЗНЬ.

English    
Русский
Правила

Вид на землю из космоса с высоты в 590 километров

Астронавты гражданской миссии Inspiration4 показали невероятное видео из капсулы Crew Dragon. Они впервые увидели Землю через куполообразное окно в космическом корабле

Вид на Землю из Космоса. Фото: Inspiration4 / Sian Proctor

На видео показано, как люк капсулы медленно поднимался под музыку из знаменитого фильма «Космической одиссеи 2001 года». Астронавты с нетерпением ожидали, когда же впервые увидят нашу планету из космоса. А затем их восторгу не было предела.

Читайте также: У астронавтов SpaceX возникли проблемы с туалетом в космосе

Реклама

TWITTERSeptember 22, 2021

TWITTERSeptember 23, 2021

TWITTERSeptember 24, 2021

Капсула Crew Dragon обычно имеет стыковочный порт для работы Международной космической станции. Но миссия Inspiration4 не предусматривала стыковку с МКС, поэтому у них появилась возможность использовать порт как огромный люк с обзором в 360 градусов.

Читайте также: Первая гражданская миссия SpaceX Inspiration4 успешно приземлилась на Землю

Реклама

Кстати, после рекорда по количеству людей в космосе миссия Inspiration4 установила еще одно достижение – их капсула поднялась на высоту в 590 километров, выше, чем когда-либо летал Crew Dragon. Высота МКС находится на высоте около 400 км.

Александр Трикиша
Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора

Реклама

Украинцы за границей

7 стран с бесплатным транспортом для украинцев – список

Важно: 7 табу для украинцев в Канаде – ответ эксперта

От одноразового билета до «безлимита»: где есть льготы на проезд для украинцев в ЕС

Только не это: ТОП-5 ошибок туристов в Сингапуре  

Больше новостей

НЬЮСМЕЙКЕРЫ

Наши авторы

Как родилась «Рука Бога»: самый известный гол в карьере Диего Марадоны (видео)Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня

Творческая команда

Крипто

Как помочь украинской армии криптовалютой: собрано уже около 13 миллионов долларов

Три способа заработка на криптовалюте в 2022 году – анализ эксперта

Верховная Рада легализовала криптовалюты в Украине. Что это значит и причем здесь Зеленский

Назревает криптошторм! Стоит ли покупать биткоин и каким будет курс

Майнить

ТОП публикация

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

Спорт

Как родилась «Рука Бога»: самый известный гол в карьере Диего Марадоны (видео)

Спорт

История одной фотографии. Схватил соперника за гениталии и стал легендой футбола

Спорт

Самый дорогой спортивный сувенир находится не на нашей планете. Как такое случилось?

Спорт

Игроки рыдали, умоляя его закончить тренировку: Шевченко – о работе с Лобановским

Смотреть все статьи

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ

Фобии по знакам зодиака: кто чего боится больше всего

День Петра и Павла: традиции и обычаи праздника

День Петра и Павла: что категорически нельзя делать

11 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Больше лайфхаков

СПОРТ

SCM Рината Ахметова выходит из медийного бизнеса

В Минздраве заявили, что несовершеннолетние могут проходить медкомиссию дистанционно

Арестович рассказал, почему Россия не решится на ядерный удар

Хорошая новость для Динамо. Фенербахче выгнал экс-звезду Реала

Больше спорта

Последние новости

SCM Рината Ахметова выходит из медийного бизнеса

В Минздраве заявили, что несовершеннолетние могут проходить медкомиссию дистанционно

Арестович рассказал, почему Россия не решится на ядерный удар

Хорошая новость для Динамо. Фенербахче выгнал экс-звезду Реала

СМИ узнали, когда в Британии объявят имя нового премьера

HIMARS работает – оккупанты лишились склада в Новой Каховке (видео)  

Зеленский отреагировал на передачу Канадой турбины для «Северного потока»

Больше новостей

Полезные приложения во время войны

Для вашего смартфона

Дія. Помимо цифровых документов, приложение позволяет удаленно оформить помощь переселенцам

Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

Воздушная тревога. Приложение сообщает о воздушной тревоге в выбранном вами городе или области. Работает даже в беззвучном режиме

TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

Скачать

Первое солнечное затмение-2022

Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

Они ушли из России

Крупнейшие технологические компании

1

Apple

$2. 706 T

2

Microsoft

$2.096 T

3

Google (Alphabet)

$1.617 T

4

Amazon

$1.501 T

5

Tesla

$1.047 T

Кто еще

Как безопасно использовать смартфон в оккупации

9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным — пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) — паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

Кто лучше всех снимает в 2022 году

Смартфоны с лучшей камерой

1

Huawei P50 Pro

144

2

Xiaomi Mi 11 Ultra

143

3

Huawei Mate 40 Pro+

139

4

Apple iPhone 13 Pro Max

137

5

Apple iPhone 13 Pro

137

Почему они лучшие

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раскрываем финансовые тайны

Инфо-офшор — здесь

статистика

Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

18932. 71

Binance Coin (BNB)

266.72

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

52.75

Theta (THETA)

1.07

Google Планета Земля — вид на планету из космоса

Где можно увидеть спутниковые снимки нашей планеты? Париж, Нью-Йорк, Ниагарский водопад, Эверест и другие многие известные и неизвестные места Земли, мы можем увидеть при помощи интерактивного виртуального глобуса — программы Google Планета Земля.

С помощью этой программы всю нашу планету вы увидите на экране своего монитора. Бесплатная программа Google Планета Земля включает в себя сервис глобуса, атласа и путеводителя.

Используя эту программу, вы можете переместиться к нужному месту в любой точке мира. В программе Google Планета Земля можно увидеть рельеф нашей планеты, улицы городов, 3D-здания, 3D-деревья, исторические снимки, океан, небо, Луну и Марс.

Программу Google Планета Земля можно использовать и в образовательных целях. Это одна из тех программ, которые всегда установлены на моем компьютере.

Для установки программы к себе на компьютер с официального сайта Google пройдите на сайт www.google.com . На странице загрузки вам нужно будет нажать на кнопку «Принять условия и загрузить». Можете снять флажки, напротив соответствующих пунктов, если вы не хотите заодно загрузить браузер Google Chrome на свой компьютер.

Со страницы загрузки будет скачен установщик программы Google Планета Земля. Затем, после запуска установщика, начинается установка программы Google Планета Земля на компьютер.

После того, как программа Google Планета Земля была установлена на ваш компьютер, запускаете программу с ярлыка на «Рабочем столе» или из меню «Пуск» => «Все программы» => «Google Earth» => «Google Планета Земля».

Настройки программы Google Планета Земля

После открытия окна программы Google Earth, с левого края окна программы будет открыта «Боковая панель». Чтобы наша планета отображалась во всем окне программы, «Боковую панель» можно убрать.

Для этого заходите в меню «Вид», а затем снимаете флажок напротив пункта «Боковая панель», или нажав на соответствующую кнопку ниже панели меню программы.

В правом углу окна программы расположены кнопки управления программы Google Планета Земля.

С помощью верхней кнопки вы можете изменять угол обзора, чтобы наблюдать отображаемую поверхность не только сверху. С помощью этой кнопки вы можете вращать глобус или перемещать ориентацию по сторонам света. Если нажмете на букву «N», то глобус будет ориентирован на север. Эти команды можно выполнять с помощью мыши, нажав на левую кнопку и передвигая мышь.

С помощью другой кнопки, которая находится ниже, вы можете перемещаться по пространству, нажимая на соответствующую сторону. Если курсор мыши будет подведен ближе к краю этой кнопки, то скорость перемещения будет выше, чем тогда, когда курсор будет ближе к центру кнопки.

Двигая ползунок по оси, вы можете приближать или удалять от себя изображение, загруженное программой. Приближать или удалять снимки Земли можно также с помощью вращения колесика мыши вперед или назад.

Внизу окна программы отображаются: «дата съемки», «координаты места», с которого отображается вид нашей планеты, «высота над уровнем моря» и «высота обзора местности».

Программа уже настроена по умолчанию, но все же можно сделать еще некоторые настройки. Для этого в меню «Инструменты» нажимаете на пункт «Настройки». Здесь вы можете сделать свои настройки в соответствующих вкладках, а я остановлюсь на настройках во вкладке «3D — просмотр».

Вы можете выбрать, если вам позволяет мощность вашего компьютера, более высокие параметры, для лучшего отображения космических снимков. Если вы используете более высокие параметры, то загрузка изображений будет проходить более продолжительное время, это также зависит от скорости вашего интернет-соединения. Чем выше скорость интернет-соединения, тем быстрее к вам на компьютер будут загружаться снимки Земли.

В графическом режиме «DirectX» будет более качественное отображение изображений загруженных программой. Можете поэкспериментировать с качеством отображения рельефа. Я использую на своем компьютере параметры программы, показанные на этом изображении.

Если вы хотите, чтобы при увеличении масштаба, снимки не искажались, то тогда войдите в меню «Инструменты» => «Настройки» => «Навигация».

Во вкладке «Навигация» следует снять флажок в чекбоксе напротив пункта «Наклонять автоматически и входить в просмотр с земли», а затем поставить флажок в чекбоксе напротив пункта «Не наклонять при просмотре автоматически». Можно отметить пункт «Постепенно замедлять вращение Земли при поворотах или приближении». После этого нажимаете на кнопку «ОК».

В этой статье я рассказываю только об основных возможностях программы. Вы сами можете войти в пункты меню программы и сделать соответствующие настройки для своих нужд.

Вы можете просто перемещаться по спутниковой карте Земли в ручном режиме, используя кнопки управления программы, или просто с помощью мыши.

Чтобы посмотреть на космические снимки придется немножко подождать, пока изображение загрузится полностью из Интернета. Изображение, снятое с более высокой высоты загружается быстрее.

Для перемещения к определенному географическому пункту, в поле «Поиск» нужно ввести название населенного пункта. При вводе названия в поле «Поиск», появляются подсказки. Вы можете добавить к названию города и улицу с номером дома.

Это, правда, касается крупных населенных пунктов. Если населенный пункт маленький, и он находиться в сельской местности лучше ввести название близлежащего города, чтобы от него уже добраться до интересующего вас места. Не все маленькие населенные пункты могут быть обозначены текстом на снимках в программе.

Детальность спутниковых карт зависит от населенности конкретной местности. Более плотно населенные людьми области Земли, имеют более детальные снимки, чем малонаселенные. Пустыни, джунгли и полярные районы имеют не очень высокую детализацию на снимках.

Изображения Земли постепенно обновляются, в правом нижнем углу окна программы есть дата съемки конкретного места.

Путешествие в программе Google Планета Земля

Для того, чтобы переместиться в конкретное место нужно ввести в поле «Поиск» название этого места. Вводите в поле «Поиска» выражение: «Ниагарский водопад», а затем дважды нажимаете на значок «Начать поиск», расположенный рядом. Программа перенесет вас к выбранному месту.

На открывшемся изображении вы увидите, какой вид имеет Ниагарский водопад с высоты 3,01 км.

Вы можете приблизиться к водопаду и осмотреть его со всех сторон. На изображении вы видите вид водопада с высоты уже 604 метра. На этом изображении видно много отметок мест, откуда были сделаны фотографии.

На космических снимках отмечены еще и другие объекты. Это могут быть гостиницы, различные учреждения, достопримечательности, крупные магазины, исторические памятники и многое другое. При щелчке правой кнопкой мыши по такому объекту появляется справочная информация об этом конкретном объекте.

При нажатии на отметку фотоснимка, вы увидите фотографию, сделанную с отмеченного места на изображении. Вы также можете добавлять свои фотографии, загрузив их на фотохостинг Panoramio с координатами места съемки.

Вы можете увидеть Ниагарский водопад и с другой стороны, переместившись на новое место.

Вы можете убрать отображение отметок сделанных фотографий на загруженном изображении. Для этого нужно зайти в «Боковую панель», нажав на соответствующую кнопку. В «Боковой панели», в разделе «Слои», необходимо будет снять флажок напротив пункта «Фотографии». После этого на изображении не будет этих отметок.

Если вы хотите убрать с изображений всю лишнюю информацию, то вам нужно в разделе «Слои» снять флажок в чекбоксе напротив пункта «Основная база данных», а после этого закрыть «Боковую панель».

В разделе «Слои» вы можете добавить или убрать различные эффекты, например, отображение 3D-зданий. Такие отображения 3D-зданий есть в основном для больших городов, и в основном находящихся в США и Западной Европе.

На изображении, около знаменитой Эйфелевой башни вы видите не только автомобили, но и даже стоящих около башни отдельных людей. С помощью программы вы можете просматривать также исторические фотографии, сделанные в этом месте.

В программе Google Планета Земля можно совершить имитацию полета на виртуальном тренажере, выбрав для этого тип самолета. Для этого нужно войти в меню «Инструменты», а потом нажать на пункт «Войти в имитатор полета».

В окне «Имитатор полета» вы можете выбрать тип самолета и стартовую позицию для начала полета. После этого нужно нажать на кнопку «Начать полет».

После этого вы можете полетать над землей на виртуальном самолете.

С помощью программы Google Планета Земля можно увидеть поверхность Луны и Марса. Для этого нужно нажать на кнопку с изображением планеты и выбрать соответствующий пункт. Для изображения поверхности Луны и Марса используются космические фотографии, сделанные американским агентством NASA.

Вы можете изменять высоту Солнца и поэтому менять угол падения тени. На этом изображении видна поверхность Марса.

Если выбрать пункт «Небо», то с помощью программы можно будет просматривать ночное небо и объекты Вселенной на карте звездного неба. В качестве дополнения к изображению служат фотографии, снятые с помощью космического телескопа Хаббл. При нажатии на объект отображается дополнительная справочная информация.

В некоторых местах можно побывать и под водой и увидеть рельеф морского дна, если вы отметите соответствующие пункты в разделе «Слои».

Программа позволяет совершать туры по достопримечательностям. В программе Google Планета Земля вы можете создавать свои путешествия, и сохранять их для последующего просмотра. Для этого нужно отметить соответствующие пункты в разделе «Слои».

В меню «Файл», после нажатия на пункт «Посмотреть на Картах Google» вы можете посмотреть выбранный вами участок земли с помощью одноименного сервиса. Для перехода назад в программу Google Планета Земля, нужно нажать в левом верхнем углу на кнопку «Назад к Google Планета Земля».

Спутниковые фотографии можно сохранять к себе на компьютер. Для этого после того, как вы выбрали место для сохранения, одновременно нажимаете на клавиатуре на кнопки «Ctrl» + «Alt» + «S».

В открывшемся окне Проводника выбираете место сохранения изображения и даете изображению имя. После этого нажимаете на кнопку «Сохранить».

Борьба за спасение Земли ведется из космоса – DW – 26.04.2018

Вид Земли из космосаФото: Imago/Zumapress/NASA

Политика

Катарина Веккер | Марина Барановская

26 апреля 2018 г.

Изменение климата — глобальная угроза. Лучше всего его последствия видны из космоса. Чтобы спасти Землю, ученые наблюдают за переменами со спутников и ставят эксперименты в невесомости.

https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0/a-43474226

Реклама

Когда Юрий Гагарин, первый человек, которому удалось покинуть пределы атмосферы, посмотрел на Землю из космоса, его мировоззрение изменилось раз и навсегда. «Я впервые увидел, как прекрасна наша планета, — сказал Гагарин, вернувшись на Землю. — Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».

С тех пор астронавты, побывавшие в космосе, много раз говорили о возникающем желании защитить Землю, которая внезапно казалась такой крошечной, хрупкой и одинокой во Вселенной. Совсем недавно американский астронавт Скотт Келли признался, что, увидев, как наша планета выглядит из космоса, становишься «активным защитником окружающей среды». По словам Келли, рассматривая Землю с Международной космической станции (МКС), он заметил, что в некоторых местах она затянута густым облаком газов. 

Новые перспективы борьбы с изменениями климата

Сегодня взгляд на Землю из космоса не просто меняет наши отношения с планетой на концептуальном уровне, а помогает разрабатывать решения для ее защиты. Более 100 ученых собрались в середине апреля в Кельне на климатической конференции, организованной Немецким аэрокосмическим центром (DLR), чтобы обсудить, как космические исследования могут помочь лучше понять изменения климата и адаптироваться к ним. «Земля больна, и мы должны контролировать ее состояние. Лучше всего это делать с помощью спутников», — заявил на конференции Морис Боржо, руководитель отдела науки и технологий будущего в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Юрий Гагарин увидел из космоса всю незащищенность ЗемлиФото: picture alliance/dpa

Ученые-климатологи собирают и анализируют данные, поступающие с десятков спутников наблюдения за Землей, опоясывающих нашу планету. С помощью спутников можно следить за таянием льдов и повышением уровня моря, наблюдать за увеличением площади пустынь и даже заблаговременно предупреждать о стихийных бедствиях, таких, как ураганы и наводнения. 

Эти наблюдения имеют решающее значение для борьбы с изменением климата, говорит Хуан Карлос Вильягран де Леон, возглавляющий боннское отделение Программы космической информации ООН для борьбы со стихийными бедствиями и чрезвычайного реагирования (UN-SPIDER). «Космос дает нам возможность глобально взглянуть на глобальные процессы, которые мы не можем проанализировать, проводя изолированные измерения, — рассказывает Вильягран де Леон в интервью DW. — Одним из основных вопросов является повышение уровня моря. С помощью спутников мы можем сравнивать процессы, происходящие в разных регионах мира».

Марсианский ландшафт: снимки, сделанные зондом Mars PathfinderФото: NASA/JPL

Большинство данных, полученных со спутников, находятся в открытом доступе и ими бесплатно могут пользоваться правительства всех стран мира. ООН надеется, что эта информация побудит глав государств и правительств увеличить взносы в рамках Парижского климатического соглашения, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Только если у вас есть факты, вы знаете, что нужно изменить, подчеркивает Вильягран де Леон.

В поисках следов СО2

Вскоре с помощью спутников можно будет анализировать не только последствия изменения климата, но и его причины. В настоящее время ученые не могут точно оценить ни скорость, с которой мы загрязняем атмосферу парниковыми газами, ни место их выделения. Интенсивность выбросов углекислого газа отдельными странами рассчитывается с учетом использования энергии и добычи угля, нефти и других видов ископаемого топлива.

Космонавт Антон Шкаплеров с листьями салата, выращенными на МКСФото: NASA

Но, по словам ученых, не имея возможности независимо исследовать и проверять выбросы СО2, сложно определить, насколько человечество преуспело в уменьшении их количества. По словам ученых-климатологов, если мы хотим выполнить задачи, предусмотренные Парижским соглашением, необходимо контролировать уровень выбросов СО2.

Именно это и пытается сделать Европейское космическое агентство (ЕКА). С помощью спутников эксперты ЕКА хотят научиться определять количество парниковых газов, окружающих Землю, место их проникновения в атмосферу и даже местоположение источников их появления, таких, как крупные электростанции. Ученые, занимающиеся поиском следов СО2, смогут выявлять основных виновников загрязнения атмосферы и помогать правительствам определиться с задачами, решение которых необходимо для выполнения обязательств в борьбе с уменьшением объемов парниковых газов. Программу по наблюдению за выбросами СО2 Европейское космическое агентство планирует запустить в 2025 году.

Внеземное земледелие

Информация о загрязнении атмосферы — не единственный вклад, который космические агентства вносят в поддержание жизни на нашей планете. Недавно в рамках проекта, начатого с учетом перспективы возможного освоения Марса, астронавты вырастили в космосе овощи и при этом сделали открытие, которое может помочь человечеству выжить на Земле.

Изучая возможность растений развиваться в невесомости, астронавты установили, что в условиях космической станции растениям нужно значительно меньше воды, чем на Земле. Результаты исследования могут помочь фермерам уменьшить потребление воды, которая с повышением мировых температур и глобальным потеплением будет играть все более важную роль.

В начале апреля работающие на МКС космонавты собрали урожай красного салата-латука, выращенного в ходе эксперимента NASA «Вег». Часть урожая нужно было доставить на Землю. Остальной салат они могли съесть. «Было вкусно», — написал космонавт Антон Шкаплеров на своей странице в Instagram.

В открытом космосе, за пределами Земли даже самый обыкновенный салат становится чудом. Но до высадки первых колонистов на бесплодные, непригодные для жизни пустыни Марса еще далеко. А сейчас самое время прислушаться к ученым и сохранить нашу планету пригодной для жизни.

Смотрите также:

Как меняется Земля из-за потепления климата

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Написать в редакцию

Реклама

Пропустить раздел Топ-тема

1 стр. из 3

Пропустить раздел Другие публикации DW

На главную страницу

12 величайших вызовов для исследования космоса

Наука

От космического безумия до аварийных посадок — вот как мы преодолеем 13 самых сложных испытаний и освоение космоса .

Человечество зародилось в Африке. Но не мы там остались, не все мы — за тысячи лет наши предки прошлись по всему континенту, потом за его пределы. И когда они вышли в море, они построили лодки и проплыли огромные расстояния к островам, о существовании которых они и не подозревали. Почему?

Вероятно, по той же причине мы смотрим на луну и звезды и говорим: «Что там? Можем ли мы пойти туда? Может быть, мы могли бы пойти туда». Потому что это то, что делают люди.

Фотография Дэна Винтерса; Туманность Эша Торпа

Космос, конечно, бесконечно более враждебен для человеческой жизни, чем поверхность моря; побег от земного притяжения влечет за собой гораздо больше работы и расходов, чем отталкивание от берега. Но эти лодки были самой передовой технологией своего времени. Путешественники тщательно планировали свои дорогие и опасные путешествия, и многие из них погибли, пытаясь узнать, что находится за горизонтом. Так зачем продолжать это делать?

Я мог бы рассказать вам о побочных технологиях, начиная от небольших удобных продуктов и заканчивая открытиями, которые могут накормить миллионы людей, предотвратить несчастные случаи со смертельным исходом или спасти жизни больных и раненых.

Я могу сказать вам, что мы не должны держать все наши яйца в этой все более хрупкой корзине — один хороший удар метеорита, и мы все присоединимся к нептичьим динозаврам. А вы заметили погоду в последнее время?

Я мог бы сказать вам, что для нас было бы хорошо объединиться для проекта, который не предполагает убийства друг друга, который включает в себя понимание нашей родной планеты и способов, которыми мы выживаем на ней, и того, что имеет решающее значение для нашего дальнейшего существования. выжить на нем.

Могу сказать вам, что продвижение дальше в Солнечную систему может быть хорошим планом, если человечеству посчастливится пережить следующие 5,5 миллиардов лет, а Солнце расширится достаточно, чтобы поджарить Землю.

Я мог бы рассказать вам все эти вещи: все причины, по которым мы должны найти способ жить вдали от этой планеты, строить космические станции, лунные базы, города на Марсе и жилища на лунах Юпитера. Все причины, по которым мы должны, если нам это удастся, посмотреть на звезды за нашим солнцем и сказать: «Можем ли мы отправиться туда? Может быть, мы могли бы пойти туда».

Это огромный, опасный и, возможно, невыполнимый проект. Но это никогда не останавливало людей от кровавых попыток.

Человечество родилось на Земле. Мы собираемся остаться здесь? Я подозреваю — надеюсь — ответ отрицательный. — Энн Леки

Энн Леки — лауреат премий Хьюго и Небьюла, автор книги Вспомогательное правосудие.


заголовок

проблема: взлет

Сила тяжести

Покинуть Землю немного похоже на развод: вы хотите сделать это быстро, с как можно меньшим багажом. Но против вас вступают в заговор могущественные силы — в частности, гравитация. Если объект на поверхности Земли хочет летать свободно, он должен взлететь и взлететь со скоростью, превышающей 25 000 миль в час.

Это требует серьезных усилий — читай: долларов. Это стоило почти 200 миллионов долларов только для запуска марсохода Curiosity, примерно десятую часть бюджета миссии, и любая миссия с экипажем будет отягощена материалами, необходимыми для поддержания жизни. Композитные материалы, такие как сплавы экзотических металлов и волокнистые листы, могут уменьшить вес; объедините это с более эффективными и мощными топливными смесями, и вы получите большую отдачу от своего бустера.

Самые популярные

Но больше всего денег сэкономит многоразовое использование. «По мере увеличения количества полетов начинает действовать эффект масштаба», — говорит Лес Джонсон, технический помощник в NASA Advanced Concepts Office. «Это ключ к резкому снижению затрат». Falcon 9 компании SpaceX, например, был разработан, чтобы перезапускаться снова и снова. Чем больше вы летите в космос, тем дешевле это становится. — Ник Стоктон


проблема: двигатель

Наши корабли слишком медленные

Мчаться в космосе легко. В конце концов, это вакуум; ничего, что могло бы вас затормозить. Но начать? Это медведь. Чем больше масса объекта, тем больше силы требуется для его перемещения, а ракеты довольно массивны. Химическое топливо отлично подходит для начального толчка, но ваш драгоценный керосин сгорит за считанные минуты. После этого рассчитывайте достичь спутников Юпитера через пять-семь лет. Это чертовски много фильмов в полете. Движение нуждается в радикально новом методе. Вот взгляд на то, что сейчас есть у ученых-ракетчиков, над чем они работают или хотели бы иметь. —Ник Стоктон

заголовок


проблема: космический мусор

Там наверху минное поле

Поздравляем! Вы успешно запустили ракету на орбиту. Но прежде чем вы вырветесь в открытый космос, из ниоткуда появится жуткий обломок спутника и перекроет ваш топливный бак второй ступени. Ракеты больше нет.

Это проблема космического мусора, и она вполне реальна. Сеть космического наблюдения США следит за 17 000 объектов, каждый размером не меньше мяча для софтбола, которые летают вокруг Земли со скоростью более 17 500 миль в час; если вы считаете предметы меньше 10 сантиметров, это приближается к 500 000 объектов. Адаптеры запуска, крышки объективов, даже пятнышко краски может привести к образованию кратера в критически важных системах.

Щиты Уиппла — слои металла и кевлара — могут защитить от мелких осколков, но ничто не может спасти вас от целого спутника. Около 4000 орбит вокруг Земли, большинство из которых мертвы в воздухе. Управление полетами избегает опасных путей, но отслеживание не идеально.

Вытащить спутники с орбиты нереально — потребуется целая миссия, чтобы захватить хотя бы один. Так что, начиная с этого момента, все спутники должны будут упасть с орбиты сами по себе. Они сбрасывают лишнее топливо, а затем используют ракетные ускорители или солнечные паруса, чтобы наклониться вниз и сгореть при входе в атмосферу. Поместите программы вывода из эксплуатации в 90 процентов новых запусков или у вас будет синдром Кесслера: одно столкновение приводит к большему количеству столкновений, пока там не будет столько дерьма, что вообще никто не сможет летать. Это может произойти через столетие или намного раньше, если разразится космическая война. Если кто-то (например, Китай?) начнет взрывать вражеские спутники, «это будет катастрофа», — говорит Хольгер Краг, глава отдела по космическому мусору Европейского космического агентства. Важно для будущего космических путешествий: мир во всем мире. — Джейсон Кехе


проблема: навигация

В космосе нет GPS

Сеть дальнего космоса, совокупность антенных решеток в Калифорнии, Австралии и Испании, является единственным средством навигации в космосе. Все, от спутников студенческого проекта до зонда New Horizons, извивающегося через пояс Койпера, зависит от того, чтобы оставаться ориентированным. Сверхточные атомные часы на Земле измеряют время, необходимое для прохождения сигнала от сети к космическому кораблю и обратно, и навигаторы используют это для определения положения корабля.

Но по мере того, как все больше и больше миссий выполняются, сеть становится перегруженной. Коммутатор часто занят. Так что в ближайшей перспективе НАСА работает над тем, чтобы облегчить нагрузку. Атомные часы на самих кораблях сократят время передачи в два раза, что позволит рассчитать расстояние по одному нисходящему каналу. А лазеры с более высокой пропускной способностью будут обрабатывать большие пакеты данных, такие как фотографии или видеосообщения.

Самые популярные

Однако чем дальше ракеты удаляются от Земли, тем менее надежным становится этот метод. Конечно, радиоволны распространяются со скоростью света, но передача в дальний космос по-прежнему занимает несколько часов. И звезды могут сказать вам, куда идти, но они слишком далеки, чтобы сказать вам, где вы находитесь. Для будущих миссий эксперт по навигации в дальнем космосе Джозеф Гуинн хочет разработать автономную систему, которая собирала бы изображения целей и близлежащих объектов и использовала бы их относительное местоположение для триангуляции координат космического корабля — без необходимости управления с земли. «Это будет похоже на GPS на Земле», — говорит Гуинн. «Вы устанавливаете GPS-приемник на свой автомобиль, и проблема решена». Он называет это системой позиционирования в дальнем космосе — сокращенно DPS. — Кэти М. Палмер


подпись

проблема: радиация

Космос превращает вас в раковый мешок света. Это космическое излучение, и оно смертельно опасно. Помимо рака, это также может вызвать катаракту и, возможно, болезнь Альцгеймера.

Когда эти частицы врезаются в атомы алюминия, составляющие корпус космического корабля, их ядра взрываются, испуская еще более сверхбыстрые частицы, называемые вторичным излучением. «Вы на самом деле усугубляете проблему», — говорит Насер Баргути, физик из Центра космических полетов имени Маршалла НАСА.

Лучшее решение? Одно слово: пластик. Они легкие и прочные и полны атомов водорода, чьи маленькие ядра не производят большого количества вторичного излучения. НАСА тестирует пластмассы, которые могут смягчить радиацию в космических кораблях или скафандрах.

Или как насчет этого слова: магниты. Ученые, работающие над проектом Space Radiation Superconducting Shield, работают над сверхпроводником на основе диборида магния, который будет отражать заряженные частицы от корабля. Он работает при температуре -263 градуса по Цельсию, что приятно для сверхпроводников, но помогает то, что в космосе и без того чертовски холодно. —Сара Чжан


Проблема: еда и вода

На Марсе нет супермаркетов

Салат стал героем в августе прошлого года. Именно тогда астронавты на МКС впервые съели несколько листьев, выращенных в космосе. Но крупномасштабное садоводство в невесомости — дело непростое. Вода хочет плавать в виде пузырьков, а не просачиваться сквозь почву, поэтому инженеры разработали керамические трубки, по которым вода направляется к корням растений. «Это как домашнее животное чиа», — говорит Рэймонд Уиллер, ботаник из Космического центра Кеннеди. Кроме того, существующие автомобили тесны. Некоторые овощи уже довольно компактны (ха!), но ученые работают над генетически модифицированной карликовой сливой высотой всего 2 фута. Белки, жиры и углеводы могут поступать из более разнообразного урожая, например, из картофеля и арахиса.

Но все это напрасно, если у вас кончилась вода. (На МКС система рециркуляции мочи и воды нуждается в периодическом ремонте, и межпланетные экипажи не смогут рассчитывать на пополнение запасов новых деталей.) ГМО могут помочь и здесь. Майкл Флинн, инженер Исследовательского центра Эймса НАСА, работает над фильтром для воды, сделанным из генетически модифицированных бактерий. Он сравнивает это с тем, как ваш тонкий кишечник перерабатывает то, что вы пьете. «По сути, вы представляете собой систему рециркуляции воды», — говорит он. «со сроком полезного использования 75 или 80 лет». Этот фильтр будет постоянно пополняться, как и ваши внутренности. —Sarah Zhang


проблема: истощение костей и мышц

Невесомость превратит вас в месиво

Невесомость разрушает тело: она делает некоторые иммунные клетки неспособными выполнять свою работу, а эритроциты взрываются. Это дает вам камни в почках и делает ваше сердце ленивым. Астронавты на МКС тренируются, чтобы бороться с истощением мышц и потерей костной массы, но в космосе они все равно теряют костную массу, и эти циклы вращения в невесомости не решают другие проблемы. Искусственная гравитация все исправит.

В своей лаборатории в Массачусетском технологическом институте бывший астронавт Лоуренс Янг тестирует центрифугу для человека: жертвы лежат на боку на платформе и крутят педали неподвижного колеса, пока вся штуковина вращается. Результирующая сила дергает их за ноги — точно так же, как гравитация, но неуклюже.

Самая популярная

Машина Янга слишком тесна, чтобы использовать ее более часа или двух в день, поэтому для круглосуточной гравитации весь космический корабль должен стать гравитационным. центрифуга. Вращающийся космический корабль мог иметь форму гантели с двумя камерами, соединенными фермой. По мере того, как становится легче отправлять в космос больше массы, дизайнеры могут стать более амбициозными, но им не нужно изобретать велосипед. Помните станцию ​​​​в 2001: Космическая одиссея ? Дизайн существует с 1903 года. — Сара Чжан


проблема: психическое здоровье

Межпланетные путешествия — прямой полет в космическое безумие

Когда врачи лечат инсульт или инфаркт, они иногда снижают температуру пациента, замедляя их метаболизм, чтобы уменьшить ущерб от недостатка кислорода. Этот трюк может сработать и для астронавтов. И это хорошо, потому что подписаться на межпланетное путешествие — значит подписаться на год (как минимум) жизни в тесном космическом корабле с плохой едой и нулевым уединением — рецепт космического безумия. Вот почему Джон Брэдфорд говорит, что мы должны проспать это. Брэдфорд, президент инженерной фирмы SpaceWorks и соавтор отчета для НАСА о длительных миссиях, говорит, что хранение в холодильнике было бы вдвойне выгодным: оно сокращает количество пищи, воды и воздуха, которые потребуются экипажу.0033 и держат их в здравом уме. «Если мы собираемся стать многопланетным видом, — говорит он, — нам понадобится такая возможность, как человеческий стазис». Спите спокойно, путешественники. — Сара Чжан


подпись

проблема: приземление

Авария не вариант

Планета, хо! Вы были в космосе несколько месяцев. Годы, может быть. Теперь когда-то далекий мир наконец-то заполнил ваше окно просмотра. Все, что вам нужно сделать, это приземлиться. Но вы мчитесь сквозь пространство без трения со скоростью, ну, скажем, 200 000 миль в час (при условии, что вы взломали термоядерный синтез). О да, и есть гравитация планеты, о которой нужно беспокоиться. Если вы не хотите, чтобы ваше приземление запомнилось как один маленький прыжок для человека и один гигантский шлепок для человечества, выполните следующие простые шаги. —Ник Стоктон


проблема: ресурсы

Вы не можете взять с собой гору алюминиевой руды

Когда космические караваны отправляются с Земли, они уходят полными припасов. Но все с собой не возьмешь. Семена, генераторы кислорода, может быть, несколько машин для строительства инфраструктуры. Но поселенцам придется собирать урожай или делать все остальное.

К счастью, космос далеко не пуст. «На каждой планете есть все химические элементы», — говорит Ян Кроуфорд, планетолог из Бирбека Лондонского университета, хотя их концентрации различаются. На Луне много алюминия. На Марсе есть кремнезем и оксид железа. Близлежащие астероиды являются отличным источником углеродных и платиновых руд, а также воды, как только первопроходцы выяснят, как их добывать. Если взрывные устройства и буровые установки слишком тяжелы для транспортировки, им придется извлекать эти богатства более мягкими методами: плавлением, магнитами или микробами, переваривающими металл. А НАСА изучает возможность 3D-печати целых зданий без необходимости импортировать специальное оборудование.

В конечном счете, ресурсы места назначения будут формировать поселения, поэтому крайне важно исследовать зону сброса. Просто подумайте о обратной стороне Луны. «Миллиарды лет на него падали астероиды, — говорит Анита Гейл, инженер шаттла. «Там могут появиться совершенно новые материалы». Прежде чем человечество забронирует билет в один конец на Кеплер-438b, ему придется хорошо учиться. —Челси Леу


проблема: ИССЛЕДОВАНИЕ

Мы не можем сделать все сами

Собаки помогли людям колонизировать Землю, но на Марсе они выжили примерно так же, как и мы. Чтобы распространиться по новому миру, нам понадобится новый лучший друг: робот.

Самые популярные

Видите ли, для оседания требуется много тяжелой работы, а роботам не нужно есть или дышать весь день. По крайней мере, теоретически. Нынешние прототипы — громоздкие двуногие боты, имитирующие человеческую физиономию, — едва могут ходить по Земле. Таким образом, автоматы должны будут быть всем, чем мы не являемся, например, легким гусеничным ботом с когтями обратной лопаты вместо рук. Это форма одной машины НАСА, предназначенной для добычи льда на Марсе: два ее придатка вращаются в противоположных направлениях, не давая ему перевернуться во время работы.

Тем не менее, у людей большие проблемы с пальцами. Если работа требует ловкости и точности, вам нужно, чтобы ее выполняли 90 033 человека 90 034 — при условии, что у них есть подходящие вещи. Сегодняшний скафандр предназначен для невесомости, а не для походов по экзопланетам. Прототип модели Z-2 НАСА имеет гибкие соединения и шлем, который дает четкое представление о любой тонкой проводке, которую необходимо починить. Когда работа будет выполнена, просто запрыгивайте на автономный транспортер, чтобы добраться домой. Молодец, Ровер. — Мэтт Саймон


заголовок

проблема: космос велик

Деформационные двигатели не существуют… пока

Самое быстрое, что когда-либо строили люди, это зонд под названием Гелиос 2. Сейчас он мертв, но если бы звук распространялся в нем космос, вы бы слышали, как он кричит, когда он вращается вокруг Солнца со скоростью более 157 000 миль в час. Это почти в 100 раз быстрее пули, но даже при такой скорости потребуется около 19 000 лет, чтобы достичь первого звездного соседа Земли, Альфы Центавра. Это будет корабль для нескольких поколений, и никто не мечтает полететь в космос, потому что это прекрасное место, чтобы умереть от старости.

Чтобы идти в ногу со временем, вам нужна сила, и ее много. Может быть, вы могли бы добывать на Юпитере достаточное количество гелия-3 для ядерного синтеза — после того, как разберетесь с термоядерными двигателями. Аннигиляция материи и антиматерии более масштабируема, но сталкивать эти боевые частицы вместе опасно. «Вы бы никогда не захотели делать это на Земле», — говорит Лес Джонсон, технический помощник отдела передовых концепций НАСА, который работает над сумасшедшими идеями космических кораблей. «Вы делаете это в глубоком космосе, поэтому, если вы попадете в аварию, вы не уничтожите континент». Слишком интенсивно? Как насчет солнечной энергии? Все, что вам нужно, это парус размером с Техас.

Самые популярные

Гораздо элегантнее было бы взломать исходный код вселенной — с помощью физики. Теоретический двигатель Алькубьерре сжимал бы пространство перед вашим кораблем и расширял бы пространство позади него, так что вещество между ними, где находится ваш корабль, эффективно двигалось бы быстрее света. Подкорректировав уравнения Алькубьерре, вы получите трубу Красникова, межзвездное метро, ​​которое сократит обратный путь.

Все на борту? Не совсем. Человечеству понадобится еще несколько Эйнштейнов, работающих в таких местах, как Большой адронный коллайдер, чтобы распутать все теоретические узлы. «Вполне возможно, что мы сделаем какое-то открытие, которое все изменит», — говорит Джонсон. «Но вы не можете рассчитывать на этот прорыв, чтобы спасти положение». Если вам нужны моменты озарения, вам нужно заложить их в бюджет. Это означает больше денег для НАСА и физиков элементарных частиц. До тех пор космические амбиции Земли будут очень похожи на Helios 2: застрявшие в бесполезной гонке вокруг той же старой звезды. —Ник Стоктон


проблема: ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ЗЕМЛЯ

Не будем смело уходить — давайте смело останемся перенаселенная, чрезмерно растянутая Земля. Его трилогия о Марсе привела веские доводы в пользу колонизации Солнечной системы. Но, действительно, кроме науки, зачем нам летать в космос?

Потребность исследовать заложена в наших душах, говорит один из аргументов — дух первооткрывателей и явная судьба. Но ученые больше не говорят о первопроходцах. «Вы слышали этот пограничный язык 20-30 лет назад», — говорит Хайди Хаммел, которая помогает определять приоритеты исследований в НАСА. Но с тех пор, как зонд «Новые горизонты» прошел мимо Плутона в июле прошлого года, «мы хотя бы раз исследовали все типы окружающей среды в Солнечной системе», — говорит она. Люди все еще могут копаться в грязи, чтобы изучать отдаленную геологию, но когда это могут делать роботы, то, может быть, и нет.

А явная судьба? Историкам виднее. Западная экспансия была жестоким захватом земель, и великие исследователи в основном стремились к ресурсам или сокровищам. Человеческая тяга к путешествиям выражается только в служении политической или экономической воле.

Конечно, надвигающееся разрушение Земли может послужить некоторым стимулом. Истощение ресурсов планеты и добыча полезных ископаемых в поясе астероидов вдруг стали разумными. Смена климата и космоса дает место человечеству (и всему остальному).

Но это опасный ход мыслей. «Это создает моральный риск», — говорит Робинсон. «Люди думают, что если мы облажаемся здесь, на Земле, то всегда сможем отправиться на Марс или к звездам. Это пагубно». В его последней книге « Аврора » снова приводится убедительный аргумент в пользу расселения за пределами Солнечной системы: скорее всего, вы не сможете. Насколько известно, Земля — единственное обитаемое место во Вселенной. Если мы собираемся покинуть эту планету, давайте уйдем, потому что хотим, а не потому, что должны. —Адам Роджерс

Эта статья опубликована в выпуске за март 2016 г. .

Иллюстрации 520 Design; Туманность Эша Торпа /2022/09/21/science/neptune-webb-telescope-photos.html

Реклама

Продолжить чтение основной истории

Новые снимки космической обсерватории предлагают новый взгляд на планету в инфракрасном диапазоне.

Нептун с хорошо видимыми кольцами и несколькими его лунами, запечатленный камерой ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа Джеймса Уэбба. Кредит… НАСА, ЕКА, CSA, STScI

Ни один космический корабль не посещался Нептун с 1989 года, когда мимо пролетел зонд НАСА «Вояджер-2», направляясь за пределы Солнечной системы. Нептун, который в четыре раза шире Земли, является самой далекой планетой нашей Солнечной системы. Наблюдения «Вояджера-2» разожгли аппетиты астрономов, которым не терпелось узнать больше о ледяном гиганте.

Вот мы и вернулись. Вроде, как бы, что-то вроде.

В среду космический телескоп Джеймса Уэбба обратил свой мощный позолоченный взгляд на этот далекий мир. Мощь этого инфракрасного аппарата, самого большого и самого совершенного телескопа, когда-либо отправленного в космос, предоставила нам одни из лучших изображений Нептуна за последние 30 лет.

«Я так долго ждала этих изображений Нептуна», — сказала Хайди Хаммел, междисциплинарный ученый из Научного института космического телескопа в Балтиморе, который управляет телескопом Уэбба. «Я так счастлив, что это сработало».

Наземные обсерватории и космический телескоп Хаббл сделали множество снимков Нептуна за последние три десятилетия. Но снимки Нептуна, сделанные Уэббом в июле, дают беспрецедентный взгляд на планету в инфракрасном свете.

Телескопу потребовалось всего несколько минут, чтобы сфотографировать Нептун крупным планом, и еще 20 минут, чтобы получить более широкое представление, открывающее не только планету, но и мириады галактик позади нее, уходящие в космос. «Эстетически увлекательно видеть эти далекие галактики и понимать, насколько маленьким кажется ледяной гигант», — сказал Клаус Понтоппидан, ученый проекта Уэбба из Научного института космического телескопа.

Нептун и его Большое темное пятно, снятые космическим кораблем «Вояджер-2» в 1989 году. Фото… НАСА/JPLA, более широкий вид Нептуна с телескопа Уэбба. Тритон, крупнейший спутник Нептуна, представляет собой голубоватый звездообразный объект в верхнем левом углу. Фото… НАСА, ЕКА, CSA, STScI

. Наиболее заметными в поле зрения телескопа являются кольца Нептуна, окружающие планету под небольшим наклоном, учитывая ее ориентацию. на Землю. Телескоп Уэбба позволит астрономам измерить отражательную способность колец, предлагая непревзойденное представление об этом удаленном зрелище. Новые изображения могут показать размер и состав этих тонких полос, которые, вероятно, состоят из льда и других обломков.

«Система колец меня просто ошеломила, — сказал доктор Хаммель. «Я не видел его с таким уровнем детализации со времен встречи с «Вояджером» в 1989 году. Он сразу бросается в глаза».

По всей планете есть яркие пятна, предположительно являющиеся облаками метанового льда, которые поднимаются высоко в небо планеты и могут сохраняться в течение нескольких дней.

«Никто на самом деле не знает, что это за вещи, — сказал Патрик Ирвин, планетарный физик из Оксфордского университета. «Кажется, они приходят и уходят, как перистые облака на Земле». Будущие наблюдения телескопа Уэбба могут раскрыть, как они формируются и из чего состоят.

Изображения Уэбба также показывают семь из 14 спутников Нептуна. Самым ярким из них является Тритон, самый большой спутник планеты, который, как подозревают ученые, был захвачен гравитацией Нептуна в начале истории Солнечной системы. На инфракрасных изображениях замороженная азотная поверхность Тритона заставляет его сиять, как звезда, ярче, чем сам Нептун, потому что метан затемняет планету в инфракрасном свете. НАСА недавно отказалось отправить миссию для изучения Тритона, и по этому изображению мало что можно почерпнуть об этом. Но будущие наблюдения Уэбба должны намекнуть на состав поверхности Тритона и показать изменения, указывающие на геологическую активность.

— Тритон — геологически активный мир, — сказал доктор Хаммел. «Когда «Вояджер-2» пролетел мимо, он увидел извержение криовулканов. Таким образом, существует вероятность того, что химический состав поверхности со временем изменится. Мы будем искать это».

Широкоугольная версия изображения Нептуна, сделанного Уэббом с помощью NIRCam. Фото… НАСА, ЕКА, CSA, STScI

Доктор Хаммел также считает, что прямо над планетой виден проблеск Гиппокампа, восьмого спутника Нептуна. «Он очень слабый, но находится в правильном месте», — сказала она.

Эти снимки Нептуна — последние в путешествии Уэбба по Солнечной системе. На этой неделе мы увидели первые проблески Марса в телескоп, а летом мы увидели потрясающие виды Юпитера. Блуждающие глаза обсерватории окажутся в гораздо большей части нашей Солнечной системы, включая Сатурн, Уран и даже отдаленные ледяные объекты за пределами Нептуна, такие как карликовая планета Плутон.

«Это показывает, что мы являемся универсальной обсерваторией», — сказал Марк Маккориан, ученый, работающий с телескопом Уэбба и старший научный советник Европейского космического агентства. «Мы можем наблюдать очень яркие объекты, такие как Марс и Нептун, но также и очень слабые объекты. Теперь все видят, что это работает».

8 самых крутых снимков Земли, опубликованных НАСА в июне

Науки о Земле

На снимке дня Обсерватории Земли в прошлом месяце были лесные пожары, наводнения в Йеллоустоне и цветение фитопланктона.

Автор:

Кевин Херлер

Комментарии (1)

Оповещения

Международная космическая станция предлагает уникальный вид на Землю. это началось в 1999 году, что позволяет нам с высоты птичьего полета увидеть, как выглядят разные части нашей планеты. В то время как Земная обсерватория хранит массу фотографий, собранных спутниками, вращающимися вокруг планеты, и астронавтами на борту Международной космической станции, она каждый день публикует одно особенное изображение из своих архивов. Вот наш обзор некоторых из самых крутых фотографий, которые они показали в июне.

2 / 10

Багана — 2 июня 2022 г.

Багана — 2 июня 2022 г.

Изображение: NASA

Багана, расположенный на острове Бугенвиль в Папау-Новой Гвинее, представляет собой вулкан высотой 1855 метров (6086 футов), первое извержение которого произошло еще в 1842 году, согласно Глобальной программе вулканизма Смитсоновского института. Это изображение дымовых шлейфов, поднимающихся над Баганой, было получено с помощью оперативного наземного тепловизора 2 спутника Landsat 9 28 мая и опубликовано в качестве изображения дня 2 июня. 2022

Бирюзовые воды в Бристольском проливе — 4 июня 2022 г.

Изображение: NASA

Летнее цветение водорослей в самом разгаре, особенно это яркое цветение появляется в Бристольском проливе у южного побережья Уэльса. НАСА говорит, что это конкретное цветение могло быть роем кокколитофоридов, которые представляют собой фитопланктон с микроскопическим покрытием из кальцита. Спектрорадиометр среднего разрешения (MODIS) на борту спутника НАСА «Аква» сделал это изображение 3 июня, а 4 июня оно было опубликовано как «Изображение дня».

4 / 10

«Одна ночь в Виннипеге» — 5 июня 2022 г.

«Одна ночь в Виннипеге» — 5 июня 2022 г.

Изображение: НАСА

Астронавты на борту Международной космической станции сделали этот снимок Виннипега цифровой камерой в то время как станция находилась на орбите над Канадой 6 января 2020 года, а 5 июня 2022 года она была названа изображением дня. Виннипег является столицей канадской провинции Манитоба, и в городе проживает более 830 000 человек. по переписи населения 2021 г. Здесь реки Ред-Ривер и Ассинибойн извиваются через центр города.

5 / 10

Пожары на Аляске – 15 июня 2022 г.

Пожары на Аляске – 15 июня 2022 г.

5 августа 2022 года, в результате которого по всему штату возникло несколько лесных пожаров. Спектрорадиометр НАСА среднего разрешения (MODIS) на спутнике Aqua 10 июня получил изображение некоторых из этих пожаров с высоты птичьего полета, а 15 июня Земная обсерватория поделилась этим изображением как «Изображение дня»9.0203

6 / 10

Национальный памятник Форт-Монро – 19 июня 2022 г.

Национальный памятник Форт-Монро – 19 июня 2022 г.

Чесапикский залив 10 июня, а Земная обсерватория НАСА поделилась им как изображение дня 19 июня. Район в центре этого снимка — национальный памятник Форт-Монро, или «Крепость Свободы», где приземлился первый рабы, похищенные из Африки в 1619 г. .

7 / 10

Самое милое маленькое облачко — 16 июня 2022 г.

Самое милое маленькое облачко — 16 июня 2022 г.

Изображение: НАСА был пойман MODIS на борту спутника НАСА «Терра» 28 мая и опубликован как «Изображение дня» 16 июня. Ширина облака оценивается в 100 километров (60 миль), и НАСА заявляет, что это слоисто-кучевое облако, цитируя Бастиана ван Диденховена, который ученый-атмосферник Нидерландского института космических исследований SRON.

8 / 10

Наводнение в Йеллоустоне — 23 июня 2022 г.

Наводнение в Йеллоустоне — 23 июня 2022 г.

Изображение: НАСА

Day 23 июня иллюстрируют недавнее наводнение, которое, по мнению НАСА, вызвано атмосферной рекой. Для справки: левое изображение было сделано 16 июня 2021 года, а правое изображение — 16 июня 2022 года, и оба они были получены с помощью прибора Terra MODIS.

9 / 10

Синие водовороты в Черном море — 28 июня 2022 г.

Синие водовороты в Черном море — 28 июня 2022 г.

Изображение: NASA Черное море, из-за чего в водоеме появлялись бледно-голубые водовороты, когда фитопланктон следовал за морскими течениями. Это составное изображение данных, полученных 20 июня с помощью комплекта радиометров видимого инфракрасного изображения (VIIRS) на спутнике NOAA-20, а также VIIRS на спутнике Национального полярно-орбитального партнерства Суоми, чтобы устранить блики солнечного света на изображение. Земная обсерватория НАСА опубликовала этот снимок в качестве изображения дня 28 июня.0203

10 / 10

20 лет наблюдений за Землей с космической станции – необыкновенный вид из космоса

ТЕМЫ:Международная космическая станцияNASAPopular

Лара Стрейфф, NASA Earth Science
20 ноября 2020 г.

Международная космическая станция была постоянно занята в течение двух десятилетий, и астронавты и космонавты на ее борту сделали более 3,5 миллионов фотографий нашей родной планеты из космоса. Предоставлено: NASA

После 20 лет непрерывного присутствия людей Международная космическая станция (МКС) предоставила 241 посетителю необыкновенный вид на Землю из космоса, которым они поделились со всем остальным миром.

Фотография астронавтов, официально именуемая Crew Earth Observations (CEO), позволила сделать более 3,5 миллионов фотографий постоянно меняющейся голубой планеты. Но астронавты с камерами — не единственные, кто смотрит на Землю со своего места в небе. Впечатляющий набор инструментов для изучения Земли также посетил станцию, чтобы собрать огромное количество данных о нашей планете.

Однако количество мест на борту самой станции ограничено, и места очень желанны. Инструменты проходят строгий процесс утверждения и циклически повторяются каждые пару лет, превращая станцию ​​в виртуальный швейцарский армейский нож со сменными инструментами дистанционного зондирования. В настоящее время на борту станции находится особенно полный набор инструментов для наблюдения за Землей, еще два одобрены и еще несколько предполагается использовать в качестве будущих инструментов МКС.

Эти инструменты дополняют друг друга, чтобы дать более полное представление о системах Земли, по словам Уильяма Стефанова, начальника отдела Управления научных исследований НАСА

Созданное в 1958 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) является независимым агентством. Федерального правительства США, сменившего Национальный консультативный комитет по аэронавтике (NACA). Он отвечает за гражданскую космическую программу, а также за аэронавтику и аэрокосмические исследования. Его видение заключается в том, чтобы «открывать и расширять знания на благо человечества». Его основными ценностями являются «безопасность, добросовестность, командная работа, превосходство и инклюзивность».

» data-gt-translate-attributes='[{«attribute»:»data-cmtooltip», «format»:»html»}]’>Космический центр НАСА им. «Международная космическая станция. «Вот почему так здорово, что все эти инструменты находятся на Международной космической станции и работают одновременно», — сказал Стефанов.

Экспериментальный космический тепловизионный радиометр ECOsystem на космической станции (ECOSTRESS) расположен на японском экспериментальном модуле на Международная космическая станция Авторы и права: НАСА

ECOSTRESS

Человеческому экипажу особенно пригодился прибор Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station (ECOSTRESS), который регистрирует температуру растений на поверхности Земли путем измерения выделяемого ими тепла. Инструмент требовал добавления модулей Wi-Fi для передачи данных на станцию, что, в свою очередь, требовало от астронавтов выхода в открытый космос для их установки.

С тех пор ECOSTRESS предоставил новое понимание взаимосвязи между температурой растений и использованием воды. Он может определить стресс растений вплоть до поля отдельного фермера, когда вмешательство и управление водными ресурсами все еще могут быть возможны для спасения урожая.

Главный исследователь Саймон Хук говорит, что ученые только начали поверхностно изучать, как можно использовать прибор, основываясь на его частых измерениях температуры с высоким разрешением. Ведется работа по использованию данных о температуре для наблюдения за лесными пожарами, засухами, извержениями вулканов и периодами сильной жары или даже для определения моделей тепла в городских городах.

GEDI

От полей до лесов — еще один инструмент, ориентированный на растения, — это Глобальное исследование динамики экосистем (GEDI). Используя лидар — метод отражения лазера от планеты и измерения того, сколько времени требуется сигналу, чтобы вернуться — GEDI создает запись трехмерной структуры тропических и умеренных лесов мира, чтобы можно было нанести на карту и отследить кроны деревьев Земли. время.

Вертикальная структура леса, которая представляет собой высоту деревьев и расположение их листьев и ветвей по вертикали, может помочь определить, сколько запасов углерода теряется в результате обезлесения или накапливается в результате роста лесов. Главный исследователь GEDI Ральф Дубайя, профессор географических наук Университета Мэриленда в Колледж-Парке, говорит, что это самая большая неопределенность, которую мы имеем в отношении глобального углеродного цикла, и почему так много внимания уделяется пониманию того, как вырубка лесов и рост деревьев способствуют концентрации углекислого газа в атмосфере. GEDI — это совместный проект НАСА и UMD.

Измерения Глобального исследования динамики экосистем (GEDI) показывают, что вершины кроны деревьев находятся в центре африканского континента, который мы знаем как бассейн реки Конго. Предоставлено: University of Maryland

Для питания своего мощного лазера GEDI использует массивные солнечные панели на станции. «Прямо сейчас на Международной космической станции у нас есть удивительное сочетание инструментов, которые вместе могут наблюдать за функциями, структурой и растительным составом экосистемы», — сказал Дубайя. «И это стало полностью возможным, потому что у нас есть эта невероятная научная платформа на МКС».

LIS

Находясь высоко над облаками, станция также является хорошей площадкой для наблюдения за погодой. Датчик изображения молний НАСА (LIS) регистрирует время, выходную мощность и местонахождение молний по всему миру в нижних слоях атмосферы. Он может предоставить информацию о том, когда штормы нарастают или затухают, тем самым помогая улучшить модели прогнозирования погоды и меры предосторожности для обеспечения безопасности самолетов и космических кораблей.

Он дополняет геостационарный картограф молний (GLM) на борту геостационарного оперативного экологического спутника (GOES-16), который является результатом сотрудничества НАСА, Национального управления атмосферы и океанов (NOAA) и отраслевых партнеров, а также Европейского космического агентства (ESA). ) мониторинг гроз и грозовых явлений в верхних слоях атмосферы с помощью прибора Atmosphere Space Interaction Monitor (ASIM), который находится на МКС.

Данные ASIM и LIS позволяют фиксировать воздействие пыльных бурь, загрязнения, пожаров и извержений вулканов на формирование облаков и электрификацию. Это всего лишь один пример того, как ЕКА и другие международные агентства, включая Немецкий аэрокосмический центр (DLR) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA

) Созданное в 2003 году Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) возникло в результате слияния трех учреждениями, а именно Институтом космонавтики и астронавтики (ISAS), Национальной аэрокосмической лабораторией Японии (NAL) и Национальным агентством освоения космоса Японии (NASDA). JAXA выполняет различные виды деятельности, связанные с аэрокосмической промышленностью, от фундаментальных исследований в аэрокосмической области к разработке и использованию и отвечает за исследования, разработку технологий и запуск спутников на орбиту, а также участвует в передовых миссиях, таких как исследование астероидов и возможное исследование Луны людьми.0003

» data-gt-translate-attributes='[{«attribute»:»data-cmtooltip», «format»:»html»}]’>JAXA), также помогают углубить глобальное понимание нашей планеты с помощью ISS. — инструменты с собственными наблюдениями Земли.

OCO-3

Несколько инструментов, находящихся в настоящее время на борту станции, не являются первыми в своем роде. Как следует из названия, Орбитальная углеродная обсерватория-3 (OCO-3) инструмент третьей итерации для долгосрочного мониторинга распределения углекислого газа в атмосфере по всему миру, дополняющий долгосрочные наземные наблюдения. Он дает представление о региональных источниках и поглотителях углерода и отслеживает изменения в углеродном цикле, связанные с деятельностью человека.

Вместе с GEDI и ECOSTRESS OCO-3 способствует получению более полной картины наземных экосистем. В то время как его предшественник, спутник OCO-2, следовал по полярной орбите, путь OCO-3 на борту станции предлагает более плотный набор данных для районов с большими потоками углерода, включая наиболее биологически разнообразные регионы Земли, такие как тропические леса Амазонки.

Орбита также позволяет проводить измерения в разное время суток, что особенно полезно для ECOSTRESS и OCO-3, поскольку растения и их вклад в углеродный цикл колеблются в зависимости от времени суток из-за колебаний солнца, температуры и наличия воды.

SAGE III

Как и OCO-3, стратосферный аэрозольный и газовый эксперимент (SAGE) III является прибором третьего поколения. Последующие инструменты SAGE обеспечили постоянную регистрацию водяного пара, аэрозоля и озона в верхних слоях атмосферы Земли, которые составляют защитный «солнцезащитный» слой для планеты.

Стратосферный аэрозольный и газовый эксперимент (SAGE) III На линии прямой видимости с Международной космической станции можно увидеть аэрозоли и газы, присутствующие в атмосфере Земли, используя преимущества солнечного света, проходящего через часть атмосферы. Предоставлено: НАСА

Когда солнечный свет проходит через верхние слои атмосферы, его уникальная смесь частиц и газов создает живописные цвета впечатляющих закатов и восходов. Чтобы воспроизвести вид заката или восхода солнца с космической станции, SAGE III смотрит на Землю сбоку, создавая такой же вид атмосферы на ее краю, как если бы кто-то наблюдал закат с земли. Но, по словам ученого проекта Дейва Флиттнера, с точки зрения космоса SAGE III может видеть все эти атмосферные слои и видеть 15 восходов и закатов каждый день.

Менеджер по науке Мэрили Роэлл говорит, что долговечность этих наблюдений имеет решающее значение для мониторинга и поддержания защитного озонового слоя в верхних слоях атмосферы. SAGE II внимательно следил за прошлым снижением уровня озона из-за обычных аэрозолей в лаках для волос и антипиренов, которые разрушали слой, и его данные использовались в Договоре по Монреальскому протоколу, который поэтапно прекратил использование этих вредных химических веществ.

«Это одна из самых успешных историй научного обоснования политики», — сказал Роэлл. «И это не только главный научный инструмент, но и на Международной космической станции — платформе с экипажем. Мы как бы получаем лучшее от науки и становимся частью программы пилотируемых космических полетов на периферии».

TSIS-1

Дополнительные атмосферные измерения солнца поступают от датчика полного и спектрального солнечного излучения (TSIS-1), который на самом деле состоит из двух инструментов: монитора общего излучения (TIM) и монитора спектрального излучения ( СИМ).

TSIS-1 продолжает работу спутника NASA Solar Radiation and Climate Experiment, измеряя количество солнечного света, достигающего Земли, и его распределение по длинам волн.

Эти измерения солнечной энергии, наряду с основанными на моделях расчетами ее поглощения и отражения атмосферой и поверхностью Земли, дают представление о влиянии Солнца на климат, озоновый слой, атмосферную циркуляцию и экосистемы. Эти данные являются важными исходными данными для моделирования климата Земли и атмосферных систем.

СКОРО: EMIT & CLARREO-PF

Нам еще многое предстоит узнать о Земле и новых инструментах, которые могут внести дополнительный вклад в наше понимание, таких как Обсерватория абсолютного излучения и преломления климата (CLARREO) Pathfinder и Earth Surface Mineral. Исследования источника пыли (EMIT) уже запланированы на то, чтобы добраться до станции в течение следующих нескольких лет.

CLARREO Pathfinder будет измерять солнечный свет, отраженный от Земли, и проводить прямые измерения Солнца с непревзойденной точностью

» data-gt-translate-attributes='[{«attribute»:»data-cmtooltip», «format»:»html»}]’>accuracy. Затем данные могут помочь откалибровать другие датчики, начиная с 2021 года. EMIT планируется запустить в следующем году, в 2022 году, чтобы нанести на карту регионы с источниками пыли на поверхности Земли и оценить влияние пыли на потепление и охлаждение атмосферы.

космической станции», — сказал Стефанов. От систем визуализации до лазеров и радаров, а в последнее время и гиперспектральных приборов Стефанов считает, что предел того, что они могут сделать в будущем, на самом деле ограничен только тем, что ученые и инженеры могут спроектировать, и количеством доступных инструментальных портов

«Будут возможности для установки новых сенсоров на станцию», — сказал он. «И я думаю, что он будет продолжать развиваться как очень полезная платформа дистанционного зондирования для наблюдения за Землей в будущем».

11 невероятных достопримечательностей на Земле, которые можно увидеть из космоса

Пусть мы и крошечная точка во Вселенной, но Земля все же довольно большое место. С массивными рукотворными сооружениями и гигантскими природными чудесами есть множество впечатляющих достопримечательностей, которые можно увидеть с космических станций, вращающихся вокруг Земли. От крупнейших рек и гор мира до древних пирамид — мы смотрим на самые невероятные достопримечательности на земле, которые можно увидеть из космоса.

1. Великие пирамиды Гизы, Египет

Изображение предоставлено НАСА

Великие пирамиды Гизы — одно из самых невероятных зрелищ на земле. Они являются старейшим из семи чудес древнего мира, и их также можно увидеть из космоса. Эти гробницы были созданы древними египтянами около 4500 лет назад, и с тех пор люди нашли способ увидеть их из космоса.

Впервые пирамиды были сфотографированы в 2001 году астронавтами НАСА. Вы можете увидеть все три пирамиды, но больше всего впечатляет Великая пирамида фараона Хуфу. Он был построен около 2500 г. до н.э., имеет площадь 230 квадратных метров и высоту 146 метров. Это выше 29двухэтажные автобусы!

ПОЛУЧИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ: Чудеса Древнего Египта

2. Гранд-Каньон, США

Изображение предоставлено: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS и американской/японской научной группой ASTER. Если вы хотите

чтобы увидеть весь Гранд-Каньон, вам нужно пройти каждый дюйм этого 446-километрового каньона в Аризоне. Но космонавты космоса увидят все сразу! Гранд-Каньон настолько огромен, что из космоса выглядит как извилистая река.

Это одно из семи чудес света, которому более миллиарда лет. Каньон привлекает миллионы посетителей каждый год, и он ошеломляет со всех сторон, совершаете ли вы экскурсию на вертолете или прогуливаетесь по дну каньона.

ВДОХНОВИТЕСЬ: Scenic Parks Explorer

3. Гималаи

Изображение предоставлено НАСА

В Гималаях находится гора Эверест, самая высокая гора на земле. Они также состоят из 110 других гор высотой более 7300 метров, так что неудивительно, что вы можете увидеть Гималаи из космоса.

Знаменитая горная цепь покрывает около 75% территории Непала, а также простирается через Китай, Бутан, Индию и Пакистан. С этих заснеженных вершин открываются одни из самых захватывающих дух видов в мире, но они так же прекрасны из космоса.

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ: Красочная Индия с Непалом

4.

Большой Барьерный риф, Австралия

Изображение предоставлено: NASA/GSFC/LaRC/JPL, команда MISR

Большой Барьерный риф Австралии – еще одно из семи природных чудес мира, видимого из космоса. Впечатляющий риф простирается более чем на 2600 км и состоит из более чем 900 островов и 2500 отдельных рифов.

Он является домом для миллиардов коралловых полипов и тысяч тропических морских видов и является крупнейшим живым организмом в мире. НАСА показало нам, что Большой Барьерный риф и его психоделические цвета так же ошеломляют из космоса.

ВДОХНОВИТЕСЬ: Достопримечательности Австралии

5. Река Амазонка

Изображение предоставлено Европейским космическим агентством / Flickr

Амазонка — вторая по величине река после Нила, хотя иногда ее считают самой длинной. Он протянулся более чем на 6400 км через девять стран Южной Америки, а расстояние равно расстоянию от Рима до Нью-Йорка.

Она такая большая, что даже если приблизить камеру из космоса, всю реку не заснять. Спутниковые снимки Амазонки делают ее похожей на змею песочного цвета на фоне темно-синего и зеленого низменных лесов Амазонки. Особенно это видно, когда река разливает свои притоки.

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ: Открыта Южная Америка

6. Пальмовый остров, Дубай

Изображение предоставлено: НАСА

Блестящий город Дубай славится своей экстравагантностью, и Пальмовые острова, безусловно, оправдывают эту репутацию. Расположенные у побережья Объединенных Арабских Эмиратов Пальмовые острова являются одним из самых амбициозных инженерных проектов в мире. Планируется, что они будут состоять из трех искусственных островов — Пальма Джумейра, Пальма Джебель-Али и остров Дейра.

Строительство началось в 2001 году, но достроена только Пальма Джумейра и ее уже видно из космоса. Это самый большой в мире искусственный остров, построенный примерно из 110 миллионов кубометров песка. Остров имеет форму пальмы с полумесяцем на вершине, и считается, что остальные острова будут иметь форму Солнечной системы. Так космонавты будут смотреть на космос из космоса!

7. Дельта реки Ганг

Изображение предоставлено Европейским космическим агентством

Самая большая в мире дельта открывает потрясающий вид с орбиты Земли. Ганг простирается почти на 350 километров через Индию и Бангладеш и является последним оставшимся местом обитания бенгальского тигра. Он так же важен с культурной точки зрения, как и с точки зрения окружающей среды, и является местом проведения многих священных церемоний и фестивалей.

Фестиваль Маха Кумбха Мела проводится каждые 12 лет и ежедневно привлекает миллионы людей к месту паломничества в Аллахабаде. Это крупнейший в мире религиозный праздник, и он настолько велик, что астронавты могут видеть толпы людей из космоса. 8. Теплицы Альмерии, Испания , Теплицы Альмерии в Испании являются крупнейшей концентрацией теплиц в мире. Море пластиковых теплиц отражает ослепительный солнечный свет в дневное время и хорошо видно из космоса.

Ежегодно они производят почти 3,5 миллиона тонн фруктов и овощей, поэтому, если вы когда-либо ели фрукт, скорее всего, он был привезен из Альмерии. Жаль, что астронавты на орбите не могут поднять помидор или два.

ПОЛУЧИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ: Лучшее из Испании

9. Река Темза, Великобритания самые известные реки на земле – и в космосе. Когда астронавты пролетают над Лондоном, они видят знаменитую реку, извивающуюся через город.

Темза имеет длину около 14 250 квадратных километров и почти 29 километров в самом широком месте. Так что, отправляетесь ли вы на лодочную прогулку по Темзе или смотрите на нее из космоса, эта массивная река обязательно впечатлит.

ПОЛУЧИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ: London Explorer

10. Медный рудник Кеннекотт, США

Изображение предоставлено PhotoQ / Wikimedia Commons и настолько большой, что его видно из космоса. Шахта имеет ширину более четырех километров и высоту 1,2 километра, что выше, чем два здания Эмпайр Стейт, поставленные друг на друга.

Компания Kennecott работает уже более 100 лет. Считается, что на нем было произведено больше меди, чем на любом другом руднике, всего 19 миллионов тонн. Ожидается, что огромная яма будет расширяться до 2030 года.

ПОЛУЧИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ: Великолепный Юго-Запад

11. Города ночью

Города мира, освещенные ночью, создают поистине прекрасные спутниковые снимки. Астронавты могут идентифицировать большинство крупных городов мира ночью, когда обширные участки земли освещены, как рождественская елка. Искусственное освещение настолько яркое, что кажется, будто оно создает собственное созвездие.

Одними из самых заметных мест являются бельгийские автомагистрали с 335 000 огней на 150 000 фонарных столбов, а любимые города, такие как Лондон, Париж, Токио и Сан-Франциско, выглядят как теплое оранжевое свечение на поверхности земли.

ВДОХНОВИТЕСЬ: Великолепие Японии

Ваше лучшее путешествие начинается здесь

Читать Далее

Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал поразительно четкие изображения Нептуна и его колец

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

На последнем снимке космического телескопа Джеймса Уэбба, опубликованном НАСА 21 сентября, изображен Нептун. Это самый четкий вид колец планеты за более чем 30 лет.

Скрыть подпись

1 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Внутренняя область туманности Ориона, видимая прибором NIRCam космического телескопа Джеймса Уэбба. Изображение раскрывает сложные детали того, как формируются звезды и планетарные системы.

Скрыть подпись

2 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Во вторник, 6 сентября, НАСА опубликовало мозаичное изображение туманности Тарантул. десятки тысяч молодых звезд, ранее закрытых космической пылью.

Hide Caption

3 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Первое прямое изображение экзопланеты, полученное Уэббом, демонстрирует ее в различных диапазонах инфракрасного света. Планета, названная HIP 65426 b, является газовым гигантом.

Скрыть подпись

4 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Новое изображение галактики-призрака, находящейся на расстоянии 32 миллионов световых лет от Земли, объединяет данные из космоса Джеймса Уэбба. Телескоп и космический телескоп Хаббл.

Hide Caption

5 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

В понедельник, 22 августа, НАСА опубликовало изображение Юпитера, на котором видно, что известное Большое Красное Пятно планеты кажется белым.

Скрыть подпись

6 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел галактику Тележка, которая находится на расстоянии около 500 миллионов световых лет, на фотографии, опубликованной НАСА. 2 августа.

Скрыть подпись

7 из 11

Фотографии: наблюдение Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба область звездообразования под названием NGC 3324 в туманности Киля. Инфракрасное изображение телескопа показывает ранее невидимые области рождения звезд.

Hide Caption

8 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Пять галактик Квинтета Стефана можно увидеть здесь в новом свете. Галактики, кажется, танцуют друг с другом, демонстрируя, как эти взаимодействия могут управлять галактической эволюцией.

Скрыть подпись

9 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

В этом параллельном сравнении показаны наблюдения туманности Южное Кольцо в ближнем, левом и среднем инфракрасном диапазоне. свет справа от телескопа Уэбб НАСА. Туманность Южное кольцо находится на расстоянии 2000 световых лет от Земли. Эта большая планетарная туманность включает в себя расширяющееся облако газа вокруг умирающей звезды, а также вторичную звезду, находящуюся на более раннем этапе ее эволюции.

Скрыть подпись

10 из 11

Фотографии: Наблюдение за Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Президент Джо Байден опубликовал одно из первых изображений Уэбба 11 июля, и это «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной». на сегодняшний день», — сообщает НАСА. На изображении показан SMACS 0723, где массивная группа скоплений галактик действует как увеличительное стекло для объектов позади них. Названный гравитационным линзированием, Уэбб создал первое глубокое поле зрения невероятно старых и далеких слабых галактик.

Скрыть заголовок

11 из 11

Подпишитесь на информационный бюллетень CNN по теории чудес. Исследуйте вселенную, получая новости об удивительных открытиях, научных достижениях и многом другом .

(CNN) Новые изображения, опубликованные в среду с космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА, показывают Нептун и трудно обнаруживаемые кольца планеты в свежем свете.

«Прошло три десятилетия с тех пор, как мы в последний раз видели эти тусклые пыльные кольца, и это первый раз, когда мы видим их в инфракрасном диапазоне», — сказала Хайди Хаммел, эксперт по Нептуну и междисциплинарный ученый, участвующий в проекте Webb. выпуск новостей.

Помимо нескольких четких узких колец, изображения Уэбба показывают более тусклые пылевые полосы Нептуна. Некоторые из колец не наблюдались с тех пор, как «Вояджер-2» НАСА получил первое фотографическое доказательство существования колец Нептуна во время пролета в 1989 году. Солнечная система. Планета и ее сосед Уран известны как «ледяные гиганты», потому что их недра состоят из более тяжелых элементов, чем газовые гиганты Юпитер и Сатурн, которые богаче водородом и гелием.

    На новых изображениях Нептун выглядит белым, в отличие от типичного синего вида, который он имеет на изображениях, снятых в видимом диапазоне длин волн света. Это связано с тем, что газообразный метан, часть химического состава планеты, не кажется голубым для камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam).

    Подробнее

    На этом изображении, полученном камерой Уэбба, работающей в ближнем инфракрасном диапазоне, несколько сотен фоновых галактик, различающихся по размеру и форме, видны рядом с Нептуном.

    На снимках также видны облака метанового льда — яркие полосы и пятна, отражающие солнечный свет до того, как он будет поглощен газообразным метаном. Также можно заметить яркую тонкую линию, опоясывающую экватор планеты, которая может быть «визуальным признаком глобальной атмосферной циркуляции, которая питает ветры и штормы Нептуна», говорится в сообщении.

    Уэбб также заснял семь из 14 известных спутников Нептуна, в том числе его самый большой спутник Тритон, который движется вокруг планеты по необычной обратной орбите. Астрономы считают, что Тритон, возможно, был объектом в поясе Койпера — области ледяных объектов на краю Солнечной системы — которая попала в гравитационную хватку Нептуна. Ученые планируют использовать Уэбба для дальнейшего изучения Тритона и Нептуна в ближайшие годы.

      Расположенный в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, Нептун движется по своей солнечной орбите в отдаленной темной области внешней Солнечной системы.

Самая холодная планета солнечной: GISMETEO: Какая планета в Солнечной системе самая холодная? — Наука и космос

Какая самая холодная планета солнечной системы — От Земли до Неба

Если вы собираетесь провести отпуск на другой планете, то важно узнать о возможных климатических перепадах:) Если серьезно, то многие люди знают, что у большинства планет в нашей Солнечной системе чрезвычайные температуры, неподходящие для спокойного проживания. Но какие точно температуры на поверхности этих планет? Ниже я предлагаю небольшой обзор температур планет Солнечной системы.

Меркурий

Меркурий — планета, самая близкая к Солнцу, таким образом, можно было бы предположить, что она постоянно раскалена как печь. Однако не смотря на то, что температура на Меркурии может достигнуть 427°C, она может также спасть до очень низкой температуры -173°C. Такой большой перепад в температуре Меркурия происходит потому, что у него отсутствует атмосфера.

Венера

Венера, вторая самая близкая планета к Солнцу, имеет самые высокие средние температуры среди планет в нашей Солнечной системе, и ее температура регулярно доходит до отметки 460°C. Венера так раскалена из-за своей близости к Солнцу и своей плотной атмосферы. Атмосфера Венеры состоит из плотных облаков, содержащих углекислый газ и двуокись серы. Это создает сильный парниковый эффект, который удерживает высокую температуру Солнца в ловушке атмосферы и превращает планету в печь.

Земля

Земля — третья планета от Солнца, и до сих пор единственная планета, известная своей способностью поддерживать жизнь. Средняя температура на Земле 7.2°C, но она изменяется большими отклонениями от этого показателя. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, была 70.7°C в Иране. Самая низкая температура была зафиксирована в Антарктиде, и она достигает -91.2°C.

Марс

Марс является холодным, потому что он, во-первых, не имеет атмосферы для сохранения высокой температуры, а во вторых — находится относительно далеко от Солнца. Поскольку у Марса эллиптическая орбита (он становится намного ближе к Солнцу в некоторых точках орбиты), то в течение лета его температура может отклонятся на 30°C от нормы в северных и южных полушариях. Минимальная температура на Марсе приблизительно -140°C, а самая высокая 20°C.

Юпитер

У Юпитера нет никакой твердой поверхности, так как он — газовый гигант, таким образом, у него нет и никакой поверхностной температуры. Наверху облаков Юпитера температура около -145°C. Когда Вы спускаетесь ближе к центру планеты, то температура увеличивается. В точке, где атмосферное давление в десять раз больше по сравнению с таковым на Земле, температура 21°C, которую некоторые ученые шутя называют «комнатной температурой». В ядре планеты температура намного выше и достигает приблизительно 24000°C. Для сравнения стоит отметить, что ядро Юпитера горячее, чем поверхность Солнца.

Сатурн

Как и на Юпитере, температура в верхних слоях атмосферы Сатурна остается очень низкой – доходит приблизительно до -175°C – и увеличивается по мере приближения к центру планеты (до 11700°C в ядре). Сатурн, фактически, сам генерирует тепло. Он вырабатывает в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца.

Уран

Уран — это самая холодная планета с самой низкой зарегистрированной температурой -224°C. Хотя Уран далек от Солнца, это не является единственной причиной его низкой температуры. Все другие газовые гиганты в нашей Солнечной системе испускают из своих ядер больше тепла, чем они получают от Солнца. Уран имеет ядро с температурой приблизительно 4737°C, что является только одной пятой температуры ядра Юпитера.

Нептун

С температурами, доходящими до -218°C в верхней атмосфере Нептуна, эта планета является одной из самых холодных в нашей Солнечной системе. Как и у газовых гигантов, у Нептуна есть намного более горячее ядро, которое имеет температуру около 7000°C.

Ниже приведен график, на котором температуры планет показаны и в Фаренгейте (°F), и в Цельсия (°C). Обратите внимание, что Плутон с 2006 года не попадает под классификацию планет (см. почему).

Источник: starmission.ru

Загадочный ледяной Уран

Несмотря на то, что эту планету незаслуженно обходят стороной в плане изучения, астрономам достоверно известно, что это именно та жительница нашей солнечной системы, которая практически полностью состоит из огромных глыб льда и горных пород.

Можно назвать еще некоторые факты, которые известны на данный момент:

  • Температура на поверхности планеты составляет около 220 градусов со знаком минус.
  • В составе атмосферы большую часть занимают водород и гелий.
  • Имеются еще метан и аммиак в твердом виде.

Уран является самой малоизученной планетой, так как только один раз в 1986 году космический аппарат «Вояджер 2» пролетал на расстоянии 80 километров от нее. Всего пару часов занял этот путь мимо холодного гиганта, но за это время на Землю были переданы сведения об этой планете, которыми пользуются и до настоящего времени.

Первое знакомство с планетой

Очень давно люди и не подозревали, что где-то далеко в солнечной системе имеется самая холодная планета Уран. В то время были известны всего пять планет, которые можно было рассмотреть невооруженным взглядом.

Узнали о существовании Урана только в конце 18-го века, благодаря Уильяму Гершелю. Однажды весенней ночью он рассматривал в телескоп созвездие близнецов и обнаружил интересную движущуюся точку, которая из ночи в ночь меняла свое положение. Сначала он подумал, что это обычная комета.

Пока светила математики вели тщательные расчеты, Уильям продолжал свои наблюдения. Только по прошествии нескольких месяцев русский астроном вместе с французом доказали, что Гершель видит на небосклоне не комету, а новую планету, которая расположилась за Сатурном.

Получается, что Уильям Гершель много раз наблюдал за Ураном, но принимал его за обычную яркую звезду.

iv>

Разрешите представиться – я Уран

Самая ледяная планета удалена от Солнца на три миллиарда километров. Понятно, что такая удаленность не позволит нашему огромному светилу обогреть замерзший Уран. В дневное время, когда Солнце освещает планету, температура все равно не поднимается выше минус 200 градусов.

Астрономам известно, что зимнее время года и лето имеют продолжительность здесь в несколько десятков лет. Логично было бы предположить, что на темной стороне температура должна быть существенно ниже, но для ученых оказалось сюрпризом, когда выяснилось, что разница в температурах составляет всего 4 градуса.

Можно сделать, исходя из этого, только один вывод: на Уране действую свои законы о переносе тепла с теплой стороны на холодную.

Известно также, что на планете бывают самые сильные ветра, которые имеют скорость более 550 км/ч. Изучая снимки с космического корабля, удалось прийти к заключению о том, что такие вихри там не дуют постоянно, они периодически сменяются полным штилем.

Интересные сведения о планете

Уран так же, как Юпитер и Сатурн, имеет свою систему колец, которые астрономы обнаружили совершенно случайно, когда наблюдали за затмением под этой планетой одной из звезд.

Обнаружить их достаточно сложно, так как они практически не отражают свет. Чуть раньше было обнаружено, что эта планета солнечной системы имеет еще и свои спутники. Среди них имеются как самые большие, так и маленькие.

Сейчас выделяют несколько больших спутников:

  • Титания,
  • Оберон,
  • Ариэль,
  • Умбриэль.

Планетная система имеет небольшие размеры, поэтому Оберон, как самый дальний спутник, вращается на расстоянии около 220 тысяч километров, а ближайший подходит к планете на 130 000 километров. Всего на данный момент известно о существовании 26-ти спутников, а на некоторых из них ученым даже удалось обнаружить кратеры.

Уран – это единственная планета в нашей галактике, которая наклонена к орбите почти на 90 градусов, создается впечатление, что она лежит на боку.

Некоторые объясняют это тем, что однажды ледяной гигант столкнулся с огромным астероидом, что привело к смещению полюсов.

Интересно, что лето продолжается целых 42 земных года, при этом солнце все время освещает поверхность Урана. А зимой такое же количество времени царит непроглядная тьма.

>

Если спросить ученых, какая планета наиболее холодная, то все в один голос подтвердят, что это Уран. Но это, пожалуй, все данные, которые этот гигант предоставил о себе. Об остальном остается только догадываться и выдвигать предположения. Астрономам в ближайшее время, можно быть уверенными, будет, чем заняться, чтобы как можно ближе познакомиться с этой загадочной ледяной планетой.

Источник: megatopof.ru

Где холоднее

Ученые называют эти две планеты ледяными гигантами. В их составе:

  • Вода;
  • Аммиак;
  • Сероводород.

Эти вещества находятся в состоянии жидкости, но их называют льдами. Также присутствуют скальные породы. В атмосфере преобладают водород с гелием, еще там присутствует метан. Он придает голубой цвет этим небесным телам. Обе планеты имеют кольца.

Здесь дуют сильнейшие ветра, есть облака из воды, сероводорода и аммиака, очень холодно. На Нептуне температура минус 200, а на Уране минус 220 градусов. Поэтому именно он является самой холодной планетой Солнечной системы.

Нептун

Восьмая планета, она следует дальше всех остальных от Солнца. Вокруг Нептуна летают 14 спутников. Самый большой и интересный – Тритон. Говорят, что там бьют гейзеры. По размерам он близок к Луне. У него даже есть атмосфера. Предполагают, что раньше он был самостоятельным. Нептун очень быстро вращается, сутки на нем длятся около 18 часов. А вот год продолжается примерно 165 земных лет.

Хоть Нептун и не является самым холодным ледяным гигантом, зато ветер здесь точно самый сильный. Его скорость составляет порядка 2200 км/ч. Случаются бури, ураганы и вихри. Ученые их наблюдают в виде фиолетовых пятен. Самый долгий ураган длился 5 лет. Поверхность на этом космическом теле нетвердая, если бы даже какой-либо исследовательский аппарат смог долететь, то утонул бы.

Уран

Седьмая от Солнца планета. Здесь царит ветер и холод. О том, что Уран самая холодная планета Солнечной системы, однозначно утверждают все ученые. Предположительно, мороз здесь составляет минус 224 градуса. У Урана есть 13 колец, 27 спутников. Крупнее всех – Титания.

Урановые сутки длятся 17 часов, а вот год равен 84 годам земным. 80% поверхности тела – это лед. В атмосфере много метана, отсюда голубой цвет. Интересная особенность Урана – его вращение. Ось расположена горизонтально. Если все планеты по своему вращению похожи на волчок, то эта – на катящийся шар.

Обе планеты очень далеко расположены, сведений о них недостаточно по сей день. Только один аппарат смог до них добраться – Вояджер-2. Летел он более 9 лет. Ученые надеются, что в скором будущем к таинственным ледяным гигантам будут отправлены другие аппараты, и мы узнаем много нового.
Но мы с вами точно знаем какая самая холодная планета в Солнечной системе – это Уран.

Источник: CosmosPlanet.ru

Венера холодная или горячая планета. Самая горячая планета солнечной системы

> > Почему Венера такая горячая?

Венера – самая горячая планета Солнечной системы
: причины, температура поверхности и атмосферы, расстояние к Солнцу, описание орбиты, парниковый эффект.

Вы могли уже слышать, что среди всех планет в нашей системе максимальный нагрев присутствует на Венере. Но почему Венера самая горячая
планета в Солнечной системе?

Почему Венера такая горячая?

Ответ: парниковый эффект. По многим параметрам Венера буквально отражает нашу планету Земля. Но она резко отличается наличием плотной атмосферы. Если бы вы оказались на поверхности, то не выдержали давления, превышающего земное в 93 раза.

К тому же сама атмосфера представлена составом из двуокиси углерода, приводящему к парниковому эффекту. Это механизм, где тепло не возвращается в пространство, а накапливается на поверхности.

Средняя температура Венеры – 461°C. Причем она не меняется между днем, ночью и сезонами. Тектоническая активность второй планеты от Солнца приостановилась еще миллиарды лет назад. Без этого углерод не смог задержаться в породе и высвобождается в атмосферу. Все океаны вскипели, и вода испарилась (буквально вырвалась солнечным ветром). Теперь вы знаете, какая температура на Венере и почему планета стала самой горячей в системе.

С детства мы заучиваем азбучные истины об устройстве Вселенной: все планеты круглые, в космосе ничего нет, солнце горит. А между тем, это всё неправда. Не зря новый министр образования и науки Ольга Васильева на днях заявила , что необходимо вернуть в школу уроки астрономии. Редакция Medialeaks
полностью поддерживает эту инициативу и предлагает читателям обновить свои представления о планетах и звёздах.

1. Земля — это ровный шар

Настоящая форма Земли несколько отличается от глобуса из магазина. То, что наша планета немного сплюснута с полюсов, знают многие. Но кроме этого, разные точки земной поверхности удалены от центра ядра на разное расстояние. Дело не только в рельефе, просто Земля вся неровная. Для наглядности используют такую, немного утрированную иллюстрацию.

Ближе к экватору планета вообще имеет своего рода выступ. Поэтому, например, самая удалённая от центра планеты точка земной поверхности — это не Эверест (8848 м), а вулкан Чимборасо (6268 м) — его вершина находится на 2,5 км дальше. На снимках из космоса этого не видно, поскольку отклонение от идеального шара составляет не более 0,5% от радиуса, кроме того, недостатки внешности нашей любимой планеты сглаживает атмосфера. Правильное название для формы Земли — геоид.

2. Солнце горит

Мы привыкли думать, что Солнце — это огромный огненный шар, поэтому нам кажется, что оно горит, на его поверхности есть пламя. На самом деле горение — химическая реакция, для которой нужен окислитель и горючее, нужна атмосфера. (Кстати, именно поэтому взрывы в открытом космосе практически невозможны).

Солнце — это огромный кусок плазмы в состоянии термоядерной реакции, оно не горит, а светится, излучая поток фотонов и заряженных частиц. То есть Солнце — это не огонь, это большой и очень-очень тёплый свет.

3. Земля делает оборот вокруг своей оси ровно за 24 часа

Часто кажется, что одни сутки проходят быстрее, другие медленнее. Как ни странно, это действительно так. Солнечный день, то есть время, за которое Солнце возвращается в одну и ту же позицию на небе, варьируется в пределах плюс-минус примерно 8 минут в различное время года в разных точках планеты. Это связано с тем, что линейная скорость движения и угловая скорость вращения Земли вокруг Солнца по мере движения по эллиптической орбите постоянно изменяются. Сутки то слегка увеличиваются, то немного уменьшаются.

Кроме солнечных, есть ещё и звёздные сутки — то время, за которое Земля совершает один оборот вокруг своей оси по отношению к далёким звёздам. Они более постоянны, их продолжительность равна 23 часа 56 минут 04 секунды.

4. Полная невесомость на орбите

Принято думать, что космонавт на космической станции находится в состоянии полной невесомости и его вес равен нулю. Да, влияние притяжения Земли на высоте 100-200 км от её поверхности менее заметно, но остаётся столь же мощным: именно поэтому МКС и люди в ней остаются на орбите, а не улетают по прямой в открытый космос.

Если говорить простым языком, и станция, и космонавты в ней находятся в бесконечном свободном падении (только падают они не вниз, а вперёд), а поддерживает парение само вращение станции вокруг планеты. Правильнее называть это микрогравитацией. Состояние, близкое к полной невесомости, можно испытать только за пределами гравитационного поля Земли.

5. Мгновенная смерть в космосе без скафандра

Как ни странно, для человека, выпавшего без скафандра из люка космического корабля, смерть не так уж неизбежна. Он не превратится в сосульку: да, температура в открытом космосе -270 °C, но теплообмен в вакууме невозможен, поэтому тело наоборот начнёт нагреваться. Внутреннего давления также недостаточно для того, чтобы взорвать человека изнутри.

Главная опасность — это взрывная декомпрессия: пузырьки газа в крови начнут расширяться, но теоретически это можно пережить. Кроме того, в космических условиях недостаточно давления для поддержания жидкого состояния вещества, поэтому со слизистых оболочек организма (язык, глаза, лёгкие) начнёт очень быстро испаряться вода. На земной орбите под прямыми солнечными лучами неизбежны мгновенные ожоги незащищённых участков кожи (кстати, тут температура будет, как в сауне — около 100 °C). Всё это очень неприятно, но не смертельно. Очень важно оказаться в космосе на выдохе (задержка воздуха приведёт к баротравме).

В итоге, как считают учёные НАСА, при определённых условиях есть шанс, что 30-60 секунд пребывания в открытом космосе не вызовут повреждений человеческого организма, несовместимых с жизнью. Смерть же в конце концов наступит именно от удушья.

6. Пояс астероидов — опасное место для звездолётов

Фантастические фильмы приучили нас к тому, что астероидные скопления — это груда космических обломков, которые летают в непосредственной близости друг от друга. На картах Солнечной системы Пояс астероидов тоже обычно выглядит как серьёзная преграда. Да, в это месте очень большая плотность небесных тел, но только по космическим меркам: полукилометровые глыбы летают на расстоянии сотен тысяч километров друг от друга.

Человечество запустило около десятка зондов, которые вышли за орбиту Марса и долетели до орбиты Юпитера без малейших проблем. Непроходимые скопления космических скал и камней вроде тех, что показывают в «Звёздных войнах», могут возникать в результате столкновения двух массивных небесных тел. И то — ненадолго.

7. Мы видим миллионы звёзд

Выражение «мириады звёзд» до недавнего времени было не более, чем риторическим преувеличением. Невооружённым взглядом с Земли в самую ясную погоду можно видеть одновременно не более 2-3 тысяч небесных тел. Всего в обоих полушариях — около 6 тысяч. А вот на фотоснимках современных телескопов действительно можно найти сотни миллионов, если не миллиардов звёзд (никто пока не считал).

Недавно полученное изображение Hubble Ultra Deep Field запечатлело около 10 тысяч галактик, самая далёкие из которых находятся на расстоянии примерно 13,5 миллиардов световых лет. По расчётам учёных, эти сверхдалёкие звёздные скопления появились «всего» через 400-800 миллионов лет после Большого взрыва.

8. Звёзды неподвижны

Не звёзды двигаются по небосклону, а Земля вертится — до 18 века учёные были уверены, что за исключением планет и комет большая часть небесных тел остаётся неподвижной. Однако со временем было доказано, что в движении находятся все без исключения звёзды и галактики. Если бы мы вернулись на несколько десятков тысячелетий назад, то не узнали бы звёздного неба над головой (как и нравственный закон, кстати).

Конечно, это происходит медленно, однако отдельные звёзды меняют своё положение в космическом пространстве так, что это становится заметно уже через несколько лет наблюдений. Быстрее всего «летит» звезда Бернарда — её скорость составляет 110 км/с. Галактики тоже смещаются.

Например, видимая невооружённым глазом с Земли Туманность Андромеды приближается к Млечному Пути со скоростью около 140 км/с. Примерно через 5 миллиардов лет мы столкнёмся.

9. У Луны есть тёмная сторона

Луна всегда обращена к Земле одной стороной, потому что её вращение вокруг собственной оси и вокруг нашей планеты синхронизировано. Однако это не значит, что на невидимую нам половину никогда не попадают лучи Солнца.

В новолуние, когда обращённая к Земле сторона полностью в тени, обратная — целиком освещена. Однако на естественном спутнике Земли день сменяется ночью несколько медленнее. Полный лунный день длится примерно две недели.

10. Меркурий — самая жаркая планета в Солнечной системе

Вполне логично предположить, что ближайшая к Солнцу планета — ещё и самая горячая в нашей системе. Тоже неправда. Максимальная температура на поверхности Меркурия составляет 427 °C. Это меньше, чем на Венере, где зарегистрирован показатель в 477 °C. Вторая планета почти на 50 миллионов км дальше от Солнца, чем первая, но у Венеры есть плотная атмосфера из углекислого газа, которая за счёт парникового эффекта сохраняет и накапливает температуру, а у Меркурия атмосферы практически нет.

Есть и ещё один момент. Полный оборот вокруг своей оси Меркурий совершает за 58 земных дней. Двухмесячная ночь остужает поверхность до -173 °C, то есть средняя температура на экваторе Меркурия составляет около 300 °C. А на полюсах планеты, которые всегда остаются в тени, даже есть лед.

11. Солнечная система состоит из девяти планет

С детства мы привыкли думать, что Солнечная система насчитывает девять планет. Плутон открыли в 1930 году, и более 70 лет он оставался полноправным членом планетарного пантеона. Однако после долгих дискуссий в 2006 году Плутон понизили до звания крупнейшей карликовой планеты в нашей системе. Дело в том, что это небесное тело не соответствует одному из трёх определений планеты, по которому такой объект должен своей массой расчистить окрестности своей орбиты. Масса Плутона составляет всего 7 % от совокупного веса всех объектов пояса Койпера. К примеру, ещё один планетоид из этой области, Эрида, меньше, чем Плутон в диаметре всего на 40 км, однако заметно тяжелее. Для сравнения, масса Земли в 1,7 миллиона раз больше, чем у всех остальных тел в окрестностях её орбиты. То есть полноценных планет в Солнечной системе всё-таки восемь.

12. Экзопланеты похожи на Землю

Практически каждый месяц астрономы радуют нас сообщениями о том, что обнаружили очередную экзопланету, на которой теоретически может существовать жизнь. Воображение сразу рисует зелёно-голубой шарик где-нибудь у Проксимы Центавры, куда можно будет свалить, когда наша Земля окончательно сломается. На самом деле учёные понятия не имеют, как выглядят экзопланеты и какие на них условия. Дело в том, что они находятся настолько далеко, что современными методами мы пока не можем вычислить их действительные размеры, состав атмосферы и температуру на поверхности.

Как правило, известно лишь предположительное расстояние между такой планетой и её звездой. Из сотен найденных экзопланет, которые находятся внутри обитаемой зоны, потенциально пригодной для поддержания землеподобной жизни, только единицы потенциально могут оказаться похожими на нашу родную планету.

13. Юпитер и Сатурн — шары газа

Все мы знаем, что крупнейшие планеты Солнечной системы — это газовые гиганты, но это вовсе не значит, что попав в зону гравитации этих планет, тело будет падать сквозь них, пока не достигнет твёрдого ядра.

Юпитер и Сатурн состоят в основном из водорода и гелия. Под облаками на глубине нескольких тысяч км начинается слой, в котором водород под воздействием чудовищного давления постепенно переходит из газообразного в состояние жидкого кипящего металла. Температура этой субстанции достигает 6 тысяч °C. Интересно, что Сатурн излучает в космос в 2,5 раза больше энергии, которую планета получает от Солнца, пока не совсем понятно, за счёт чего.

14. В Солнечной системе жизнь может существовать только на Земле

Если бы что-то похожее на земную жизнь существовало где-нибудь ещё в Солнечной системе, мы бы это заметили… Точно? К примеру, на Земле первая органика появилась больше 4 миллиардов лет назад, но в течение ещё сотен миллионов лет ни один внешний наблюдатель не увидел бы никаких явных признаков жизни, а первые многоклеточные организмы появились только через 3 миллиарда лет. На самом деле помимо Марса, в нашей системе ещё как минимум два места, где жизнь вполне может существовать: это спутники Сатурна — Титан и Энцелад.

На Титане имеется плотная атмосфера, а также моря, озёра и реки — правда, не из воды, а из жидкого метана. Но в 2010 году учёные из НАСА заявили, что обнаружили на этом спутнике Сатурна признаки возможного существования простейших форм жизни, вместо воды и кислорода использующих метан и водород.

Энцелад покрыт толстым слоем льда, казалось бы, какая тут жизнь? Однако под поверхностью на глубине 30-40 км, как уверены планетологи, существует океан жидкой воды толщиной примерно в 10 км. Ядро Энцелада горячее и в этом океане могут быть гидротермальные источники наподобие земных «чёрных курильщиков». По одной из гипотез, жизнь на Земле появилась именно благодаря этому явлению, так почему бы тому же самому не произойти и на Энцеладе. Кстати, вода в некоторых местах пробивает лёд и извергается наружу фонтанами высотой до 250 км. Последние данные подтверждают, что в этой воде содержатся органические соединения.

15. Космос — пустой

В межпланетном и межзвёздном пространстве нет ничего, уверены многие с детства. На самом деле вакуум космоса не является абсолютным: в микроскопических количествах здесь есть атомы и молекулы, реликтовое излучение, которое осталось от Большого Взрыва, и космические лучи, в которых содержатся ионизированные атомные ядра и разные субатомные частицы.

Более того, недавно учёные предположили, что космическая пустота состоит в действительности из вещества, которое мы пока не можем зафиксировать. Физики назвали это гипотетическое явление тёмной энергией и тёмной материей. Предположительно, наша Вселенная на 76% состоит из тёмной энергии, на 22% — из тёмной материи, на 3,6% — из межзвёздного газа. Наша обычная барионная материя: звёзды, планеты и прочее — это всего лишь 0,4% от общей массы универсума.

Есть предположение, что именно увеличение количества тёмной энергии заставляет Вселенную расширяться. Рано или поздно эта альтернативная сущность, по идее, разорвёт атомы нашей реальности в клочья отдельных бозонов и кварков. Впрочем, к тому моменту ни Ольги Васильевой, ни уроков астрономии, ни человечества, ни Земли, ни Солнца не будет существовать уже несколько миллиардов лет.

10 неожиданных и интригующих фактов о нашей Солнечной системе — нашем Солнце и его семье планет, – о которых вы не знали!

Помните те модели Солнечной системы, которые вы изучали? Солнечная система еще круче! Вот 10 вещей, которые вы можете не знать.

  1. Самая горячая планета не ближе всего к Солнцу
    . Многие знают, что Меркурий — самая близкая к Солнцу планета. Поэтому нет ничего загадочного в том, почему люди считают Меркурий самой горячей планетой. Мы знаем, что Венера, вторая планета от Солнца, находится в среднем на 45 миллионов километров дальше от Солнца, чем Меркурий. Естественное предположение состоит в том, что, находясь дальше, она должна быть холоднее. Но предположения могут быть неправильными. У Меркурия нет атмосферы, нет утепляющего «одеяла», чтобы помочь ему сохранить тепло Солнца. С другой стороны, Венера окутана неожиданно густой атмосферой, которая в 100 раз толще Земной.

Это само по себе, служило бы для предотвращения возвращения части солнечной энергии обратно в космос и, таким образом, для повышения общей температуры планеты. Но в дополнение к толщине атмосферы, она состоит почти полностью из углекислого газа, мощного парникового газа. Диоксид углерода свободно пропускает солнечную энергию, но гораздо менее прозрачен для длинноволнового излучения, испускаемого нагретой поверхностью. Таким образом, температура поднимается до уровня, намного превышающий ожидаемый, делая Венеру самой горячей планетой.

Фактически средняя температура на Венере составляет около 875 градусов по Фаренгейту (468.33 Цельсия), достаточной, чтобы расплавить олово и свинец. Максимальная температура на Меркурии, планете располагающейся ближе к Солнцу, составляет около 800 градусов по Фаренгейту (426.67 Цельсия). Кроме того, отсутствие атмосферы приводит к изменению температуры поверхности Меркурия на сотни градусов, тогда как толстая мантия углекислого газа сохраняет температуру поверхности Венеры устойчивой, почти не изменяющейся вообще, где-нибудь на планете или в любое время дня или ночи!

  1. Плутон меньше, чем США
    . Наибольшее расстояние между границами Соединенных Штатов составляет почти 4 700 км (от Северной Калифорнии до Мэн). По самым лучшим текущим оценкам, Плутон чуть более 2300 км в поперечнике, меньше половины ширины США. Конечно, по размеру он намного меньше любой крупной планеты, возможно поэтому, немного легче понять, почему несколько лет назад он был «понижен в звании» и лишен статуса планеты. Теперь Плутон обозначают как «карликовую планету»
  1. «Астероидные поля».
    Во многих научно-фантастических фильмах космические аппараты часто подвергаются опасности из-за плотных астероидных полей. На самом деле, единственное известное нам «астероидное поле» существует между Марсом и Юпитером, и хотя в нем есть десятки тысяч астероидов (возможно, больше), между ними огромные расстояния, и вероятность столкновения с астероидами мала. Фактически, космические корабли должны быть преднамеренно и тщательно направляться к астероидам, чтобы иметь шанс даже фотографировать их. Учитывая это, очень маловероятно, что космические летательные аппараты когда-либо столкнутся с астероидными роями или поясами в глубоком космосе.
  1. Вы можете создать вулканы, используя воду в качестве магмы.
    Упомяните вулканы, и все сразу подумают о горе Сент-Хеленс, горе Везувий, или, возможно, кальдере лавы Мауна-Лоа на Гавайях. Вулканы требуют, чтобы расплавленная порода называлась лавой (или «магмой», когда она все еще под землей), правильно? На самом деле, нет. Вулкан образуется, когда подземный резервуар горячего, жидкого минерала или газа прорывается на поверхность планеты или другого незвездного астрономического тела. Точный состав минерала может сильно различаться.

На Земле большинство вулканов имеют лаву (или магму) с кремнием, железом, магнием, натрием и множеством сложных минералов. Вулканы луны Ио, как представляется, состоят в основном из серы и двуокиси серы. На луне Сатурна , луне Нептуна Тритоне и многих других движущей силой является лед, старая добрая замороженная h30!

Вода расширяется, когда она замерзает, и огромное давление может нарастать, как в «нормальном» вулкане на Земле. Когда лед прорывается на поверхность, образуется « ». Таким образом, вулканы могут работать как на воде, так и на расплавленной породе. Кстати, у нас есть относительно небольшие извержения воды на Земле, называемые гейзерами. Они связаны с перегретой водой, которая соприкасается с горячим резервуаром магмы.

  1. Край Солнечной системы в 1000 раз дальше, чем Плутон.
    Вы все еще можете думать о том, что Солнечная система простирается до орбиты столь любимой карликовой планеты Плутон. Сегодня астрономы даже не рассматривают Плутон как полноценную планету, но впечатление остается. Тем не менее астрономы обнаружили множество объектов, вращающихся вокруг Солнца, которые значительно дальше, чем Плутон.

Это «Транснептуновые объекты», или « ». Считается, что пояс Койпера, первый из двух резервуаров солнечного кометного материала, простирается на 50-60 астрономических единиц (а.е. или среднее расстояние Земли от Солнца). Еще более далекая часть Солнечной системы, огромное облако комет Оорта, может простираться до 50 000 а.е. от Солнца, или примерно на полтора световых года — более чем в тысячу раз дальше, чем Плутон.

  1. Почти все на Земле — редкий элемент.
    Элементарный состав планеты Земля — это железо, кислород, кремний, магний, сера, никель, кальций, натрий и алюминий. Хотя эти элементы были обнаружены в местах по всей Вселенной, они являются лишь микроэлементами, которые в значительной степени затмеваются гораздо большим содержанием водорода и гелия. Таким образом, Земля, по большей части, состоит из редких элементов. Однако это не означает, что у Земли есть какое-либо особое место. Облако, из которого формировалась Земля, имело гораздо более высокое содержание водорода и гелия, но, будучи легкими газами, они были вытеснены в космос солнечным теплом, когда образовалась Земля.
  1. На Земле есть породы Марса.
    Химический анализ метеоритов, обнаруженных в Антарктиде, пустыне Сахара и в других местах, показал, что они возникли на Марсе. Например, некоторые содержат карманы газа, которые химически идентичны марсианской атмосфере. Эти метеориты, возможно, были оторваны от Марса из-за более сильного воздействия метеорита или астероида на Марс, или из-за огромного извержения вулкана, а затем столкнулись с Землей.
  1. На Юпитере находится самый большой океан в Солнечной системе.
    Вращаясь в холодном пространстве, в пять раз дальше от Солнца, чем Земля, Юпитер сохранил гораздо более высокие уровни водорода и гелия, когда он сформировался, чем наша планета. Фактически, Юпитер в основном состоит из водорода и гелия. Учитывая массу и химический состав планеты, физика требует, чтобы водород превратился в жидкость. На самом деле должен быть глубокий планетарный океан жидкого водорода. Компьютерные модели показывают, что это не только самый большой океан, известный в Солнечной системе, но и имеющий глубину около 40 000 км — примерно такой же глубокий, как вся Земля!
  1. Даже маленькие космические тела могут иметь луны.
    Когда-то считалось, что только объекты размером с планеты могут иметь естественные спутники или луны. Фактически существование лун или способность планеты гравитационно управлять луной на орбите иногда использовалось как часть определения того, что есть на самом деле планета. Просто не казалось разумным, что более мелкие небесные тела обладают достаточной гравитацией, чтобы удерживать луну. В конце концов, у Меркурия и Венеры их совсем нет, а у Марса есть только крошечные луны. Но в 1993 году зонд Galileo заметил у астероида Ида шириной 35 км, его полутора километровую луну — Дактиль. С тех пор луны были обнаружены на орбите около 200 других малых планет, что еще больше усложнило определение «истинной» планеты.
  1. Мы живем внутри Солнца.
    Обычно мы думаем о Солнце как о большом, горячем шаре света на расстоянии 150 миллионов километров. Но на самом деле внешняя атмосфера Солнца простирается далеко за пределы видимой поверхности. Наша планета вращается вокруг этой слабой атмосферы, и мы видим свидетельства этого, когда порывы солнечного ветра создают Северное и Южное сияние. В этом смысле мы определенно живем «внутри» солнца. Но солнечная атмосфера не заканчивается на Земле. Сияния наблюдались на Юпитере, Сатурне, Уране и даже на далеком Нептуне. Фактически, внешняя солнечная атмосфера, называемая «гелиосферой», как предполагается, простирается, по меньшей мере, на 100 астрономических единиц. Это почти 16 миллиардов километров. На самом деле атмосфера, вероятно, имеет форму капли, из-за движения Солнца в космосе, причем «хвост» простирается на десятки и сотни миллиардов километров.

Солнечная система — это круто. Это были 10 фактов о Солнечной системе, которые вы могли не знать.

нравится(21
)
не нравится(3
)

Наука

Все мы с детства знаем, что в центре нашей Солнечной системы находится Солнце, вокруг которого обращаются четыре ближайшие планеты земной группы, включая Меркурий, Венеру, Землю и Марс
. За ними идут четыре газовые планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун
.

После того как в 2006 году Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы, и перешел в разряд карликовых планет, число основных планет сократилось до 8-ми
.

Хотя многим известно общее строение, существует множество мифов и ложных представлений, касающихся Солнечной системы.

Вот 10 фактов, которые вы, возможно, не знали о Солнечной системе.

1. Самая горячая планета не находится ближе всего к Солнцу

Многие знают, что Меркурий – самая близкая к Солнцу планета
, чье расстояние почти в два раза меньше, чем расстояние от Земли до Солнца. Неудивительно, что многие люди считают, что Меркурий является самой горячей планетой.


На самом деле самой горячей планетой Солнечной системы является Венера
— вторая планета близкая к Солнцу, где средняя температура достигает 475 градусов по Цельсию. Этого достаточно, чтобы расплавить олово и свинец. В то же время максимальная температура на Меркурии составляет около 426 градусов по Цельсию.

Но из-за отсутствия атмосферы температура поверхности Меркурия может варьировать на сотни градусов, в то время как углекислый газ на поверхности Венеры поддерживает практически постоянную температуру в любое время дня и ночи.

2. Граница Солнечной системы в тысячу раз дальше от Плутона

Мы привыкли думать, что Солнечная система простирается до орбиты Плутона. На сегодняшний день Плутон даже не считается основной планетой, но это представление так и осталось в умах многих людей.


Ученые открыли множество объектов, обращающихся вокруг Солнца, которые находятся гораздо дальше Плутона. Это так называемые транснептуновые объекты или объекты пояса Койпера
. Пояс Койпера простирается на 50-60 астрономических единиц (Астрономическая единица или среднее расстояние от Земли до Солнца равна в 149 597 870 700 м).

3. Практически все на планете Земля является редким элементом

Земля в основном состоит из железа, кислорода, кремния, магния, серы, никеля, кальция, натрия и алюминия
.


Хотя все эти элементы были обнаружены в разных местах по всей Вселенной, они представляют собой лишь следы элементов, которые затмевают обилие водорода и гелия. Таким образом, Земля по большей части состоит из редких элементов. Это не говорит о каком-то особом месте планеты Земля, так как облако, из которого сформировалась Земля, содержало большое количество водорода и гелия. Но так как это легкие газы, их унесло в космос солнечным теплом по мере формирования Земли.

4. Солнечная система потеряла, минимум, две планеты

Плутон изначально считался планетой, но из-за очень малых размеров (гораздо меньше нашей Луны) его переименовали в карликовую планету. Астрономы также когда-то считали, что существует планета Вулкан
, которая находится ближе к Солнцу, чем Меркурий. О ее возможном существовании заговорили 150 лет назад, чтобы объяснить некоторые особенности орбиты Меркурия. Однако более поздние наблюдения исключили возможность существования Вулкана.


Кроме того, последние исследования показали, что возможно когда-то существовала пятая планета-гигант
, похожая на Юпитер, которая вращалась вокруг Солнца, но была выброшена из Солнечной системы из-за гравитационного взаимодействия с другими планетами.

5. На Юпитере находится самый большой океан из всех планет

Юпитер, который вращается в холодном пространстве, в пять раз дальше от Солнца, чем планета Земля, смог удержать гораздо более высокий уровень водорода и гелия во время формирования, чем наша планета.


Можно даже сказать, что Юпитер в основном состоит из водорода и гелия
. Учитывая массу планеты и химический состав, а также законы физики, под холодными облаками увеличение давления должно приводить к переходу водорода в жидкое состояние. То есть на Юпитере должен быть глубочайший океан жидкого водорода
.

Согласно компьютерным моделям на этой планете не только самый большой океан в Солнечной системе, его глубина составляет примерно 40 000 км, то есть приравнивается к окружности Земли.

6. Даже у самых маленьких тел в Солнечной системе есть спутники

Когда-то считалось, что только такие крупные объекты, как планеты могут иметь естественные спутники или луны. Факт существования спутников иногда даже используется для того, чтобы определить, что на самом деле представляет собой планета. Кажется нелогичным, что маленькие космические тела могут обладать достаточной гравитацией, чтобы удерживать спутник. В конце концов, у Меркурия и Венеры их нет, а у Марса только два крошечных спутника.


Но в 1993 году межпланетная станция Галилео обнаружила у астероида Ида спутник Дактиль шириной всего 1,6 км. С тех пор было найдены спутники, обращающиеся вокруг примерно 200 других мелких планет
, что значительно осложнило определение «планеты».

7. Мы живем внутри Солнца

Обычно мы представляем себе Солнце, как огромный горячий шар света, находящийся на расстоянии 149,6 миллионов км от Земли. На самом деле внешняя атмосфера Солнца простирается гораздо дальше видимой поверхности
.


Наша планета вращается в пределах его разреженной атмосферы, и мы можем увидеть это, когда порывы солнечного ветра вызывают появление полярного сияния. В этом смысле мы живем внутри Солнца. Но солнечная атмосфера не заканчивается на Земле. Полярное сияние можно наблюдать на Юпитере, Сатурне, Уране и даже дальнем Нептуне. Самая дальняя область солнечной атмосферы — гелиосфера
простирается, по меньшей мере, на 100 астрономических единиц. Это около 16 миллиардов километров. Но так как атмосфера имеет форму капли из-за движения Солнца в космосе, ее хвост может достигать от десятка до сотни миллиардов километров.

8. Сатурн не единственная планета с кольцами

Хотя кольца Сатурна, безусловно, самые красивые и их легко наблюдать, у Юпитера, Урана и Нептуна тоже есть кольца
. В то время, как яркие кольца Сатурна состоят из ледяных частиц, очень темные кольца Юпитера — это в основном частицы пыли. Они могут содержать незначительные фрагменты распавшихся метеоритов и астероидов и, возможно, частицы вулканического спутника Ио.


Кольцевая система Урана чуть более видимая, чем у Юпитера, и возможно образовалась после столкновения небольших спутников. Кольца Нептуна слабые и темные, как и у Юпитера. Тусклые кольца Юпитера, Урана и Нептуна невозможно увидеть через небольшие телескопы с Земли
, потому Сатурн стал известнее всего своими кольцами.

Вопреки распространенному мнению в Солнечной системе есть тело с атмосферой в сущности похожей на земную. Это спутник Сатурна – Титан
. Он больше нашей Луны и по величине приближен к планете Меркурий. В отличие от атмосферы Венеры и Марса, которые гораздо толще и тоньше, соответственно, чем у Земли, и состоят из углекислого газа, атмосфера Титана в основном состоит из азота
.


Атмосфера Земли примерно на 78 процентов состоит из азота. Схожесть с атмосферой Земли, а особенно присутствием метана и других органических молекул, навело ученых на мысль, что Титан можно считать аналогом ранней Земли, либо там присутствует какая-то биологическая активность. По этой причине Титан считают лучшим местом в Солнечной системе для поисков признаков жизни.


Планеты отличаются по температуре, так как они имеют разную структуру и расстояние от Солнца. По мере увеличения расстояния от Солнца температура на поверхности планет, как правило, понижается. Внутренние и внешние факторы отвечают за колебания температуры внутри планет. Характер и состав атмосферы определяют количество излучаемого тепла и сколько тепла способна удерживать планета.

Самые горячие планеты Солнечной системы:

Венера

Венера — вторая и наиболее горячая среди . Ее температура может достигать 464º C. Высокая температура обусловлена плотной атмосферой с толстым облачным покровом. Углекислый газ составляет основную часть атмосферных газов Венеры, действуя как одеяло, которое предотвращает потерю тепла планетой. Температуры сохраняются относительно регулярными с незначительными колебаниями в течение всего года. В отличие от других планет, небольшой эллиптический наклон Венеры не оказывает влияния на температуры, позволяя им оставаться устойчивыми.

Меркурий

Меркурий — первая и самая маленькая планета в Солнечной системе. Несмотря на его близость к Солнцу, Меркурий является второй самой жаркой планетой. В отличие от Венеры, он не обладает атмосферой, поэтому в течение дня испытывает различные температуры. Температура может упасть до -93º C или подняться до 427º C, а в средним составляет около 167º C. Температуры на Меркурии находятся под прямым воздействием Солнца. Поэтому сторона, обращенная к звезде, часто раскаляется, а на затененной стороне замерзает. Астрономы полагают, что полярные области Меркурия никогда не обогреваются Солнцем и поэтому могут быть холоднее облачных вершин Юпитера.

Самые холодные планеты Солнечной системы:

Плутон

Плутон — это карликовая планета, состоящая из льда и камня. Изначально считавшаяся девятой планетой, Плутон является наиболее удаленным от солнца и имеет самые низкие температуры, в среднем около -225º C. Температуры на Плутоне зависят от его близости к Солнцу: когда планета приближается к звезде, температура атмосферы становится значительно теплее. Температура поверхности более холодная, чем атмосферы, из-за влияния метана, который создает инверсию температур. Волны давления в атмосфере снижают температуру, делая их более холодными, чем предполагалось.

Нептун

С момента дисквалификации Плутона как планеты, Нептун считается самой холодной планетой в Солнечной системе со средней температурой около -200º C. Нептун — восьмая планета в нашей системе, состоящая в основном из водорода и гелия. Планета испытывает колебания давления и температур в зависимости от высоты. Из-за большого расстояния от Солнца, температура на Нептуне больше зависит от излучения внутри самой планеты, чем от звезды. Его эллиптический наклон 23,4º нагревает восходящую сторону, повышая температуру примерно на 10º C, что позволяет избежать выхода метана. Во внутренней части планеты также заметны колебания температур, которые происходят во время движения вокруг Солнца или под воздействием внутренних факторов, таких как ветра и изменения давления. не имеют определенной температуры поверхности по сравнению с .

Средняя температура всех планет Солнечной системы


Название планеты
Средняя температура
1 Венера 464º С
2 Меркурий 167º С
3 Земля 15º С
4 Марс -65º С
5 Юпитер -110º С
6 Сатурн -140º С
7 Уран -195º С
8 Нептун -200º С
9 Плутон (потерял статус 9-й планеты в 2006 году) -225º С

днем и ночью, у ядра и на поверхности (таблица)

Уран, вместе с Нептуном, – один из двух ледяных гигантов Солнечной системы с очень низкой температурой атмосферы. Все о температуре Урана вы узнаете из этой статьи.

Основные данные о планете получены при изучении через телескопы и благодаря единственной успешной космической миссии Вояджер-2, во время которой были получены фотоснимки ледяного гиганта.

Содержание

  1. Уран – самая холодная планета солнечной системы
  2. Атмосфера и химический состав планеты Уран
  3. Ночные и дневные температуры на поверхности Урана
  4. Особенности сезонных изменений в температуре Урана
  5. Сравнение температуры Урана с другими планетами Солнечной системы

Уран – самая холодная планета солнечной системы

С одной стороны, это может показаться логичным, ведь Уран – седьмой по удаленности. К тому же его ось наклонена на 97,77 градуса, из-за чего к Солнцу обращены полюса, а не экватор. Но планета даже холоднее Нептуна. И в верхних слоях атмосферы температура Урана ночью опускается до -224 градусов по Цельсию.

Удаленность планет от Солнца

Ученые пока придумали только 2 объяснения этому феномену. Одни считают, что ядро планеты просто слишком холодное и не прогревает поверхность, а значит и атмосферу. Другие предполагают, что у планеты есть экранирующий тепло слой, который и провоцирует температурные аномалии.

Атмосфера и химический состав планеты Уран

Уран не имеет твердой оболочки. Поэтому ученые считают атмосферой слой газов на расстоянии 300 км от точки давления в 1 бар. Он состоит из водорода, гелия и метана, делится на тропосферу, стратосферу и экзосферу. В отличие от Земли, на Уране мезосферы нет.

Согласно спектроскопическим исследованиям и изучению аномалий температуры в атмосфере, химический состав Урана включает:

Химический состав Урана

Слой Преобладающие химические элементы и соединения
Атмосфера Водород
Гелий
Метан
Облака Сероводород
Аммиак
Гидросульфид аммония
Метан
Вода
Ледяная оболочка Метан
Аммиак
Вода

Достоверных данных о химическом составе и температуре ядра Урана нет. Некоторые ученые считают, что и горячей сердцевины у планеты тоже нет, ведь она излучает только чуть больше тепла, чем получает от Солнца. Но специалисты NASA утверждают, что температура ядра – 4982° C.

Ночные и дневные температуры на поверхности Урана

Из-за особого наклона оси, смена дня и ночи на планете происходит необычным образом. Так как полюса направлены на Солнце, то дневной цикл наблюдается только на экваторе. При этом светило не поднимается высоко над горизонтом. Из-за недостаточно изученной структуры планеты, определить температуру на поверхности Урана пока сложно. Предполагается, что в среднем она составляет около +47° C в тропосфере и постепенно повышается в глубине аммиачных морей до +5000° C.

Планета Уран

Из-за недостатка данных перемены температуры на Уране днем и ночью пока отследить не получилось. В 1970-х годах начались активные стратосферные измерения, но пока их не свели в единую систему. На данный момент за основу берутся данные в тропопаузе:

Минимальная-224° C
Средняя-220° C
Максимальная-216° C

Таблица 2. Показатели температуры Урана

Особенности сезонных изменений в температуре Урана

Год на Уране длится 84 земных. Учитывая, что активные измерения данных начались только в 1950-х, еще не прошло и одного уранийского года. Поэтому ученым потребуется еще несколько десятков лет, чтобы получить первые цельные данные о сезонном цикле.

Вся информация, которая есть на данный момент, связана с обращением полюсов к Солнцу. Таким образом при смене полярного дня на ночь, происходят резкие колебания температуры Урана на поверхности. Однако сопоставления фото Вояджера-2 и телескопа Хаббла показали, что это не единственный фактор. Ученые наблюдали атмосферные колебания и в другие периоды.

Сравнение температуры Урана с другими планетами Солнечной системы

Средние показатели температуры на Уране считаются уникальными неспроста. Чтобы лучше продемонстрировать особенность планеты, лучше всего сравнить ее данные с информацией о «соседях»: ледяном гиганте Нептуне и газовом Сатурне:

ТемператураУранНептунСатурн
Минимальная -224 -218-190
Средняя при давлении в 1 бар-220-201-150
Ядра+5000+7000+11700

Таблица 3. Сравнение температуры Урана, Нептуна и СатурнаПланета Сатурн

Ученым еще предстоит разгадать тайны минимальных и максимальных температур на Уране. Но уже сейчас есть предположение, что в будущем ледяной гигант может стать новым домом для человечества благодаря огромным запасам воды и достаточно комфортным температурам на определенной глубине.

Самая жаркая планета солнечной. Самая горячая планета солнечной системы. Мы живем внутри Солнца

Инструкция

Венера имеет схожую с Землей массу и находится всего на расстоянии 108,2 млн км, но ее средняя температура — 470°С, в то время как на Земле она всего 7,2°С. Дело в том, что на Венере есть парниковый эффект.

В отличие от Земли, эта планета обладает очень плотной атмосферой, почти полностью состоящей из углекислого газа, из-за этого ее температура повышается примерно на 500°С. Ученые предполагают, что несколько миллионов лет назад атмосфера Венеры не была настолько плотной, на планете существовали обширные океаны.

Парниковый эффект на Венере постепенно осушил ее океаны, вода превратилась в пар, что привело к возникновению парникового эффекта. При повышении температуры углекислый газ выходил из скальных пород на поверхности планеты, поэтому начался перегрев. Считается, что этот процесс мог продолжать около двух миллионов лет.

На Венере по небу движутся плотные облака из двуокиси серы, иногда , которые состоят из серной кислоты. Считается, что образуется из диоксида серы, источником которого являются вулканы Венеры. Небо планеты имеет яркий желто-зеленый цвет. Поверхностные породы Венеры близки по своему составу к земным.

Поверхность планеты напоминает пустыню с множеством кратеров и вулканов. Здесь есть несколько очень больших вулканических объектов, размеры которых превышают 100 км. Общее число вулканов — 1600, излияние лавы на Венере происходит гораздо дольше, чем на Земле.

Поверхностный слой планеты очень тонок и ослаблен высокой температурой, он предоставляет расплавленной лаве много возможностей, чтобы вырываться наружу, поэтому на Венере не прекращается постоянная тектоническая активность.

У Венеры нет спутников, а ее орбита почти полностью круговая. При этом планета вращается в сторону, противоположную своему движению по орбите. Это приводит к тому, что венерианские сутки продолжаются 116,8 земных суток, а день и ночь в 58,4 раза длиннее, чем на нашей планете.

Увидеть Венеру на небе проще, чем любую другую планету, плотная атмосфера прекрасно отражает солнечные лучи и делает ее яркой. Венера является третьим по яркости объектом на нашем небе. Ее отличительный признак — ровный белый свет. Через каждые 7 месяцев она становится на несколько недель самым ярким объектом в западной части неба, а еще через три с половиной месяца после этого Венера начинает восходить раньше Солнца и выглядит как яркая сверкающая звезда.

Источники:

  • Самая горячая планета Солнечной системы
  • Планеты Солнечной системы. Венера

В настоящее время «возможности» космоса исследованы еще не полностью, поэтому трудно сказать – какая же из планет Вселенной самая холодная. Тем не менее, ученые уже доподлинно знают, что самая низкая температура в Солнечной системе присутствуют на Уране. Но какова она?

Инструкция

Уран – седьмая по удаленности от Солнца планета, которая была открыта 13 марта 1781 года астрономом Уильямом Гершелем. Он стал первым в так называемое Новейшее время из найденных при помощи телескопа небесных тел, а также являлся в конце 18 века важным шагом в расширении представлений о границах Солнечной системы в глазах человечества. Ранее астрономы принимали Уран, виденный в определенное время года невооруженным глазом, за тусклую звезду. Основа этой планеты – сочетание водорода и гелия. Большое количество льдов на поверхности и в недрах Урана также стали причиной причисления его к так называемым «ледяным гигантам».

Расстояние, отделяющее Уран от Солнца – 2 870,4 миллионов километров, а самая низкая температура, которая была зафиксирована на поверхности планеты – минус 224 градуса Цельсия. При этом средний показатель составляет – 208-212 градусов Цельсия.

Логично, что температура Урана обусловлена его удаленностью от Солнца, по причине чего Уран и получает гораздо меньшее, чем Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн, количество солнечной энергии. Но за седьмой планетой находится и еще более удаленный Нептун. Так почему же он не холоднее? Все дело в том, что остальные тела Солнечной системы имеют более менее раскаленные ядра, а температура центра Урана – всего 4 737 градусов Цельсия, что, к примеру, в пять раз меньше, чем у Юпитера. С Нептуном ситуация во многом схожая: он также довольно холоден, но с максимальной отметкой в минус 218 градусов Цельсия при температуре ядра в 7 000 градусов.

Эта планета примерно в 2,3 раза больше Земли, что, в принципе, не означает, что она очень большая. По размерам ее можно назвать «мини-Нептуном». Тем не менее планета в 17 раз больше Земли по массе, гораздо больше, чем можно было предположить.

Плотность планеты показывает, что она состоит из камней и других твердых тел, и это важно. Как правило, планета такого размера представляет собой газовый гигант вроде Юпитера или Сатурна, поскольку ее гравитация удерживает массу водорода и гелия.

Самая влажная планета

GJ 1214b

Эта планета тоже намного больше, чем Земля. Тем не менее масса этой планеты зависит не от скал, а от воды. Ученые подсчитали, что большая часть GJ 1214b, открытой в 2009 году, полностью состоит из воды, хотя температура поверхности этого мира куда выше, чем нашего.

Ученые проанализировали атмосферу планеты, наблюдая ее прохождение на фоне звезды. Они выяснили, что атмосфера планеты состоит по большей части из воды, а следовательно и поверхность, скорее всего, водянистая. Тем не менее это не обычная вода. Из-за высокой температуры и давления эту воду можно было бы назвать скорее «горячим льдом» и «сверхжидкой» водой.

Эта планета, по всей видимости, создавалась вдали от своего солнца, в местах, где лед и вода превалируют. Со временем она постепенно приблизилась к звезде. Ученые планируют начать углубленное изучение планеты в 2018 году.

Самая молодая планета

BD+20 1790b

Имейте в виду, что едва ли хоть одну планету можно назвать «молодой». Вот, к примеру, планета возрастом 35 миллионов лет. По сравнению с Землей, это практически ребенок — Земля примерно в 100 раз старше. Планета, о которой пойдет речь, ненамного побила рекорд предыдущей «самой молодой» планеты — той было всего 100 миллионов лет.

Ученые надеются, что это открытие позволит нам лучше понять, как развиваются планеты, особенно на фоне того, что найти молодую планету невероятно трудно. Юные планеты по-прежнему более активны по сравнению с более старыми, что вызывают интенсивные магнитные поля, которые генерируют солнечные пятна и вспышки. Все эти явления сбивают показатели, поэтому трудно определить, видим мы одну планету или, например, две. До сих пор ученые точно не знают, есть ли у BD+20 1790b близнец или нет.

Самая старая планета

Kapteyn B

Самая старшая из известных планет, которые могли бы поддерживать жизнь в теории, сформировалась всего два миллиарда лет спустя после Большого Взрыва. Этот мир достаточно близок к своей звезде Kapteyn, чтобы поддерживать существование жидкой воды на поверхности, в отличие от своего близнеца, который слишком далек и полностью заморожен.

Сама по себе система Kapteyn весьма интересна. Во-первых, она находится близко к нашей собственной системе. Система и ее планеты когда-то принадлежали совсем другой мини-галактике. Ученые предполагают, что наша собственная галактика, поглотила эту галактику и разрушила ее, рассеяв ее системы по окраине. Остатки этой сожранной галактики находятся в Омеге Кентавра, галактике в 16 000 световых годах от нас, планеты которой ненамного моложе Kapteyn B.

Самая быстрая планета

COROT-Exo-7b

Этот мир весит почти в восемь раз больше, чем Земля, но меньше в поперечнике в два раза. Кроме того, у этой планеты одна из самых быстрых орбит, которые наблюдали ученые.

В то время как наша планета завершает орбиту вокруг Солнца почти за 8766 часов, эта шустрая планета облетает свою звезду за 20 часов. Хотя это не самая жаркая планета из всех (мы о такой еще поговорим), она входит в их число. Ученые полагают, что лава, покрывающая поверхность планеты, раскалена до 1000 – 1500 градусов по Цельсию.

Также эта планета уникальна тем, как ее нашли. Это первая планета, обнаруженная с использованием транзитного метода, которым ученые обычно измеряют массы планет и радиус.

Самая холодная планета

OGLE-2005-BLG-390L B

Самая холодная планета, которую когда-либо находили, находится так далеко от своей звезды, что прохождение ее орбиты занимает 10 лет, а сама звезда крошечная по сравнению с нашей. Средняя температура этого бесплодного мира — около -200 градусов по Цельсию.

Также она бьет рекорд самой дальней экзопланеты от нашего мира. Она более чем в 28 000 световых лет от Земли.

Самая горячая планета

Kepler 70-B бьет не один, а сразу несколько рекордов. Это не только самая горячая экзопланета с температурой поверхности более 7000 градусов по Цельсию, но и с самой ближайшей орбитой относительно своей звезды. Расстояние между Меркурием и Солнцем, для сравнения, в 65 раз больше расстояния от Kepler 70-B до ее звезды. Планета также движется с невероятной скоростью и является одной из самых маленьких экзопланет.

Звезда у этой планеты тоже весьма интересная. Обычно, когда звезда становится красным гигантом, она взрывается. Тем не менее эта звезда стабилизировалась и вернулась к среднему размеру. В процессе этого из ее атмосферы сформировались планеты — газовые гиганты.

Самая легкая планета

KOI-314c

Эта планета устанавливает рекорд самой легкой экзопланеты (размеры относительно массы). Хотя ее масса равна земной, ее огромная пухлая атмосфера из водорода и гелия делает ее на 60% больше нашего мира. На самом деле, возможно, ее атмосфера когда-то была еще больше, но красный карлик сжег большую часть.

Чтобы проанализировать планету, ученые сравнили KOI-314c с ее соседом. Два мира тянут друг друга собственной гравитацией, что приводит к небольшим изменениям времени прохождения (транзита) через звезду. Вторая планета — KOI-314b — намного плотнее и весит более чем в четыре раза больше Земли.

Самая темная планета

TrES-2b, несмотря на относительную близость к своей звезде, является самой темной экзопланетой из всех обнаруженных. В нашей собственной системе Меркурий тоже считается очень темной планетой, отражающей только 10% солнечного света. Эта «темнота» не дает ученым возможности обнаружить мир — только в результате случайности. TrES-2b отражает менее 1% света своей звезды, что делает ее почти такой же темной, как уголь или черная акриловая краска.

Ученые не уверены относительно того, почему атмосфера планеты такая темная. Некоторые полагают, что это может быть из-за огромного количества натрия или оксида титана в форме газа.

Планета с самой странной орбитой

Fomalhaut B, Планета-зомби

Эта планета получила свое жуткое прозвище, когда, казалось, воскресла из мертвых. В 2008 году планета была похожа на простое облако пыли, однако потом снова вернулась на круги своя. Причем в прямом смысле — движется эта планета тоже как зомби.

У этой планеты одна из самых странных орбит среди планет, зигзагообразная, причем непонятно почему. В ближайшей точке своей орбиты к звезде она подходит на 7,5 миллиардов километров, но иногда орбита пролегает в 45 миллиардах километров от светила.

Возможно, планету выдернула из первоначального положения большая планета. К этому подозрению примешивается и большой разрыв в облаке пыли и льда, окружающем звезду, так что, возможно, эта другая планета находится там.

По материалам listverse.com

С детства мы заучиваем азбучные истины об устройстве Вселенной: все планеты круглые, в космосе ничего нет, солнце горит. А между тем, это всё неправда. Не зря новый министр образования и науки Ольга Васильева на днях заявила , что необходимо вернуть в школу уроки астрономии. Редакция Medialeaks
полностью поддерживает эту инициативу и предлагает читателям обновить свои представления о планетах и звёздах.

1. Земля — это ровный шар

Настоящая форма Земли несколько отличается от глобуса из магазина. То, что наша планета немного сплюснута с полюсов, знают многие. Но кроме этого, разные точки земной поверхности удалены от центра ядра на разное расстояние. Дело не только в рельефе, просто Земля вся неровная. Для наглядности используют такую, немного утрированную иллюстрацию.

Ближе к экватору планета вообще имеет своего рода выступ. Поэтому, например, самая удалённая от центра планеты точка земной поверхности — это не Эверест (8848 м), а вулкан Чимборасо (6268 м) — его вершина находится на 2,5 км дальше. На снимках из космоса этого не видно, поскольку отклонение от идеального шара составляет не более 0,5% от радиуса, кроме того, недостатки внешности нашей любимой планеты сглаживает атмосфера. Правильное название для формы Земли — геоид.

2. Солнце горит

Мы привыкли думать, что Солнце — это огромный огненный шар, поэтому нам кажется, что оно горит, на его поверхности есть пламя. На самом деле горение — химическая реакция, для которой нужен окислитель и горючее, нужна атмосфера. (Кстати, именно поэтому взрывы в открытом космосе практически невозможны).

Солнце — это огромный кусок плазмы в состоянии термоядерной реакции, оно не горит, а светится, излучая поток фотонов и заряженных частиц. То есть Солнце — это не огонь, это большой и очень-очень тёплый свет.

3. Земля делает оборот вокруг своей оси ровно за 24 часа

Часто кажется, что одни сутки проходят быстрее, другие медленнее. Как ни странно, это действительно так. Солнечный день, то есть время, за которое Солнце возвращается в одну и ту же позицию на небе, варьируется в пределах плюс-минус примерно 8 минут в различное время года в разных точках планеты. Это связано с тем, что линейная скорость движения и угловая скорость вращения Земли вокруг Солнца по мере движения по эллиптической орбите постоянно изменяются. Сутки то слегка увеличиваются, то немного уменьшаются.

Кроме солнечных, есть ещё и звёздные сутки — то время, за которое Земля совершает один оборот вокруг своей оси по отношению к далёким звёздам. Они более постоянны, их продолжительность равна 23 часа 56 минут 04 секунды.

4. Полная невесомость на орбите

Принято думать, что космонавт на космической станции находится в состоянии полной невесомости и его вес равен нулю. Да, влияние притяжения Земли на высоте 100-200 км от её поверхности менее заметно, но остаётся столь же мощным: именно поэтому МКС и люди в ней остаются на орбите, а не улетают по прямой в открытый космос.

Если говорить простым языком, и станция, и космонавты в ней находятся в бесконечном свободном падении (только падают они не вниз, а вперёд), а поддерживает парение само вращение станции вокруг планеты. Правильнее называть это микрогравитацией. Состояние, близкое к полной невесомости, можно испытать только за пределами гравитационного поля Земли.

5. Мгновенная смерть в космосе без скафандра

Как ни странно, для человека, выпавшего без скафандра из люка космического корабля, смерть не так уж неизбежна. Он не превратится в сосульку: да, температура в открытом космосе -270 °C, но теплообмен в вакууме невозможен, поэтому тело наоборот начнёт нагреваться. Внутреннего давления также недостаточно для того, чтобы взорвать человека изнутри.

Главная опасность — это взрывная декомпрессия: пузырьки газа в крови начнут расширяться, но теоретически это можно пережить. Кроме того, в космических условиях недостаточно давления для поддержания жидкого состояния вещества, поэтому со слизистых оболочек организма (язык, глаза, лёгкие) начнёт очень быстро испаряться вода. На земной орбите под прямыми солнечными лучами неизбежны мгновенные ожоги незащищённых участков кожи (кстати, тут температура будет, как в сауне — около 100 °C). Всё это очень неприятно, но не смертельно. Очень важно оказаться в космосе на выдохе (задержка воздуха приведёт к баротравме).

В итоге, как считают учёные НАСА, при определённых условиях есть шанс, что 30-60 секунд пребывания в открытом космосе не вызовут повреждений человеческого организма, несовместимых с жизнью. Смерть же в конце концов наступит именно от удушья.

6. Пояс астероидов — опасное место для звездолётов

Фантастические фильмы приучили нас к тому, что астероидные скопления — это груда космических обломков, которые летают в непосредственной близости друг от друга. На картах Солнечной системы Пояс астероидов тоже обычно выглядит как серьёзная преграда. Да, в это месте очень большая плотность небесных тел, но только по космическим меркам: полукилометровые глыбы летают на расстоянии сотен тысяч километров друг от друга.

Человечество запустило около десятка зондов, которые вышли за орбиту Марса и долетели до орбиты Юпитера без малейших проблем. Непроходимые скопления космических скал и камней вроде тех, что показывают в «Звёздных войнах», могут возникать в результате столкновения двух массивных небесных тел. И то — ненадолго.

7. Мы видим миллионы звёзд

Выражение «мириады звёзд» до недавнего времени было не более, чем риторическим преувеличением. Невооружённым взглядом с Земли в самую ясную погоду можно видеть одновременно не более 2-3 тысяч небесных тел. Всего в обоих полушариях — около 6 тысяч. А вот на фотоснимках современных телескопов действительно можно найти сотни миллионов, если не миллиардов звёзд (никто пока не считал).

Недавно полученное изображение Hubble Ultra Deep Field запечатлело около 10 тысяч галактик, самая далёкие из которых находятся на расстоянии примерно 13,5 миллиардов световых лет. По расчётам учёных, эти сверхдалёкие звёздные скопления появились «всего» через 400-800 миллионов лет после Большого взрыва.

8. Звёзды неподвижны

Не звёзды двигаются по небосклону, а Земля вертится — до 18 века учёные были уверены, что за исключением планет и комет большая часть небесных тел остаётся неподвижной. Однако со временем было доказано, что в движении находятся все без исключения звёзды и галактики. Если бы мы вернулись на несколько десятков тысячелетий назад, то не узнали бы звёздного неба над головой (как и нравственный закон, кстати).

Конечно, это происходит медленно, однако отдельные звёзды меняют своё положение в космическом пространстве так, что это становится заметно уже через несколько лет наблюдений. Быстрее всего «летит» звезда Бернарда — её скорость составляет 110 км/с. Галактики тоже смещаются.

Например, видимая невооружённым глазом с Земли Туманность Андромеды приближается к Млечному Пути со скоростью около 140 км/с. Примерно через 5 миллиардов лет мы столкнёмся.

9. У Луны есть тёмная сторона

Луна всегда обращена к Земле одной стороной, потому что её вращение вокруг собственной оси и вокруг нашей планеты синхронизировано. Однако это не значит, что на невидимую нам половину никогда не попадают лучи Солнца.

В новолуние, когда обращённая к Земле сторона полностью в тени, обратная — целиком освещена. Однако на естественном спутнике Земли день сменяется ночью несколько медленнее. Полный лунный день длится примерно две недели.

10. Меркурий — самая жаркая планета в Солнечной системе

Вполне логично предположить, что ближайшая к Солнцу планета — ещё и самая горячая в нашей системе. Тоже неправда. Максимальная температура на поверхности Меркурия составляет 427 °C. Это меньше, чем на Венере, где зарегистрирован показатель в 477 °C. Вторая планета почти на 50 миллионов км дальше от Солнца, чем первая, но у Венеры есть плотная атмосфера из углекислого газа, которая за счёт парникового эффекта сохраняет и накапливает температуру, а у Меркурия атмосферы практически нет.

Есть и ещё один момент. Полный оборот вокруг своей оси Меркурий совершает за 58 земных дней. Двухмесячная ночь остужает поверхность до -173 °C, то есть средняя температура на экваторе Меркурия составляет около 300 °C. А на полюсах планеты, которые всегда остаются в тени, даже есть лед.

11. Солнечная система состоит из девяти планет

С детства мы привыкли думать, что Солнечная система насчитывает девять планет. Плутон открыли в 1930 году, и более 70 лет он оставался полноправным членом планетарного пантеона. Однако после долгих дискуссий в 2006 году Плутон понизили до звания крупнейшей карликовой планеты в нашей системе. Дело в том, что это небесное тело не соответствует одному из трёх определений планеты, по которому такой объект должен своей массой расчистить окрестности своей орбиты. Масса Плутона составляет всего 7 % от совокупного веса всех объектов пояса Койпера. К примеру, ещё один планетоид из этой области, Эрида, меньше, чем Плутон в диаметре всего на 40 км, однако заметно тяжелее. Для сравнения, масса Земли в 1,7 миллиона раз больше, чем у всех остальных тел в окрестностях её орбиты. То есть полноценных планет в Солнечной системе всё-таки восемь.

12. Экзопланеты похожи на Землю

Практически каждый месяц астрономы радуют нас сообщениями о том, что обнаружили очередную экзопланету, на которой теоретически может существовать жизнь. Воображение сразу рисует зелёно-голубой шарик где-нибудь у Проксимы Центавры, куда можно будет свалить, когда наша Земля окончательно сломается. На самом деле учёные понятия не имеют, как выглядят экзопланеты и какие на них условия. Дело в том, что они находятся настолько далеко, что современными методами мы пока не можем вычислить их действительные размеры, состав атмосферы и температуру на поверхности.

Как правило, известно лишь предположительное расстояние между такой планетой и её звездой. Из сотен найденных экзопланет, которые находятся внутри обитаемой зоны, потенциально пригодной для поддержания землеподобной жизни, только единицы потенциально могут оказаться похожими на нашу родную планету.

13. Юпитер и Сатурн — шары газа

Все мы знаем, что крупнейшие планеты Солнечной системы — это газовые гиганты, но это вовсе не значит, что попав в зону гравитации этих планет, тело будет падать сквозь них, пока не достигнет твёрдого ядра.

Юпитер и Сатурн состоят в основном из водорода и гелия. Под облаками на глубине нескольких тысяч км начинается слой, в котором водород под воздействием чудовищного давления постепенно переходит из газообразного в состояние жидкого кипящего металла. Температура этой субстанции достигает 6 тысяч °C. Интересно, что Сатурн излучает в космос в 2,5 раза больше энергии, которую планета получает от Солнца, пока не совсем понятно, за счёт чего.

14. В Солнечной системе жизнь может существовать только на Земле

Если бы что-то похожее на земную жизнь существовало где-нибудь ещё в Солнечной системе, мы бы это заметили… Точно? К примеру, на Земле первая органика появилась больше 4 миллиардов лет назад, но в течение ещё сотен миллионов лет ни один внешний наблюдатель не увидел бы никаких явных признаков жизни, а первые многоклеточные организмы появились только через 3 миллиарда лет. На самом деле помимо Марса, в нашей системе ещё как минимум два места, где жизнь вполне может существовать: это спутники Сатурна — Титан и Энцелад.

На Титане имеется плотная атмосфера, а также моря, озёра и реки — правда, не из воды, а из жидкого метана. Но в 2010 году учёные из НАСА заявили, что обнаружили на этом спутнике Сатурна признаки возможного существования простейших форм жизни, вместо воды и кислорода использующих метан и водород.

Энцелад покрыт толстым слоем льда, казалось бы, какая тут жизнь? Однако под поверхностью на глубине 30-40 км, как уверены планетологи, существует океан жидкой воды толщиной примерно в 10 км. Ядро Энцелада горячее и в этом океане могут быть гидротермальные источники наподобие земных «чёрных курильщиков». По одной из гипотез, жизнь на Земле появилась именно благодаря этому явлению, так почему бы тому же самому не произойти и на Энцеладе. Кстати, вода в некоторых местах пробивает лёд и извергается наружу фонтанами высотой до 250 км. Последние данные подтверждают, что в этой воде содержатся органические соединения.

15. Космос — пустой

В межпланетном и межзвёздном пространстве нет ничего, уверены многие с детства. На самом деле вакуум космоса не является абсолютным: в микроскопических количествах здесь есть атомы и молекулы, реликтовое излучение, которое осталось от Большого Взрыва, и космические лучи, в которых содержатся ионизированные атомные ядра и разные субатомные частицы.

Более того, недавно учёные предположили, что космическая пустота состоит в действительности из вещества, которое мы пока не можем зафиксировать. Физики назвали это гипотетическое явление тёмной энергией и тёмной материей. Предположительно, наша Вселенная на 76% состоит из тёмной энергии, на 22% — из тёмной материи, на 3,6% — из межзвёздного газа. Наша обычная барионная материя: звёзды, планеты и прочее — это всего лишь 0,4% от общей массы универсума.

Есть предположение, что именно увеличение количества тёмной энергии заставляет Вселенную расширяться. Рано или поздно эта альтернативная сущность, по идее, разорвёт атомы нашей реальности в клочья отдельных бозонов и кварков. Впрочем, к тому моменту ни Ольги Васильевой, ни уроков астрономии, ни человечества, ни Земли, ни Солнца не будет существовать уже несколько миллиардов лет.


Наверняка многим еще со школы известно, что около небесного светила вращается восемь планет, одна из которых – самая горячая планета Солнечной системы. И таковой является вовсе не Меркурий, расположенный поблизости от Солнца. Самой горячей считается планета Венера, которая расположена второй от нашего небесного светила.

Какова температура на Венере?

Самой горячей планетой солнечной системы Венера считается за температуру на поверхности, которая может составлять от 460-ти до 480-ти градусов. В среднем получается, что температура на этой планете равна 475-ти градусам (хватит, чтобы с легкостью плавить свинец либо олово). Причем на более близко расположенном к небесному светилу Меркурии средняя температура равняется лишь 426-ти градусам. Поскольку на поверхности данной планеты нет атмосферы, то температурный режим там способен отклоняться на сотни градусов.

Поддерживать более-менее среднюю температуру на поверхности Венеры позволяет углекислый газ. Плотная атмосфера планеты позволяет температуре поверхности быть на пятьсот градусов больше, чем, если бы такая атмосфера отсутствовала.

Как была открыта Венера?

В давние времена люди думали, что эта планета – это две звезды, которые появлялись утром и вечером. Однако потом стало ясно, что она является одной планетой, вращающейся вокруг нашего небесного светила. Когда Солнце еще не было столь ярким, Венера тоже не была слишком горячей. На ней даже присутствовали океаны жидкости. Однако живительная влага испарялась, способствуя возникновению парникового эффекта. Таковому сейчас способствует солнечное излучение и углекислый газ. В настоящее время Венера очень сильно перегрета из-за такого эффекта, и процесс нагревания продолжается. Сегодня всем известно, что жизни на планете нет, ведь при отсутствии кислорода невозможно жить.

Что означает название планеты?

Эта планета была названа в честь древнеримской богини любви. Довольно любопытен тот факт, что это единственная планета, которую назвали женским именем. Возможно, Венеру назвали так за то, что она светила гораздо ярче всех планет, известных на тот момент астрономам. В переводе с латинского название «Венера» означает «Вечерняя звезда» или «Люцифер» (сатана в христианстве).

Каковы особенности планеты?

Вторая по расположению к Солнцу планета Венера совсем немного поменьше нашей планеты Земля. Из-за почти одинаковых размеров, плотности, массы и составу эти планеты даже именуются близнецами. Однако на данных параметрах их сходство заканчивается.

Самая горячая планета Солнечной системы расположилась в ста восьми миллионах километров от Солнца. Вокруг нее нет никаких спутников. День здесь длится примерно 243 земных суток. За 225 таких же суток планета делает оборот около небесного светила. Поверхность Венеры отличается твердостью, большим числом кратеров и вулканическими пейзажами. Вращается она в обратном направлении, из чего следует, что восход Солнца происходит на западе, а заход – на востоке.

Атмосфера Венеры очень тяжелая и даже «адская». Давление на ней превышает в девяносто раз давления, присутствующего на Земле. Поверхность Венеры не имеет никакой жидкости, а объясняется все высочайшей температурой, которая вызывает процесс выкипания и испарения. Также планета имеет горные хребты и долины, которые, по мнению ученых, образовались при поднятии на поверхность горячих материалов, что и привело к деформации поверхности.

Исследования планеты

Поскольку Венера – горячая планета, то может сложиться мнение, что исследовать ее практически невозможно. Однако ученым удалось получить сведения о планете – исследовали Венеру свыше сорока космических аппаратов. Интересные снимки удалось «добыть» советскому космическому аппарату, который имел одноименное с планетой название. Аппарат «Венера13» смог пробыть на планете в течение 127-ми минут (было это в 1981г. ). С его помощью были сделаны цветные изображения поверхности Венеры.

Все аппараты, которые отправлялись для изучения Венеры, могли находиться на поверхности не более двух часов. По истечении этого времени зонды уничтожались высочайшей температурой. Представление о 98-ми процентах поверхности Венеры было получено в девяностых годах. Но и сегодня планета создает немалый интерес для ученых, которые продолжают исследовать крупные объекты Солнечной системы.

Если вы собираетесь провести отпуск на другой планете, то важно узнать о возможных климатических перепадах:) А если серьезно, то многие люди знают, что у большинства планет в нашей Солнечной системе чрезвычайные температуры, неподходящие для спокойного проживания. Но какие точно температуры на поверхности этих планет? Ниже я предлагаю небольшой обзор температур планет Солнечной системы.

Меркурий

Меркурий — планета, самая близкая к Солнцу, таким образом, можно было бы предположить, что она постоянно раскалена как печь. Однако не смотря на то, что температура на Меркурии может достигнуть 427°C, она может также упасть до очень низкой отметки -173°C. Такой большой перепад в температуре Меркурия происходит потому, что у него отсутствует атмосфера.

Венера

Венера, вторая самая близкая планета к Солнцу, имеет самые высокие средние температуры среди планет в нашей Солнечной системе, и ее температура регулярно доходит до отметки 460°C. Венера так раскалена из-за своей близости к Солнцу и своей плотной атмосферы. Атмосфера Венеры состоит из плотных облаков, содержащих углекислый газ и двуокись серы. Это создает сильный парниковый эффект, который удерживает высокую температуру Солнца в ловушке атмосферы и превращает планету в печь.

Земля

Земля — третья планета от Солнца, и до сих пор единственная планета, известная своей способностью поддерживать жизнь. Средняя температура на Земле 7.2°C, но она изменяется большими отклонениями от этого показателя. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, была 70. 7°C в Иране. Самая низкая температура была , и она достигает -91.2°C.

Марс

Марс является холодным, потому что он, во-первых, не имеет атмосферы для сохранения высокой температуры, а во вторых — находится относительно далеко от Солнца. Поскольку у Марса эллиптическая орбита (он становится намного ближе к Солнцу в некоторых точках орбиты), то в течение лета его температура может отклонятся на 30°C от нормы в северных и южных полушариях. Минимальная температура на Марсе приблизительно -140°C, а самая высокая 20°C.

Юпитер

У Юпитера нет никакой твердой поверхности, так как он — газовый гигант, таким образом, у него нет и никакой поверхностной температуры. Наверху облаков Юпитера температура около -145°C. Когда Вы спускаетесь ближе к центру планеты, то температура увеличивается. В точке, где атмосферное давление в десять раз больше по сравнению с таковым на Земле, температура 21°C, которую некоторые ученые шутя называют «комнатной температурой». В ядре планеты температура намного выше и достигает приблизительно 24000°C. Для сравнения стоит отметить, что ядро Юпитера горячее, чем поверхность Солнца.

Сатурн

Как и на Юпитере, температура в верхних слоях атмосферы Сатурна остается очень низкой – доходит приблизительно до -175°C – и увеличивается по мере приближения к центру планеты (до 11700°C в ядре). Сатурн, фактически, сам генерирует тепло. Он вырабатывает в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца.

Уран

Уран — это самая холодная планета с самой низкой зарегистрированной температурой -224°C. Хотя Уран далек от Солнца, это не является единственной причиной его низкой температуры. Все другие газовые гиганты в нашей Солнечной системе испускают из своих ядер больше тепла, чем они получают от Солнца. Уран имеет ядро с температурой приблизительно 4737°C, что является только одной пятой температуры ядра Юпитера.

Нептун

С температурами, доходящими до -218°C в верхней атмосфере Нептуна, эта планета является одной из самых холодных в нашей Солнечной системе. Как и у газовых гигантов, у Нептуна есть намного более горячее ядро, которое имеет температуру около 7000°C.

Ниже приведен график, на котором температуры планет показаны и в Фаренгейте (°F), и в Цельсия (°C). Обратите внимание, что Плутон с 2006 года не попадает под классификацию планет (см.

Какая самая холодная планета Солнечной системы?

Мэтт Уильямс, Universe Today

Нептун сфотографирован «Вояджером-2». Предоставлено: NASA/JPL.

Солнечная система представляет собой довольно большое пространство, простирающееся от нашего Солнца в центре до Утеса Койпера — границы пояса Койпера, расположенной в 50 а.е. от Солнца. Как правило, чем дальше от солнца, тем холоднее и загадочнее становятся вещи. В то время как температуры внутри Солнечной системы достаточно, чтобы сжечь вас заживо или расплавить свинец, за «Линей замерзания» они достаточно холодны, чтобы заморозить такие летучие вещества, как аммиак и метан.

Какая самая холодная планета в нашей Солнечной системе? В прошлом звание «самого холодного тела» доставалось Плутону, так как это была самая дальняя из обозначенных тогда планет от Солнца. Однако из-за решения МАС в 2006 году реклассифицировать Плутон как «карликовую планету» этот титул с тех пор перешел к Нептуну. Как восьмая планета от нашего Солнца, сейчас это самая удаленная планета Солнечной системы и, следовательно, самая холодная.

Орбита и расстояние:

Со средним расстоянием (большая полуось) 4 504 450 000 км (2,798 935 466,87 миль или 30,11 а.е.), Нептун — самая дальняя планета от Солнца. Планета имеет очень незначительный эксцентриситет 0,0086, что означает, что ее орбита вокруг Солнца варьируется от 29,81 а.е. (4,459 x 10 9 км) в перигелии до 30,33 а.е. .

Поскольку наклон оси Нептуна (28,32°) подобен наклону Земли (~23°) и Марса (~25°), планета испытывает аналогичные сезонные изменения. В сочетании с долгим периодом обращения это означает, что времена года длятся сорок земных лет. Кроме того, из-за наклона его оси, сравнимого с земным, является тот факт, что изменение продолжительности дня в течение года не более резкое, чем на Земле.

Средняя температура:

Кредит: НАСА

Когда дело доходит до определения средней температуры планеты, ученые полагаются на колебания температуры, измеренные с поверхности. Будучи газо-ледяным гигантом, Нептун сам по себе не имеет поверхности. В результате ученые полагаются на показания температуры, при которых атмосферное давление равно 1 бару (100 кПа), что эквивалентно атмосферному давлению на уровне моря здесь, на Земле.

На Нептуне эта область атмосферы находится чуть ниже верхних слоев облаков. Давление в этой области колеблется от 1 до 5 бар (100–500 кПа), а температура достигает 72 К (-201,15 ° C; -330 ° F). При этой температуре условия подходят для конденсации метана, и считается, что образуются облака аммиака и сероводорода (именно это придает Нептуну характерный темно-голубой цвет).

Дальше в космос, где давление падает примерно до 0,1 бар (10 кПа), температура падает до минимума около 55 К (-218 °C; -360 °F). Далее вглубь планеты резко возрастает давление, что также приводит к резкому повышению температуры. В своем ядре Нептун достигает температуры до 7273 К (7000 ° C; 12 632 ° F), что сравнимо с поверхностью Солнца.

Большое темное пятно Нептуна в высоком разрешении. Предоставлено: НАСА/Лаборатория реактивного движения.

Огромная разница температур между центром Нептуна и его поверхностью (наряду с его дифференциальным вращением) создает огромные ураганы, скорость которых может достигать 2100 км/ч, что делает их самыми быстрыми в Солнечной системе. Первым был замечен массивный антициклонический шторм размером 13 000 х 6 600 км, напоминающий Большое Красное Пятно Юпитера.

Эта буря, известная как Большое темное пятно, не была обнаружена пятью годами позже (2 ноября 1994 г.), когда ее искал космический телескоп Хаббла. Вместо этого в северном полушарии планеты был обнаружен новый шторм, очень похожий по внешнему виду, что позволяет предположить, что у этих штормов более короткая продолжительность жизни, чем у Юпитера. Скутер — еще один шторм, группа белых облаков, расположенная южнее Большого Темного Пятна.

Это прозвище впервые появилось за несколько месяцев до встречи с «Вояджером-2» в 1989, когда было замечено, что группа облаков движется со скоростью, превышающей скорость Большого темного пятна. Маленькое темное пятно, южный циклонический шторм, был вторым по интенсивности штормом, наблюдавшимся во время встречи 1989 года. Первоначально было совершенно темно; но когда «Вояджер-2» приблизился к планете, появилось яркое ядро, которое можно было увидеть на большинстве изображений с самым высоким разрешением.

Температурные аномалии:

Четыре изображения Нептуна, сделанные с интервалом в несколько часов космическим телескопом Хаббла 25-26 июня 2011 года. Авторы и права: НАСА, ЕКА и группа наследия Хаббла (STScI/AURA).

Несмотря на то, что он находится на 50% дальше от Солнца, чем Уран, который вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 2 875 040 000 км (1 786 467 032,5 миль или 19,2184 а. е.), Нептун получает только 40% солнечной радиации, которую получает Уран. Несмотря на это, температуры поверхности двух планет на удивление близки: средняя «поверхностная» температура Урана составляет 76 К (-197,2 °C)

. больше. Уран излучает только в 1,1 раза больше энергии, чем получает от Солнца, тогда как Нептун излучает примерно в 2,61 раза больше. Нептун — самая дальняя планета от Солнца, но его внутренней энергии достаточно, чтобы управлять самыми быстрыми планетарными ветрами, наблюдаемыми в Солнечной системе.

Можно было бы ожидать, что Нептун намного холоднее Урана, но механизм этого остается неизвестным. Однако астрономы предположили, что более высокая внутренняя температура Нептуна (и обмен теплом между ядром и внешними слоями) может быть причиной того, что Нептун не намного холоднее Урана.

Как уже отмечалось, температура поверхности Плутона действительно ниже, чем у Нептуна. Между его большим расстоянием от Солнца и тем фактом, что он не является газовым/ледяным гигантом (поэтому у него нет экстремальных температур в ядре) означает, что он испытывает температуры между максимумом 55 K (-218 ° C; -360 ° F) и минимум 33 К (-240 ° C; -400 ° F). Однако, поскольку она больше не классифицируется как планета (а является карликовой планетой, TNO, KBO, плутоидом и т. д.), она больше не участвует в гонках. Прости, Плутон!


Узнать больше

На что похожа поверхность Нептуна?


Источник:
Universe Today

Цитата :
Какая самая холодная планета Солнечной системы? (2016, 30 мая)
получено 22 сентября 2022 г.
с https://phys.org/news/2016-05-coldest-planet-solar.html

Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.

Является ли Уран самой холодной планетой Солнечной системы? 12 интересных фактов

Какая самая холодная планета Солнечной системы? Вы можете запутаться между Ураном и Нептуном, самыми далекими планетами. С технической точки зрения, Нептун — самая холодная планета в Солнечной системе, но Уран достигает самых низких температур среди всех других планет.

Знакомство с Ураном

Уран — одна из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца в нашей Солнечной системе. Это седьмая планета от Солнца, между Сатурном и Нептуном, и третья по величине планета в Солнечной системе. Среднее расстояние между Ураном и Солнцем составляет около 2,9миллиард километров. Уран — внешняя планета и газовый гигант наряду с Нептуном, Сатурном и Юпитером. Однако и Уран, и Нептун имеют другой состав, чем два других газовых гиганта, поэтому их называют ледяными гигантами.

Уран и Нептун — ледяные гиганты

Поверхность и структура

Уран — одна из газовых планет-гигантов, что означает, что она состоит в основном из газов и не имеет твердой поверхности. Два основных газа, из которых состоит Уран, — это водород и гелий. Около 80% массы Урана состоит из плотной горячей жидкости из ледяных материалов, включая воду, метан и аммиак. Считается, что внутри Урана есть два слоя: ядро ​​и мантия. Ученые считают, что ядро ​​в основном состоит из горных пород и льда, а мантия состоит из воды, аммиака и других элементов.

Атмосфера и температура

Атмосфера Урана состоит в основном из водорода и гелия, как и атмосфера Юпитера и Сатурна. Однако он содержит больше ледяных материалов, таких как вода, аммиак, метан и другие газы. Газовая атмосфера составляет около 25% планеты. Эта атмосфера бурная, но не такая бурная, как у Сатурна или Юпитера. В результате поверхность Урана плоская и не имеет особенностей. Некоторые скорости ветра, зарегистрированные на Уране, были одними из самых мощных ветров, которые когда-либо наблюдались в Солнечной системе.

Атмосфера Урана — самая холодная атмосфера в Солнечной системе. Его средняя температура составляет около -371 ° F (-224 ° C). Средняя температура на Уране составляет -325 градусов. Около ядра внутри планеты температура достигает 9000 ° F (4892 ° C). Это самая низкая температура недр планеты-гиганта. Однако причина, по которой температуры на Уране очень низкие, пока не понята, и ученые пытаются выяснить причину. Может быть что-то, что мешает теплу от ядра достичь поверхности планеты.

Размер

Уран — третья по величине планета Солнечной системы. Его диаметр составляет около 51 000 километров. Это примерно в четыре раза больше диаметра Земли. Уран немного больше, чем Нептун, его внешний сосед, но он меньше по массе. Уран в 10 раз больше диаметра Меркурия, самой маленькой планеты Солнечной системы. Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, в 2,8 раза больше диаметра Урана.

Орбита и вращение

Как и все планеты, Уран имеет два типа движения: вращается вокруг Солнца и вращается вокруг его центра. Урану требуется около 84 земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Другими словами, год на Уране равен примерно 84 земным годам.

Уран необычным образом вращается вокруг своего центра. Он наклонен; поэтому она вращается на боку, в отличие от любой другой планеты. Кроме того, как и Венера, Уран вращается в противоположном направлении, чем большинство других планет, с востока на запад. Урану требуется около 17 часов, чтобы совершить полный оборот вокруг своего центра, поэтому день на Уране длится около 17 часов.

Уран для детей

Кольца

Известно 13 колец, окружающих Уран, но их трудно наблюдать. Они не похожи на яркие кольца планеты Сатурн. Кольца разделены на две части: внутренние кольца и внешние кольца. Внешние кольца яркие, красочные и легко различимые, а внутренние кольца узкие и очень тусклые.

Луны

На сегодняшний день ученые обнаружили 27 лун, вращающихся вокруг Урана, и их может быть больше. Все эти луны очень маленькие и кажутся состоящими из льда и камня. Некоторые из них имеют глубокие долины и множество кратеров. Пять основных спутников — Оберон, Титания, Ариэль, Умбриэль и Миранда. Самый большой спутник Урана – Титания. Это восьмой по величине спутник в Солнечной системе. Миранда — один из самых странных объектов в Солнечной системе из-за неправильной формы ландшафта и странных узоров.

Имя

Планета Уран названа в честь древнегреческого бога неба. В греческой мифологии Уран был прадедом Ареса (Марса), дедом Зевса (Юпитера) и отцом Кроноса (Сатурна).

Открытие и исследование

Уран нельзя увидеть невооруженным глазом с Земли без использования телескопа. Астроном Уильям Гершель открыл Уран с помощью своего телескопа в 1781 году в Великобритании. Кольца были обнаружены в 1977. До сих пор Уран посещал только один космический корабль. Это был беспилотный космический корабль «Вояджер-2», пролетевший мимо Урана в 1986 году.

Факты об Уране

  1. Уран был первой планетой, открытой в современную эпоху после изобретения телескопа.
  2. Уран иногда виден на небе и его можно увидеть без телескопа, но увидеть его можно только на очень ясном ночном небе.
  3. И Уран, и Нептун имеют схожий состав и отличаются от других газовых гигантов Юпитера и Сатурна. Ученые классифицировали Уран и Нептун как ледяные гиганты, а не как газовые гиганты из-за этого сходства.
  4. Хотя Уран больше по размеру, чем Нептун, он меньше по весу.
  5. Уран — вторая наименее плотная планета Солнечной системы после Сатурна.
  6. В 2033 году Уран завершит свой третий оборот или год вокруг Солнца с момента его открытия в 1781 году.
  7. Расстояние от Солнца до Урана в 20 раз больше, чем расстояние от Земли.
  8. Уран кажется ярко-голубым из-за газа метана.
  9. Все спутники вокруг Урана имеют темную поверхность, и все они заморожены.
  10. Самые большие спутники Урана вместе взятые имеют площадь поверхности, меньшую, чем континент Австралии.
  11. Спутники Урана названы в честь вымышленных персонажей, созданных Александром Поупом и Уильямом Шекспиром.
  12. Кольца Урана, вероятно, образовались около 600 миллионов лет назад в результате столкновения лун или других крупных небесных объектов.

Поделиться :

Какие три самые холодные планеты? [58 ответов найдено]

Вопрос задан: Kariyah

Опубликовано: 08.05.2022

Последнее обновление: 31.08.2022

Ищете ответ на вопрос: Какие три самые холодные планеты? Здесь мы собрали для вас 58 самых точных и подробных ответов, связанных с вопросом: Какие три самые холодные планеты?

  • Какие планеты самые холодные?
  • Какие 2 планеты самые холодные?
  • Какая планета самая горячая и самая холодная?
  • Какая самая холодная планета?
  • Что холоднее Уран или Нептун?
  • Является ли Марс самой холодной планетой?
  • Какая третья самая холодная планета?
  • Что такое алмазная планета?
  • Что холоднее Уран или Плутон?
  • Что холоднее Нептун или Уран?
  • Почему Уран самая холодная планета?
  • Существуют ли лавовые планеты?
  • Нептун холоднее Марса?
  • На какой планете идет стеклянный дождь?
  • Является ли Уран холодной планетой?
  • На какой планете идут кислотные дожди?
  • Какая планета полна алмазов?
  • Какая 3-я самая холодная планета?
  • Какие две планеты самые холодные?
  • Что холоднее Сатурн или Уран?
  • Марс горячий или холодный?
  • Юпитер горячий или холодный?
  • Какая планета является красной планетой?
  • Что такое планета-близнец Земли?
  • Какая самая холодная планета во вселенной?
  • На Марсе идет дождь?
  • Кипит ли кровь на Марсе?
  • Юпитер — неудавшаяся звезда?
  • Насколько холодно в космосе?
  • Кто первым достиг Марса?
  • Какая планета известна как двойник Земли?
  • Кто такой злой близнец Земли?
  • Кто сестра Земли?
  • Какая звезда самая холодная?
  • На какой планете идут алмазные дожди?
  • Могут ли люди выжить на Луне?
  • Какие три самые холодные планеты? 8 Ответы экспертов:
  • Какие три самые холодные планеты? Видеоответы:

Какие три самые холодные планеты? Быстрый ответ:

Ответил Рианна

20 апреля 2020 г.

Нептун и Плутон — две самые холодные планеты! Какие две самые холодные планеты? Две самые холодные планеты находятся дальше всего от Солнца, это Уран и Нептун. Какая самая холодная планета? Какие три самые холодные планеты? Три самые холодные планеты (средняя температура поверхности) — это Сатурн, Уран и Нептун.

Самая горячая планета Солнечной системы — Венера со средней температурой 864 градуса по Фаренгейту или 462 градуса по Цельсию. Самая холодная планета Солнечной системы — Нептун со средней температурой —353 градуса по Фаренгейту или —214 градусов по Цельсию. Точно так же вы можете спросить, какая третья самая холодная планета?

Большинство согласны с тем, что Нептун — самая холодная планета из-за его близости к Солнцу. Солнце производит большую часть тепла, которое помогает планетам регулировать свою температуру. Нептун находится так далеко от Солнца, что не получает достаточно тепла, чтобы растопить ледяные шапки, образующиеся на планете. Эти ледяные области помогли планете стать известной как Ледяной Гигант.

Одна из причин, по которой одни планеты холоднее других, заключается в том, что они находятся дальше от Солнца. Плутон когда-то был самой холодной планетой, пока его не понизили в статусе полной планеты. Вместо планеты Плутон теперь классифицируется как карликовая звезда. Какая самая холодная планета? Большинство согласны с тем, что Нептун — самая холодная планета из-за его близости к Солнцу.

Какие планеты самые холодные?

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.

Какие 2 планеты самые холодные?

Короткий ответ: у Нептуна самая низкая общая средняя температура, а у Урана самая низкая зарегистрированная температура. Длинный ответ заключается в том, что когда-то ответ на этот вопрос был прост. Плутон был самой удаленной от Солнца планетой, а также самой холодной.

Какая планета самая горячая и самая холодная?

Самая горячая планета Солнечной системы — Венера со средней температурой 464 градуса по Цельсию, а самая холодная планета Солнечной системы — Плутон со средней температурой -225 градусов по Цельсию.

Самая холодная планета?

Уран Урану принадлежит рекорд самой низкой температуры, когда-либо измеренной в Солнечной системе — минус 371,56 градуса по Фаренгейту (минус 224,2 градуса по Цельсию). Нептун — в среднем — самая холодная планета в Солнечной системе — в среднем минус 331 градус F (минус 201 градус C).

Что холоднее Уран или Нептун?

Несмотря на то, что Уран обычно немного теплее Нептуна, он достигает самых низких температур среди всех планет. Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная для Урана, составляла -371º F! Ученые не совсем уверены, почему Уран достигает таких низких температур, несмотря на то, что он намного ближе к Солнцу, чем Нептун.

Является ли Марс самой холодной планетой?

Марс — самая холодная из внутренних каменистых планет, и он вращается сразу за пределами обитаемой зоны Солнца на среднем расстоянии 142 миллиона миль (228 миллионов километров). Неудивительно, что на таком огромном расстоянии Марс холоднее Земли.

Какая планета является третьей по холоду?

Земля Это третья планета от Солнца….Самая горячая и самая холодная планета Солнечной системы.Название планет (от самой горячей до самой холодной)Средняя температура (градусы Цельсия)3. Земля26°C4. Марс-28°C5. Юпитер-108°C6. Сатурн-138°C•26 октября 2021 г.

Что такое алмазная планета?

55 Cancri e Космические фотографии, отмеченные наградами, раскрывают великолепие космоса НАСА внимательно изучило экзопланету 55 Cancri e, которая получила прозвище «алмазная планета» благодаря исследованиям, которые показали, что ее состав богат углеродом. Даже если бы мы смогли добраться до этих алмазных экзопланет, они не были бы привлекательными местами для посещения.

Что холоднее Уран или Плутон?

Наконец, Уран очень холодный, но это не самое холодное небесное тело в Солнечной системе. Плутон, которому в 2006 году был присвоен статус карликовой планеты, холоднее по той простой причине, что это самое удаленное от Солнца тело. Однако существует тело еще более холодное, чем Плутон.

Что холоднее Нептун или Уран?

Ученые были удивлены, узнав, что Уран достигает более низких температур, несмотря на то, что Нептун в среднем холоднее, чем Уран. Например, средняя температура на Нептуне составляет приблизительно -350º F.

Почему Уран самая холодная планета?

Причина, по которой Уран такой холодный, не связана с его удаленностью от Солнца. Миллиарды лет назад что-то большое врезалось в Уран с такой силой, что планета перевернулась на бок. Уран до сих пор вращается вокруг Солнца на боку.

Существуют ли лавовые планеты?

В Солнечной системе нет известных лавовых миров, и существование внесолнечных лавовых планет остается неизвестным. Несколько известных экзопланет, вероятно, являются лавовыми мирами, учитывая их достаточно малые массы, размеры и орбиты. Вероятные лавовые экзопланеты включают COROT-7b, Kepler-10b и Kepler-78b.

Нептун холоднее Марса?

Большинство согласны с тем, что Нептун — самая холодная планета из-за его близости к Солнцу.

На какой планете идет стеклянный дождь?

HD 189733b Погода на HD 189733b смертельно опасна. Ветры, состоящие из силикатных частиц, дуют со скоростью до 8700 километров в час (5400 миль в час). Наблюдения за этой планетой также обнаружили доказательства того, что с нее идет дождь из расплавленного стекла по горизонтали.

Уран — холодная планета?

скорости на Уране в диапазоне от 9от 0 до 360 миль в час, а средняя температура планеты составляет минус 353 градуса по Фаренгейту. Самая низкая температура в нижних слоях атмосферы Урана до сих пор составляет -371 градус Фаренгейта, что соперничает с холодными температурами Нептуна.

На какой планете идут кислотные дожди?

планета Венера Самый кислотный дождь в Солнечной системе выпадает на планете Венера, где рабочим телом в цикле испарения, конденсации и осадков является раствор серной кислоты (а не вода, как на Земле).

Какая планета полна алмазов?

Эксперименты с высоким давлением показывают, что большое количество алмазов образуется из метана на ледяных планетах-гигантах Уране и Нептуне, в то время как некоторые планеты в других планетных системах могут состоять из почти чистого алмаза. Алмазы также встречаются в звездах и, возможно, были первым когда-либо образовавшимся минералом.

Какая планета занимает 3-е место среди самых холодных?

Земля
Это третья планета от Солнца…. Самая горячая и самая холодная планета Солнечной системы. Название планет (от самой горячей до самой холодной) Средняя температура (градусы Цельсия)2. Меркурий(430°С) днем, (-180°С) ночью3. Земля26°C4. Марс-28°C5. Юпитер-108°C•26 октября 2021 г.

Какие две планеты самые холодные?

Короткий ответ: у Нептуна самая низкая общая средняя температура, а у Урана самая низкая зарегистрированная температура. Длинный ответ заключается в том, что когда-то ответ на этот вопрос был прост. Плутон был самой удаленной от Солнца планетой, а также самой холодной.

Что холоднее Сатурн или Уран?

Сатурн — минус 220°F (-140°C) Уран — минус 320°F (-195°C) Нептун — минус 330°F (-200°C) Карликовая планета Плутон — минус 375°F (-225° В)

Марс горячий или холодный?

Температура на Марсе в среднем около -81 градуса по Фаренгейту. Тем не менее, температура колеблется от -220 градусов по Фаренгейту зимой на полюсах до +70 градусов по Фаренгейту.

Горячий или холодный Юпитер?

По оценкам, температура верхних слоев облаков составляет около -280 градусов по Фаренгейту. В целом средняя температура Юпитера составляет -238 градусов по Фаренгейту.

Какая планета является красной планетой?

Марс
Марс известен как Красная планета. Он красный, потому что земля похожа на ржавое железо. Марс имеет две маленькие луны.

Что такое планета-близнец Земли?

Венера
Венера — вторая планета от Солнца и ближайший сосед Земли. Это одна из четырех внутренних планет земной группы (или каменистых) планет, и ее часто называют близнецом Земли, потому что она похожа по размеру и плотности.

Какая самая холодная планета во Вселенной?

Уран
Уран является рекордсменом по самой низкой температуре, когда-либо измеренной в Солнечной системе: очень холодно минус 371 градус по Фаренгейту (минус 224 градуса по Цельсию), по данным НАСА .

На Марсе идет дождь?

Из-за очень низкого атмосферного давления на Марсе любая вода, пытающаяся существовать на поверхности, быстро испарится. атмосферу, а также вокруг горных вершин. Однако осадков не выпадает.

Кипит ли кровь на Марсе?

Например, на Марсе, как и на Земле, есть времена года, то есть сезонные изменения атмосферы и погоды. Но марсианская атмосфера намного тоньше земной, а это означает, что атмосферное давление настолько низкое, что кровь любого незащищенного посетителя закипит.

Юпитер — неудавшаяся звезда?

«Юпитер называют неудавшейся звездой, потому что он состоит из тех же элементов (водорода и гелия), что и Солнце, но он недостаточно массивен, чтобы иметь внутреннее давление и температуру, необходимые для того, чтобы заставить водород слиться с гелием, источник энергии, питающий Солнце и большинство других звезд

Насколько холодно в космосе

Спутник Cosmic Background Explorer (COBE) уточнил измерения температуры, сделанные еще в 1964 году. , температура космоса 2,725 К (2,725 градуса выше абсолютного нуля).0003

Кто первым достиг Марса?

«Маринер-4» НАСА был первым кораблем, наконец достигшим Марса. Космический корабль был запущен 28 ноября 1964 года и первым пролетел мимо планеты 14 июля 1965 года.

Какая планета известна как близнец Земли?

Венера
И все же по многим параметрам — размеру, плотности, химическому составу — Венера является двойником Земли.

Кто такой злой близнец Земли?

Венера
Венеру называют «злым близнецом» Земли, потому что она примерно такого же размера, как Земля, и, вероятно, была создана из похожего материала; когда-то здесь могли быть даже океаны жидкой воды. Но Венера, похоже, пострадала от безудержного парникового эффекта.

Кто сестра Земли?

Венера
Как планета-сестра Земли, Венера пережила отношения любви и ненависти, когда дело доходит до исследования.

Какая звезда самая холодная?

коричневый карлик
Согласно новому исследованию, звезда, обнаруженная на расстоянии 75 световых лет от нас, не теплее чашки свежесваренного кофе. Звезда, получившая название CFBDSIR 1458 10b, является коричневым карликом.

На какой планете идут алмазные дожди?

Глубоко внутри Нептуна и Урана идет дождь из алмазов — по крайней мере, астрономы и физики подозревали об этом на протяжении почти 40 лет. Однако внешние планеты нашей Солнечной системы трудно изучать. Только одна космическая миссия, Вояджер-2, пролетела, чтобы раскрыть некоторые из их секретов, так что алмазный дождь остался только гипотезой.

Смогут ли люди выжить на Луне?

В отличие от астронавтов Аполлона, лунные поселенцы не смогут нести все свои пайки и ресурсы на своей ракете. Это было бы слишком тяжело. Вместо этого им придется делать многое из того, что им нужно для выживания, из имеющихся внеземных ресурсов. К сожалению, эти ресурсы довольно скудны.

Ответил Anzley

19 апреля 2022 года

Ответил Ceola

Температура на Земле может опускаться до -148 градусов по Фаренгейту в Антарктиде и опускаться ниже нуля в некоторых регионах. Нептун — самая холодная планета во Вселенной, температура на ней ниже -210 градусов по Цельсию. Уран — следующая самая холодная планета, но температура может быть ниже, чем на Нептуне.

Ответил Wylean

Короткий ответ: у Нептуна самая низкая общая средняя температура, а у Урана самая низкая зарегистрированная температура. Длинный ответ заключается в том, что когда-то ответ на этот вопрос был прост. Плутон был самой удаленной от Солнца планетой, а также самой холодной. Однако в 2006 году Плутон был рассекречен как планета и теперь известен как карликовая планета.

Ответил Аурион

Краткий ответ: Нептун в среднем является самой холодной планетой, но Уран имеет самую низкую температуру, когда-либо зарегистрированную на планете в нашей Солнечной системе. Длинный ответ: в нашей Солнечной системе планета с самой низкой средней температурой поверхности — это Нептун (около -214°C). Будучи планетой-гигантом, у нее на самом деле нет поверхности как таковой, поэтому мы можем думать о ее ледяном водном слое как о самой близкой вещи…

Ответил Кевон

Нептун находится на невероятном расстоянии в три миллиарда миль от Солнца. Однако самая холодная планета — не Нептун, а Уран, хотя Уран на миллиард миль ближе к Солнцу, чем Нептун.

Ответ от Jaleisa

23 февраля 2022 г.

Ответ от Tamicka

Три самые холодные планеты (средняя температура поверхности) — это Сатурн, Уран и Нептун.

Ответ Шаранды

Когда «самое холодное тело» стало означать «самая холодная большая планета»? Эрида, Хаумеа и около тысячи других КБО тоже хотят поговорить о том, чтобы назвать Плутон самым холодным.

Сравнение температур планет | От самых холодных до самых горячих планет Солнечной системы

Сравните температуры планет в нашей Солнечной системе от самых холодных до самых горячих , включая планет Нептун, Уран, Сатурн, …

Самые горячие и самые холодные планеты Солнечной системы | Planets Temperature

Привет, я Мунташир! Добро пожаловать на наш канал YouTube. Учитесь здесь. Вы регулярно узнаете множество познавательных видео . ..

САМЫЕ РЕДКИЕ ПЛАНЕТЫ Вселенной 🌌🪐

Есть ли жизнь вне Земли? Никто не знает, но есть очень уникальные и редкие планет , это точно! Сейчас я покажу вам …

Самая холодная планета Солнечной системы? #шорты

Вы знаете, насколько холоден уран? #шорты самая холодная планета В нашей солнечной системе это почти в 3 раза самое холодное место на земле.

🌍 Какая планета ближе всего?

Особая благодарность моим краудфандерам: Абдулле Абдулазизу, Андреа Ди Бьяджо, Эндрю Пру, Медведю, Бену Швабу, Бобу Кунцу, Касу…

Уран 101 | National Geographic

#NationalGeographic #Uranus #Educational О National Geographic: National Geographic — это место назначения премиум-класса в мире …

15 самых страшных планет из когда-либо найденных

Земля не имеет идеальной сферической формы, Меркурий самая горячая планета , а Юпитер — самая большая планета Солнечной системы.

Самые страшные планеты из когда-либо обнаруженных

В нашей вселенной есть немало действительно страшных мест. Большинство из них представляют собой холодные миры, в которых нет никаких шансов на развитие жизни.

Уран 101 | Самая странная планета Солнечной системы | Шоу доктора Бинокса | Peekaboo Kidz

Самая странная планета Солнечной системы | Ледяной великан | Почему Уран самая холодная планета в Солнечной системе? | Сколько колец …

Кевин Хаффман
Главный редактор

Здравствуйте, пользователи AnswerOwn. Меня зовут Кевин Хаффман, и я главный редактор AnswerOwn. Мне 32 года, я живу во Флориде, США. Все детство я увлекался видеоиграми, а также различными компьютерными программами. Будучи подростком, я всегда помогал своим одноклассникам с домашним заданием по программированию. В колледже я создал свои первые проекты в Интернете, которые помогали людям находить информацию по разным вопросам. На одном из мероприятий по программированию я познакомился с ребятами, с которыми мы создавали AnswerOwn. Это наш совместный сервис, который помогает людям найти ответы на насущные вопросы, а также является качественным образовательным проектом. Задавайте свои вопросы, и мы обязательно найдем ответ!

Актуальные вопросы
  • Сколько сегодня стоит медь №2?
  • Кадеты превосходят рядовых?
  • Чем опасен гигантский борщевик?
  • В каком периоде времени происходит Анна Каренина?
  • Можно ли использовать шампунь вместо крема для бритья?
  • Как обрезать желтый жасмин?
  • Как использовать усилители запаха в стиральной машине с фронтальной загрузкой?
  • В каком здании больше всего туалетов в мире?
  • Можно ли сесть в тюрьму за применение электрошока?
  • Как привязать водонагреватель?
Популярные вопросы
  • Является ли фолиевая кислота вегетарианской?
  • Что означают лилипуты?
  • Что контролирует кислотно-щелочной баланс?
  • Что такое время компа?
  • Является ли медсестра-лидер медицинским работником?
  • Проверяет ли java isempty значение null?
  • Чего хотели центральные державы в Первой мировой войне?
  • Почему мистера Блора пригласили на Индийский остров?
  • Что такое этапы проекта?
  • Что такое встроенное светодиодное встраиваемое освещение?

Список самых горячих и самых холодных планет Солнечной системы — Entri Blog

Планеты Солнечной системы можно разделить на категории в зависимости от их состава, например, планеты земного типа (состоящие из камней) и планеты-гиганты (газовые гиганты и ледяные гиганты). . Температура планет Солнечной системы зависит от их строения и расстояния от Солнца. Считается, что характер и состав атмосферы планет оцениваются по баллам — сколько тепла излучается планетами, а также сколько тепла удерживается планетами. Самая горячая планета Солнечной системы — Венера со средней температурой 464 градуса по Цельсию, а самая холодная планета Солнечной системы — Плутон со средней температурой -225 градусов по Цельсию. Уран известен самой низкой температурой, когда-либо измеренной в Солнечной системе: очень холодно -224 ℃. Температура на Нептуне, конечно, все еще очень низкая – обычно около -214℃, но Уран превосходит ее. Нептун имеет самую низкую общую среднюю температуру, а Уран имеет самую низкую зарегистрированную температуру.

Температура колеблется от -220 градусов по Фаренгейту зимой на полюсах до +70 градусов по Фаренгейту в более низких широтах летом. Углекислый газ захватывает большую часть солнечного тепла. Облачные слои также действуют как одеяло. Результатом является «неуправляемый парниковый эффект», из-за которого температура планеты взлетела до 465 ° C, достаточно высокой, чтобы расплавить свинец. Это означает, что Венера даже горячее Меркурия. многие камни на Марсе полны железа, и когда они подвергаются воздействию открытого воздуха, они «окисляются» и становятся красноватыми — так же, как старый велосипед, оставленный во дворе, становится полностью ржавым. Когда ржавая пыль этих камней поднимается в атмосферу, марсианское небо становится розовым. Ответ на вопрос о самой холодной планете был прост. Плутон был самой удаленной от Солнца планетой, а также самой холодной. Температура на Марсе в среднем около -81 градуса по Фаренгейту.0003

Список самых горячих и самых холодных планет Солнечной системы:

№ SI Название планет (от самой горячей до самой холодной)

Средняя температура (градусы Цельсия)

1 Венера 471°С
2 Меркурий

(430°С) днем, (-180°С) ночью

3 Земля 16°С
4 Марс -28°С
5 Юпитер -108°С
6 Сатурн -138°С
7 Уран -195°С
8 Нептун -201°С

I. Венера

Средняя температура:  471 Градус Цельсия

  • Это вторая ближайшая к Солнцу планета, но самая горячая в Солнечной системе.
  • Одна из четырех планет земной группы Солнечной системы.
  • Он имеет плотную атмосферу из углекислого газа (96,5%), а остальные 3,5% составляют азот, который удерживает тепло в безудержной версии парникового эффекта, что делает его самой горячей планетой.
  • Средняя температура на Венере 864 градуса по Фаренгейту (462 градуса по Цельсию).
  • Температура слегка меняется в атмосфере, становясь холоднее по мере удаления от поверхности. Свинец будет плавиться на поверхности планеты, где температура составляет около 872 F (467 C) 90 134

II. Меркурий

Средняя температура (C):  430 градусов Цельсия днем ​​и -180 градусов Цельсия ночью

  • Это первая планета, ближайшая к Солнцу.
  • Это вторая самая горячая планета в Солнечной системе, но у этой планеты нет атмосферы, поэтому температура меняется в течение дня
  • Понятно, что температура на солнечной стороне может достигать 750-800 градусов по Фаренгейту, а ночная температура падает почти до -330 градусов по Фаренгейту.
  • Средняя температура на Меркурии приятная 354 градуса по Фаренгейту

III.

Земля     

Средняя температура:  16 градусов Цельсия

  • Это третья планета от Солнца.
  • Он состоит из слоев газа, окружающих Землю, состоящих из экзосферы, термосферы, мезосферы, стратосферы и тропосферы.
  • Содержание воздуха и благоприятное атмосферное давление также поддерживали жизнь большинства существ.
  • Содержание углекислого газа в воздухе на Земле меньше, чем на таких планетах, как Венера и Марс.
  • Следовательно, меньшее содержание углекислого газа в воздухе помогает смягчить температуру Земли и поглощается растениями в процессе фотосинтеза для производства кислорода.
  • Средняя температура на Земле составляет около 57 градусов по Фаренгейту (13,9 градусов по Цельсию).
  • Согласно климатической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), это была средняя температура 20-го века, измеренная на суше и в океане днем ​​и ночью.

IV.

Марс      

Средняя температура:  -28 градусов Цельсия

  • Это четвертая планета от Солнца и вторая по величине планета в Солнечной системе после Меркурия.
  • Это одна из планет земной группы в Солнечной системе с тонкой атмосферой.
  • Атмосфера этой планеты состоит примерно из 96 % углекислого газа, 1,93 % аргона и 1,89 % азота, а также следов кислорода и воды
  • .

  • Атмосфера Марса примерно в 100 раз тоньше земной. Без «теплового одеяла» Марс не может удерживать тепловую энергию.
  • По данным НАСА, в среднем температура на Марсе составляет около минус 80 градусов по Фаренгейту (минус 60 градусов по Цельсию).

В.

Юпитер

Средняя температура:  -108 градусов Цельсия

  • Это пятая планета от Солнца и самая большая в Солнечной системе.
  • Он состоит из водорода, четверть его массы приходится на гелий, хотя гелий составляет лишь около десятой части молекул.
  • Атмосфера этой планеты состоит из кристаллов аммиака и, возможно, гидросульфида аммония.
  • В целом средняя температура Юпитера составляет -238 градусов по Фаренгейту . Поскольку Юпитер наклонен относительно своей оси лишь чуть более чем на 3 градуса, сезонные колебания минимальны.

VI

Saturn

Средняя температура: -138 градус Цельсий

VII

Уран

Средняя температура: -195 градуса Сюл. Он имеет третий по величине радиус планеты и четвертую по величине планетарную массу в Солнечной системе.

  • Атмосфера этой планеты похожа на атмосферу Юпитера и Сатурна по своему основному составу из водорода и гелия, но содержит больше «льдов», таких как вода, аммиак и метан, а также следы других углеводородов.
  • При температуре ядра примерно 4737 °C внутренняя часть Урана дает лишь одну пятую тепла, выделяемого Юпитером, и менее половины тепла Сатурна.
  • Поскольку температура в верхних слоях атмосферы Нептуна падает до -218°C, планета является одной из самых холодных в нашей Солнечной системе.
  • VIII Нептун

    Средняя температура:  Около -201 градус Цельсия

    • Это восьмая и самая дальняя известная планета от Солнца.
    • Это четвертая по величине планета по диаметру, третья по массе планета и самая плотная планета-гигант в Солнечной системе.
    • Это четвертая по величине планета по диаметру, третья по массе планета и самая плотная планета-гигант в Солнечной системе. Это седьмая планета от Солнца.

    Почему Энтри?

    Наша цель – помочь соискателям осуществить свои мечты. Сделайте Энтри своим приятелем по учебе, потому что мы предоставим вам все необходимое для осуществления вашей мечты. Оно было названо лучшим в Индии приложением для обучения местным языкам профессиональным навыкам с семью миллионами пользователей. Ключевым моментом для сдачи экзамена является методичная и планомерная подготовка. Если вы являетесь кандидатом, который хочет продолжить карьеру своей мечты и ищет хороший старт, Entri предоставит вам все необходимое. Наша команда поможет вам с контентом и идеями, связанными с интересующими вас темами. Прежде чем начать мечтать о работе, нужно признать свои мечты. Как говорится, мечтай, мечтай, мечтай. Мечты превращаются в мысли, а мысли приводят к действиям. Только через несколько экзаменов можно исполнить все свои желания. Иногда подготовка к некоторым экзаменам может показаться утомительной. Чтобы повысить вашу уверенность, наше приложение является лучшим и идеальным ответом. Мы поможем и обеспечим успех, а также поможем построить карьеру хорошего друга. Наше внимание сосредоточено на предоставлении персонализированного опыта обучения для каждого из его пользователей в зависимости от их ниши обучения.

    Учебные материалы:

    • Обучение – вечный и жизненно важный процесс.
    • Учебные материалы могут значительно повысить успеваемость учащихся, поддерживая процесс обучения.
    • Видео, созданное для образовательных целей, предоставляет учащимся новые идеи и привлекательный рабочий лист, который дает учащимся новые возможности практиковать новый приобретенный навык
    • Хороший контент важен для кураторов, чтобы эффективно донести свое сообщение до аудитории
    • Учебные материалы помогают лучше интерпретировать и понимать концепции, содержание, а также предмет.
    • Они также помогают кандидатам перейти к конкретному обучению.
    • Ключевую роль играет источник информации.
    • Наша команда стремится отображать тщательно отсортированный контент на основе обширных исследований.
    • Предоставленные материалы будут удобными и понятными

    Курсы и серии тестов:

    • Капля воды образует океан.
    • Наша цель — повысить скорость
    • Серия тестов также обеспечивает достаточное количество практики для студента,
    • В результате увеличивается скорость ответов на вопросы
    •  Наш интерес заключается в укреплении доверия
    • Помогает повысить производительность и повысить уверенность кандидатов.
    • Помогает избавиться от страха перед экзаменом и беспокойства.
    • Чтобы свободно изучать предмет, нужно хорошо разбираться в основах словарного запаса.
    • Test Series развивает последовательность в их изучении.
    • Серия тестов развивает навыки кандидатов.
    • Кроме того, управление временем для решения контрольного листа будет улучшено
    • Серия тестов

    • состоит из всех вопросников, подготовленных квалифицированным и опытным профессором.
    • В Entri вы можете ежедневно получать бесплатный доступ к глоссарию и улучшать свои знания

    Практические материалы:

    • Всегда говорят, что подготовка никогда не будет завершена без решения вопросника.
    • На нашем сайте этому посвящен отдельный раздел. Адаптивные и интерактивные тесты помогут вам освоить каждую главу.
    • Цель и важность учебно-методических материалов состоит в том, чтобы сделать уроки интересными, облегчить обучение и позволить учителям легко выражать концепции.
    •  Учебные материалы могут значительно повысить успеваемость учащихся, поддерживая обучение
    • .

    • качественных материалов повышает успеваемость учащихся. Учебные материалы — это ресурсы, используемые для обучения студентов. Хорошие учебные материалы просты в использовании, соответствуют стандартам и охватывают разнообразную аудиторию учащихся.
    • Нужно узнать, в каких концепциях вы разбираетесь, и в каких концепциях нужно уделить больше внимания
    • Обратитесь к нему, и вы сможете сами извлечь ценную информацию!

    Insights

    • Мы будем предоставлять подробные сведения о текущих событиях и регулярные обновления о различных типах записей с набором анкет, основанных на них.
    • Когда вы заканчиваете каждый модуль, вы проходите тест и выясняете, где вы находитесь.
    • Цель состоит в том, чтобы предоставить подробное описание выбранных тем, важных для экзамена. Статья составлена ​​на основе обширного исследования и понятна.
    • он играет ключевую роль в быстрой и эффективной доставке информации максимально широкой аудитории. В зависимости от материала длина и сложность открывающейся части могут сильно различаться
    • Благодаря этому ваше время будет сэкономлено, и вы сможете сохранить его и обращаться к нему в будущем. Это абсолютно беспроигрышная ситуация. Вы будете в курсе того, что происходит вокруг вас

    Курсы:

    Керала PSC

    • Экзамен PSC в Индии по конституции призван помочь правительствам соответствующих штатов в вопросах найма, перевода и дисциплинарных взысканий.
    • Правительственные задания нужны не только жителям, но и жизненно важны для всей нации.

    Разговорный английский

    • Английский язык позволяет соискателям расширить свой кругозор, от возможностей трудоустройства до возможности общаться с людьми из любой страны.
    • Знание языка делает каждую поездку намного интереснее.
    • Куда бы вы ни захотели отправиться в мире, они могут найти кого-то, кто говорит по-английски.

    Банковское дело и страхование

    • Банковское дело и страхование — это два сектора, которые быстро развиваются и претерпели трансформационные изменения.
    • Банки являются основой всей деятельности, поскольку в каждой сделке, в которой задействованы деньги, банк является главным героем.
    • Страховое дело является одной из важных финансовых услуг в наше время.

    Продажи

    • Продажи играют жизненно важную роль в построении лояльности и доверия между клиентом и бизнесом.
    • Доверие и лояльность являются важными причинами, по которым клиент захочет порекомендовать компанию другу или члену семьи или написать отличный обзор продукта или услуги в Интернете.

    Железная дорога

    • Железные дороги расширили свои границы в ведении бизнеса, экскурсий, паломничества, а также перевозки грузов.
    • С ним легко путешествовать на дальние расстояния.
    • Играет жизненно важную роль в национальной интеграции. Усиливает развитие промышленности и сельского хозяйства.

    Комиссия по отбору персонала

    • Комиссия по отбору персонала (SSC) — это организация, функционирующая при центральном правительстве Индии.
    • Цель состоит в том, чтобы выбрать и нанять наиболее подходящих людей в системе.
    • Он удовлетворяет потребности в рабочей силе для различных департаментов и министерств правительства Индии.

    Андхра-Прадеш PSC

    • Организует экзамены для назначения на службу в штате.
    • С ним консультируются по следующим решениям, связанным с управлением персоналом:
    • Методы приема и отбора на государственную гражданскую службу и гражданские должности.

    Интернет-навыки

    • Интернет-навыки позволяют пользователям снизить риск потери конфиденциальности, получая при этом преимущества от онлайн-действий, которые все больше зависят от раскрытия личных данных.
    • Следовательно, навыки работы в Интернете являются отправной точкой для государственной политики в отношении самопомощи пользователей в защите конфиденциальности.

    Особенности:

    Видеолекции

    • Видеолекции позволяют создателям использовать перевернутый класс или «смешанную» среду обучения.
    • Видеоролики также будут полезны абитуриентам, которые привыкли к традиционным школьным условиям.
    • Цифровые видеоролики расширяют возможности удаленного обучения, чтобы создатели могли донести информацию до учащихся со всего мира.

    Дискуссионный форум

    • Пользователи могут реагировать на контент, делиться проблемами, комплиментами или жалобами на платформе обсуждения
    • Это отличный способ взаимодействовать и учиться, формулируя и понимая, уточняя предположения, экспериментируя и приобретая новые навыки и идеи.
    • Индивидуализация обучения, которая относится к личным ответам на темы форума, не ограничена по времени или продолжительности.

    Пред. Годовые документы

    • Вопросы для предыдущего года содержат фрагменты из важнейших частей главы.
    • Таким образом, это помогает претенденту понять критические разделы программы.
    • Как только ученик усвоит эти части учебной программы, он сможет акцентировать внимание на важных частях.
    • Таким образом, вы сможете получить хорошие оценки на экзамене.

    Тестовая серия

      • Серия тестов повышает согласованность в их исследовании .
      • Серия тестов

      • прививает навыки чтения, обучения и письма.
      • Управление временем на решение контрольного листа.
      • Серия испытаний

      • устанавливается квалифицированным и опытным профессором.

    Загрузите Entri и попробуйте бесплатные пробные тесты и блестяще сдайте конкурсные экзамены 

    Надеюсь, эта статья была вам полезна. Ключевым моментом для сдачи экзамена является методичная и планомерная подготовка. Если вы кандидат, который хочет продолжить карьеру своей мечты и ищет хороший старт, наши Приложение Entri поможет вам в этом. За последнее десятилетие концепция образования резко изменилась благодаря Интернету. Давайте поговорим обо всех положительных вкладах, которые он внес. Последовательность является ключевым. Будьте регулярны и пунктуальны. Установите шаблон обучения, измените его в соответствии с вашими потребностями и желаниями. Вы лучше знаете себя, поэтому планируйте соответственно. Наша команда поможет вам с содержанием и идеями, связанными с темами, которые вас беспокоят. Подпишитесь на наше приложение сегодня и зарегистрируйтесь в различных программах, которые предлагает наше приложение. Настройтесь на приложение, чтобы оставаться в курсе различных аспектов интересующей вас темы. Не стесняйтесь оставлять любые вопросы и сомнения в разделе комментариев. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы связаться. Отбросьте все эти сомнения в себе и негативные мысли. Постарайтесь иметь ясное видение. Спросите себя, почему вы этого хотите. Сосредоточьтесь на хорошем и много работайте. Есть поговорка, которая звучит так: «Встань и прижмись к рулю — сколько для тебя жизни? так как вы пришли в этот мир, оставите после себя какой-то след, или в чем разница между вашими деревьями и камнями, они тоже возникают, гниют и умирают. Каждый день — это драгоценный подарок, дарованный нам, так что считайте его. Работа над собой. Перестаньте откладывать. Сегодня тот день, надейся на лучшее. Удачи.

    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.

    Просмотр
    полный ответ
    на hull.ac.uk

    Уран холоднее Нептуна?

    Уран является рекордсменом по самой низкой температуре, когда-либо измеренной в Солнечной системе: очень холодно -224 ℃. Температура на Нептуне, конечно, все еще очень низкая — обычно около -214 ℃ — но Уран превосходит ее.

    Просмотр
    полный ответ
    на hull.ac.uk

    Какая планета будет самой холодной и почему?

    Нептун — самая холодная планета, потому что это самая удаленная от Солнца планета. Ближайший планетарный сосед — Уран. Нептун — газовый гигант, намного больше Земли.

    Просмотр
    полный ответ
    на homework.study.com

    Какая самая холодная планета НАСА?

    Планетарная атмосфера Урана с минимальной температурой 49 К (-224,2 градуса по Цельсию) делает его даже холоднее, чем Нептун в некоторых местах.

    Просмотр
    полный ответ
    на solarsystem.nasa.gov

    Что такое планета-близнец Земли?

    Венеру часто называют «близнецом Земли», потому что они похожи по размеру и структуре, но у Венеры очень высокая температура на поверхности и плотная токсичная атмосфера.

    Просмотр
    полный ответ
    на solarsystem.nasa.gov

    Какая самая холодная планета?

    Насколько холодно в космосе?

    В космосе очень-очень холодно. Базовая температура космического пространства составляет 2,7 кельвина (открывается в новой вкладке) — минус 454,81 градуса по Фаренгейту или минус 270,45 градуса по Цельсию — это означает, что она чуть выше абсолютного нуля, точки, в которой останавливается молекулярное движение. Но эта температура не постоянна во всей Солнечной системе.

    Просмотр
    полный ответ на сайте livecience.com

    Какая планета самая горячая?

    Из-за этого Венера является самой горячей планетой Солнечной системы. Поверхность Венеры примерно 465°C! Четвертым от Солнца, после Земли, является Марс. Мы отправили на Марс множество спутников и марсоходов, поэтому лучше понимаем температуру на поверхности и то, как погода меняется в течение марсианского года.

    Просмотр
    полный ответ на ucl.ac.uk

    Почему Нептун синий?

    Преобладающий синий цвет планеты является результатом поглощения красного и инфракрасного света метановой атмосферой Нептуна. Облака, возвышающиеся над большей частью поглощения метана, кажутся белыми, в то время как самые высокие облака имеют тенденцию быть желто-красными, как видно на яркой детали в верхней части правого изображения.

    Просмотр
    полный ответ на jpl.nasa.gov

    Сколько планет?

    Наша Солнечная система состоит из звезды, восьми планет и бесчисленного множества меньших тел, таких как карликовые планеты, астероиды и кометы.

    Просмотр
    полный ответ на сайте solarsystem. nasa.gov

    Почему Марс такой горячий?

    Поскольку у Марса очень тонкая атмосфера, он не может накапливать тепло солнечных лучей, как Земля. На Марсе есть времена года, но зимой температура может опускаться до минус 190 градусов по Фаренгейту. НАСА считает, что летняя дневная температура на экваторе Марса может достигать 86 градусов.

    Просмотр
    полный ответ на columbiatribune.com

    Почему Юпитер такой горячий?

    Каменное ядро ​​Юпитера находится значительно ниже «поверхности» и очень горячее (около 36 000 градусов по Фаренгейту) из-за гравитационного сжатия (сжатие — это процесс нагрева).

    Просмотр
    полный ответ на Weather.gov

    Какая планета вторая по жаре?

    Меркурий:

    Средняя температура Меркурия составляет 167 градусов по Цельсию. Это первая ближайшая к Солнцу планета и вторая самая горячая планета Солнечной системы.

    Просмотр
    полный ответ на vedantu.com

    Какая самая старая планета?

    Юпитер образовался в геологическом мгновении. Его каменное ядро ​​образовалось менее чем через миллион лет после образования нашей Солнечной системы, сообщили ученые в понедельник в Proceedings of the National Academy of Sciences.

    Просмотр
    полный ответ на сайтеwashingtonpost.com

    В честь какого бога назван Уран?

    Немецкий астроном Иоганн Боде рекомендовал имя Уран, латинизированную версию греческого бога неба Урана; однако имя Уран не получило полного признания до середины 1800-х годов.

    Просмотр
    полный ответ на history.com

    Холоден ли Марс?

    Температура на Марсе в среднем около -81 градуса по Фаренгейту. Тем не менее, температура колеблется от -220 градусов по Фаренгейту зимой на полюсах до +70 градусов по Фаренгейту в более низких широтах летом.

    Просмотр
    полный ответ на Weather.gov

    Почему Марс красный?

    Ну, многие камни на Марсе полны железа, и когда они выставлены на открытом воздухе, они «окисляются» и становятся красноватыми — так же, как старый велосипед, оставленный во дворе, становится полностью ржавым. Когда ржавая пыль этих камней поднимается в атмосферу, марсианское небо становится розовым.

    Просмотр
    полный ответ на jpl.nasa.gov

    Какого цвета Плутон?

    Визуальная видимая величина Плутона составляет в среднем 15,1, увеличиваясь до 13,65 в перигелии. Другими словами, планета имеет целый ряд цветов, от бледных участков грязно-белого и светло-голубого до полос желтого и нежно-оранжевого, до больших пятен темно-красного.

    Просмотр
    полный ответ на unf.edu

    Прекратится ли когда-нибудь буря на Юпитере?

    Большое красное пятно Юпитера, гигантский шторм, более чем в два раза превышающий размеры Земли, существовало веками. Но теперь ученые предсказывают, что всего через 20 лет он может исчезнуть навсегда.

    Просмотр
    полный ответ на futurism.com

    Есть ли жизнь на Марсе?

    Сегодня Марс — это пустырь. Это пыльная пустыня, неровная и изрытая кратерами. На его поверхности нет никакой жизни.

    Просмотр
    полный ответ на vox.com

    Что такое красная планета?

    Марс известен как Красная планета. Он красный, потому что земля похожа на ржавое железо. Марс имеет две маленькие луны. Их зовут Фобос (FOE-bohs) и Деймос (DEE-mohs).

    Просмотр
    полный ответ на nasa.gov

    Какая планета самая ветреная?

    Сатурн также является самой «ветренной» планетой с атмосферными ветрами до 1600 километров в час, что намного сильнее, чем в атмосфере Юпитера. Сатурн состоит в основном из водорода и гелия. Кольцевая планета находится в девять раз дальше от Солнца, чем Земля.

    Просмотр
    полный ответ на dlr. de

    Кипит ли кровь в космосе?

    Во-первых, хорошие новости: ваша кровь не закипит. На Земле жидкости кипят при более низкой температуре, когда меньше атмосферное давление; космическое пространство — это вакуум, в котором вообще нет давления; отсюда и идея кипящей крови.

    Просмотр
    полный ответ на сайтеwashingtonpost.com

    Можно ли замерзнуть в космосе?

    Сильное воздействие космического вакуума: нет, вы не замерзнете (или не взорветесь) Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что космическое пространство холодно, но на самом деле в самом космосе нет температуры. В терминах термодинамики температура является функцией тепловой энергии в данном количестве материи, а пространство по определению не имеет массы.

    Просмотр
    полный ответ на сайте sitn.hms.harvard.edu

    Шумит ли космос?

    Нет, в космосе нет звука.

    Это потому, что звук распространяется через вибрацию частиц, а пространство — это вакуум. На Земле звук в основном доходит до ваших ушей с помощью вибрирующих молекул воздуха, но в почти пустых областях космоса нет (или очень, очень мало) частиц, которые могли бы вибрировать, а значит, и звука.

    Просмотр
    полный ответ на сайте www.cosmosmagazine.com

    Предыдущий вопрос
    Как часто кондиционеру нужен фреон?

    Следующий вопрос
    Как накопительные нагреватели узнают, когда включиться?

    Факты об Уране | Есть ли у Урана кольца | Поверхность, атмосфера, ландшафт

    Уран — самое странное место среди восьми планет Солнечной системы — с его своеобразным химическим составом, экстремальными температурами и самым необычным наклоном оси. Здесь мы подробнее рассмотрим странности планеты. Для тех, кто хочет увидеть Уран в небе, мы также объясним, когда лучше всего искать планету. Давай привяжем, а?

    Содержание

    • Факты об Уране
    • Кто открыл Уран?
    • Насколько велик Уран?
      • Размер Урана
      • Сколько Земель может поместиться на Уране?
    • Орбита и вращение Урана
      • Осевой наклон
      • Сколько длится год на Уране?
      • Сколько длится день на Уране?
    • Как далеко находится Уран?
      • Как далеко Уран от Солнца?
      • Как далеко Уран от Земли?
      • Сколько времени потребуется, чтобы добраться до Урана?
    • Миссии на Уран
    • Из чего состоит Уран?
      • Формирование Урана
      • Структура Урана
      • Поверхность Урана
    • спутники Урана
      • Сколько спутников у Урана?
      • Какой самый большой спутник Урана?
    • Кольца Урана
      • Сколько колец у Урана?
      • Из чего сделаны кольца Урана?
    • Предстоящие события
      • 1 августа: соединение Марса и Урана
      • 18 августа: близкое сближение Луны и Урана
    • Часто задаваемые вопросы
      • Какого цвета Уран?
      • Как Уран получил свое название?
      • Является ли Уран газовым гигантом?
    • Знаете ли вы?

    Факты об Уране

    • Тип планеты : ледяной гигант
    • Радиус : 25 362 км (15 759 миль) 925 кг
    • Афелий : 3 миллиарда км (1,89 миллиарда миль)
    • Перигелий : 2,5 миллиарда км (1,7 миллиарда миль)
    • Среднее расстояние от Земли : 2,9 миллиарда км (1,8 миллиарда миль)
    • Температура поверхности : от −224 °C до −216 °C (от −371 °F до −356 °F)
    • Длина солнечного дня : 17 ч 14 м 23 с
    • Продолжительность звездного дня : 17 ч 14 м 24 с
    • Продолжительность года : 84,3 земных года
    • Эпоха : 4,503 миллиарда лет
    • Назван в честь : греческого бога неба

    Кто открыл Уран?

    Уран наблюдался несколько раз за всю историю человечества, но ни один из наблюдателей не признал его планетой до 18 века. В 128 г. до н.э. греческий астроном Гиппарх мог записать ее как звезду для своего звездного каталога; Столетия спустя, в 1690 году, английский астроном Джон Флемстид совершил ту же ошибку и назвал Уран числом 34 Тельца.

    Британский астроном Уильям Гершель считается первооткрывателем Урана. Хотя он также принял его за другой космический объект, его наблюдение за Ураном 13 марта 1781 года привело к его открытию как планеты. Несмотря на то, что Гершель принял Уран за комету, другие астрономы, заметив его движение по небу, заподозрили обратное, и объект вскоре был принят во всем мире как новая планета. К 1783 году сам Гершель признал, что открытая им «комета» на самом деле была планетой.

    Насколько велик Уран?

    Уран принадлежит к планетам-гигантам. Представьте себе: если бы Земля была большим яблоком, Уран был бы размером с баскетбольный мяч. Однако с Земли ледяной гигант не кажется большим — видимый размер Урана варьируется от 3,3 до 4,1 дюйма, а Меркурий, самая маленькая планета, может казаться нам от 4,5 до 13 дюймов.

    Размер Урана

    Уран — третья по величине планета Солнечной системы по радиусу и четвертая по массе. Радиус сине-зеленой планеты лишь немного больше, чем у Нептуна: 25 362 км (15 759миль) против 24 622 км (15 299 миль) соответственно.

    Сколько Земель может поместиться на Уране?

    Уран имеет объем, который примерно в 63 раза превышает объем Земли, что означает, что 63 Земли могут поместиться внутри Урана. Ледяной гигант также в четыре раза шире нашей планеты. Чтобы лучше понять размер Урана, взгляните на это изображение НАСА, на котором показаны приблизительные размеры планет относительно друг друга.

    Орбита и вращение Урана

    Орбита Урана помогла астрономам открыть Нептун. Французский ученый и эрудит Пьер-Симон Лаплас рассчитал орбиту Урана в 1783 году, но планета отклонилась от предсказанного пути. Поэтому астрономы предположили, что движение сине-зеленого ледяного гиганта возмущает какое-то космическое тело. Благодаря этому предположению ученые предсказали расстояние неизвестного тела от Солнца и его приблизительную массу и в итоге открыли Нептун.

    Наклон оси

    Уран наклонен на 97,77°, что означает, что ось вращения планеты приблизительно параллельна плоскости Солнечной системы. Ледяной гигант имеет самый значительный наклон оси среди планет Солнечной системы; для сравнения, его сосед Нептун имеет наклон оси 28,5 °.

    Следствием этого является то, что вблизи солнцестояний один полюс Урана постоянно обращен к Солнцу, что приводит к очень необычному циклу дня и ночи на всей планете. На полюсах будет 42 земных года дня, за которыми следуют 42 года ночи. Между тем, во время равноденствий Солнце обращено к экватору планеты, что дает ему средний цикл дня и ночи, аналогичный другим планетам.

    Мы точно не знаем причину такого сильного осевого наклона. Ученые подозревают, что около 3-4 миллиардов лет назад одно или несколько ударов опрокинули ледяного гиганта на бок. Это столкновение могло также вызвать ретроградное вращение Урана — вместе с Венерой сине-зеленая планета вращается по часовой стрелке. Между тем, другие планеты Солнечной системы вращаются «нормально» — против часовой стрелки.

    Сколько длится год на Уране?

    Уран обращается вокруг Солнца каждые 84 земных года. В 2033 г. ледяной гигант совершит третий оборот вокруг Солнца с момента его открытия в 1781 г.

    Сколько длится день на Уране?

    Один звездный день Урана составляет 17 часов 14 минут 24 секунды и, из-за его большого расстояния от Солнца, одиночный солнечный день там составляет примерно столько же. Это означает, что один уранийский год длится 42 718 уранских солнечных дней.

    Как далеко находится Уран?

    Уран — седьмая планета от Солнца. Дальше только Нептун (без учета карликовой планеты Плутон).

    Как далеко Уран от Солнца?

    Расстояние от Урана до Солнца составляет около 20 астрономических единиц или 2 миллиарда километров (2 миллиарда миль). Однако это всего лишь среднее число; Следуя по эллиптической орбите, Уран может достигать минимального и максимального расстояний от Солнца. Их называют афелием и перигелием соответственно. Расстояние между афелием и перигелием равно обширнее, чем у любой другой планеты — около 1,8 а. е.

    Как далеко Уран от Земли?

    Планеты Солнечной системы находятся в постоянном движении, поэтому расстояние между ними меняется ежедневно. В ближайшем будущем Земля находится на расстоянии 2,6 миллиарда км (1,6 миллиарда миль) от Урана. В самом дальнем плане планеты разделены на 3,2 миллиарда километров (1,98 миллиарда миль).

    Сколько времени потребуется, чтобы добраться до Урана?

    «Вояджеру-2» НАСА потребовалось девять с половиной лет, чтобы достичь Урана. Космический корабль был запущен 19 августа.77 и максимально приблизился к ледяному гиганту 24 января 1986 года. Это единственный космический корабль, который когда-либо посещал Уран, поэтому мы пока не знаем, есть ли более быстрый способ добраться до планеты.

    Миссии на Уран

    «Вояджер-2» — единственный космический зонд, изучавший Уран . После почти десятилетнего путешествия в космосе всего за шесть часов космический корабль НАСА собрал важную информацию о планете-гиганте, ее кольцах и спутниках.

    Было предложено несколько исследовательских миссий на Уран, но к 2021 году ни одна из них не получила окончательного утверждения. Пока мы получаем информацию о ледяном гиганте из наблюдений с помощью космического телескопа Хаббл и нескольких мощных наземных телескопов.

    Из чего состоит Уран?

    Наряду со своим соседом Нептуном Уран является одним из двух ледяных гигантов Солнечной системы. На самом деле Уран — это шар из газа и льда.

    Формирование Урана

    Уран образовался около 4,5 миллиардов лет назад, когда сформировалась остальная часть Солнечной системы. Льда, сформировавшего Уран и другие планеты Юпитера, было достаточно много, и они позволили планетам-гигантам стать массивными. Уран, скорее всего, сформировался ближе к Солнцу и переместился во внешнюю часть Солнечной системы около 4 миллиардов лет назад, где занял свое место в качестве седьмой планеты от Солнца.

    Структура Урана

    Уран состоит из трех слоев: небольшого железо-никелевого ядра в центре, ледяной мантии посередине и внешней газовой атмосферы, состоящей из водорода, гелия и метана. Более 80% массы планеты состоит из горячих плотных жидкостей воды, метана и аммиака.

    Поверхность Урана

    Будучи ледяным гигантом, Уран не имеет твердой поверхности . Его газовая атмосфера переходит во внутренние жидкие слои. Вы не можете ходить или приземляться на поверхность планеты, потому что вы просто утонете в ней (прямо как на Юпитере).

    Уран тоже очень холодный! Это самая холодная планета Солнечной системы, хотя и не самая удаленная от Солнца. Мы не знаем, почему у ледяного гиганта мало тепла. Одни ученые считают, что причина в его необычайном наклоне; другие предполагают, что после массивного столкновения (упомянутого выше) большая часть внутреннего тепла Урана ушла, в результате чего температура его ядра снизилась.

    Спутники Урана

    Как и другие планеты-гиганты, Уран имеет лунную систему. В то время как спутники других планет берут свои имена из греческой или римской мифологии, спутники Урана названы в честь персонажей произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа.

    Сколько спутников у Урана?

    У Урана 27 известных спутников. Они выделяются как наименее массивная лунная система среди планет-гигантов. Например, совокупная масса пяти основных спутников (Миранды, Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона) будет меньше половины массы Тритона, крупнейшего спутника Нептуна, в одиночку. Чтобы представить их еще лучше, представьте, что каждая из них имеет меньшую площадь поверхности, чем континент Австралии.

    Внутренние спутники Урана примерно наполовину состоят из водяного льда и наполовину из горных пород. Состав внешних остается неизвестным, но они могут быть захваченными астероидами.

    Какой самый большой спутник Урана?

    Самый большой спутник Урана называется Титания. С диаметром 1578 км (981 миля) это примерно половина диаметра земной Луны, а также восьмая по величине луна в Солнечной системе. Как и наша Луна, Титания приливно привязана к своему партнеру, постоянно поворачиваясь к Урану только одной стороной. Красноватая поверхность Титании покрыта каньонами и уступами; многочисленные ударные кратеры могут достигать 326 км (203 мили) в диаметре.

    Кольца Урана

    Кольца Урана стали второй открытой системой колец планет (после Сатурна). Их открытие помогло астрономам понять, что кольца являются общей чертой планет.

    Сколько колец у Урана?

    Уран имеет 13 известных колец. В порядке увеличения расстояния от планеты кольца называются 1986U2R/ζ, 6, 5, 4, α, β, η, γ, δ, λ, ε, ν и μ. Внутренние кольца в основном узкие, темно-серые, а два внешних (ν и μ) ярко окрашены.

    Из чего сделаны кольца Урана?

    Кольца Урана состоят из водяного льда с добавлением некоторого количества темной органики, обработанной радиацией. Исследование 2016 года предполагает, что кольца Урана, наряду с кольцами Сатурна и Нептуна, могут быть остатками карликовых планет, подобных Плутону, которые подошли слишком близко к планетам-гигантам. Эти карликовые планеты были разорваны огромным гравитационным полем планет и сегодня сохранились в виде колец.

    Предстоящие события

    1 августа: соединение Марса и Урана

    1 августа 2022 года в 09:22 по Гринвичу (05:22 по восточному поясному времени) Марс встретится с Ураном в созвездии Овна. Красная планета будет самой яркой из двух, сияя с величиной 0,2. Тусклая зеленоватая точка Урана (величина 5,8) будет удалена от него на 1°22′. Лучше всего наблюдать за дуэтом через бинокль. В телескоп планеты можно увидеть только по отдельности, так как расстояние между ними слишком велико для его поля зрения.

    18 августа: близкое сближение Луны и Урана

    18 августа в 14:14 по Гринвичу (10:14 по восточному поясному времени) Луна и Уран пройдут на расстоянии всего 31’6″ друг от друга. Это слишком далеко, чтобы наблюдать оба объекта одновременно через линзу телескопа; бинокль обеспечит лучший обзор сцены. Звездочеты из некоторых частей Соединенных Штатов и Кирибати могут также увидеть лунное затмение Урана — Луна будет двигаться перед планетой. Уран будет иметь звездную величину 5,8, а полуосвещенная Луна будет светить звездной величиной -11,9.. Найдите их в созвездии Овна.

    Часто задаваемые вопросы

    Какого цвета Уран?

    Метан в атмосфере Урана делает планету сине-зеленой. Ледяной гигант похож на Нептун; однако Уран кажется более зеленым.

    Как Уран получил свое название?

    Первооткрыватель Урана Уильям Гершель хотел назвать новую планету «Звездой Георга» в честь своего покровителя, короля Георга III; однако это имя не было оценено за пределами Англии. В конце концов, немецкий астроном Иоганн Элерт Боде, чьи наблюдения помогли идентифицировать недавно обнаруженный объект как планету, назвал Уран в честь древнегреческого бога неба.

    Является ли Уран газовым гигантом?

    Уран — ледяной гигант, потому что он в основном состоит из льда и каменистых материалов. Сатурн и Юпитер содержат больше газа, поэтому их называют газовыми гигантами.

    Знаете ли вы?

    • Алмазы падают на ядро ​​Урана .

    Информация о всех планетах солнечной системы: Ошибка 404. Страница не найдена • Онлайн-школа «Фоксфорд»

    Планеты и их цвета. Размеры планет солнечной системы по возрастанию и интересные сведения о планетах

    Солнечная система— планетная система, включающая в себя центральную звезду — Солнце — и все естественные объекты космоса, вращающиеся вокруг него. Она сформировалась путем гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд. лет назад. Узнаем, какие планеты входят в состав солнечной системы, как расположены они по отношению к Солнцу и их краткую характеристику.

    Краткая информация о планетах Солнечной системы

    Количество планет в Солнечной системе — 8, и классифицируются они в порядке удаления от Солнца:

    • Внутренние планеты или планеты земной группы
      — Меркурий, Венера, Земля и Марс. Они состоят, в основном, из силикатов и металлов
    • Внешние планеты
      – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — так называемые газовые гиганты. Они намного более массивны, чем планеты земной группы. Крупнейшие планеты Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, состоят в основном, из водорода и гелия; меньшие газовые гиганты, Уран и Нептун, помимо водорода и гелия, содержат в составе своих атмосфер метан и угарный газ.

    Рис. 1. Планеты Солнечной системы.

    Список планет Солнечной системы по порядку от Солнца выглядит так: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Перечисляя планеты от большей к меньшей, этот порядок меняется. Самой крупной планетой является Юпитер, затем идут Сатурн, Уран, Нептун, Земля, Венера, Марс и, наконец, Меркурий.

    Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном направлении с вращением Солнца (против часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса Солнца).

    Самой большой угловой скоростью обладает Меркурий — он успевает совершить полный оборот вокруг Солнца всего за 88 земных суток. А для самой удаленной планеты — Нептуна — период обращения составляет 165 земных лет.

    Большая часть планет вращается вокруг своей оси в ту же сторону, что и обращается вокруг Солнца. Исключения составляют Венера и Уран, причем Уран вращается практически «лежа на боку» (наклон оси около 90 градусов).


    ТОП-2 статьи
    которые читают вместе с этой

    Таблица.
    Последовательность расположения планет в Солнечной системе и их особенности.

    Планета

    Расстояние от Солнца

    Период обращения

    Период вращения

    Диаметр, км.

    Кол-во спутников

    Плотность г/куб. см.

    Меркурий

    Планеты земной группы (внутренние планеты)

    Четыре ближайшие к Солнцу планеты состоят преимущественно из тяжелых элементов, имеют малое количество спутников, у них отсутствуют кольца. В значительной степени они состоят из тугоплавких минералов, таких как силикаты, которые формируют их мантию и кору, и металлов, таких как железо и никель, которые формируют их ядро. У трех из этих планет — Венеры, Земли и Марса — имеется атмосфера.

    • Меркурий
      – является ближайшей планетой к Солнцу и наименьшей планетой системы. У планеты нет спутников.
    • Венера
      – близка по размеру к Земле и, как и Земля, имеет толстую силикатную оболочку вокруг железного ядра и атмосферу (из-за этого Венеру нередко называют «сестрой» Земли). Однако количество воды на Венере гораздо меньше земного, а ее атмосфера в 90 раз плотнее. У Венеры нет спутников.

    Венера – самая горячая планета нашей системы, температура ее поверхности превышает 400 градусов по Цельсию. Наиболее вероятной причиной столь высокой температуры является парниковый эффект, возникающий из-за плотной атмосферы, богатой углекислым газом.

    Рис. 2. Венера — самая горячая планета Солнечной системы

    • Земля
      – является крупнейшей и самой плотной из планет земной группы. Вопрос о том, существует ли жизнь где-либо, кроме Земли, остается открытым. Среди планет земной группы Земля является уникальной (прежде всего, за счет гидросферы). Атмосфера Земли радикально отличается от атмосфер других планет — она содержит свободный кислород. У Земли есть один естественный спутник — Луна, единственный большой спутник планет земной группы Солнечной системы.
    • Марс
      – меньше Земли и Венеры. Он обладает атмосферой, состоящей главным образом из углекислого газа. На его поверхности есть вулканы, самый большой из которых, Олимп, превышает размерами все земные вулканы, достигая высоты 21,2 км.

    Внешняя область Солнечной системы

    Внешняя область Солнечной системы является местом нахождения газовых гигантов и их спутников.

    • Юпитер
      – обладает массой в 318 раз больше земной, и в 2,5 раза массивнее всех остальных планет, вместе взятых. Он состоит главным образом из водорода и гелия. У Юпитера имеется 67 спутников.
    • Сатурн
      — известен своей обширной системой колец, это наименее плотная планета Солнечной системы (его средняя плотность меньше плотности воды). У Сатурна имеется 62 спутника.

    Рис. 3. Планета Сатурн.

    • Уран
      — седьмая планета от Солнца является самой легкой из планет-гигантов. Уникальным среди других планет его делает то, что он вращается «лежа на боку»: наклон оси его вращения к плоскости эклиптики равен примерно 98 градусам. У Урана 27 спутников.
    • Нептун
      — последняя планета в Солнечной системе. Хотя и немного меньше Урана, более массивная и поэтому более плотная. У Нептуна имеется 14 известных спутников.

    Что мы узнали?

    Одна из занимательных тем астрономии — это строение Солнечной системы. Мы узнали, какие названия планет Солнечной системы бывают, в какой последовательности они расположены по отношению к Солнцу, каковы их отличительные особенности и краткие характеристики. Данная информация настолько интересна и познавательна, что будет полезна даже для детей 4 класса.

    Тест по теме

    Оценка доклада

    Средняя оценка: 4.5
    . Всего получено оценок: 632.

    Юпитер – 5 планета от Солнца. Величина этого газового гиганта составляет 145 000 км в диаметре и является самой большой планетой Солнечной системы, диаметр Юпитера больше диаметра Земли в 11 раз, а по массе Земля еще больше отстает и уступает массе Юпитера в 318 раз. Этот гигант на своих орбитах имеет 60 спутников, но активно исследуются всего лишь 4 из них: Ганимед, Европа, Ио, Каллисто. Если вы ищите самую экзотическую погоду, то найдете ее именно здесь.

    Юпитер

    Состав очень легок: 86% составляет водород и 14% гелий, эти 2 газа являются самыми лёгкими во Вселенной. Сутки на Юпитере длятся 9.9 часа, период обращения вокруг Солнца – звездный год, составляет 11,86 года. Цвет Юпитера очень необычен и отличается от других планет. является самым большим в Солнечной системе среди планет.

    Ученые хотят узнать что происходит на этом газовом гиганте, есть ли там вода и твердая поверхность. Для этого нужно отправить исследовательский центр. Понадобится особый воздушный шар потому, что Юпитер состоит из водорода. Водород – легкий газ, потому гелиевый шар опуститься вниз. В атмосфере холодного водорода нам необходим горячий водород, чтобы наш шар не опускался к ядру Юпитера. Как всем известно, нагреть водород весьма непросто. Пока происхождение этого гигантского шара – загадка.

    Цвет Юпитера

    Юпитер имеет самый необычный цвет среди всех планет Солнечной системы. В его атмосфере преобладает газ водород, так же в его атмосфере содержатся аммиак и другие газы. Этот гигант имеет полосатую окраску, поэтому определенного названия цвета Юпитера нет. Белые полосы образуются из облаков аммиака, оранжевые полосы образуются из гидросульфида аммония. Этот гигант, скорее всего, не имеет твердой поверхности, поэтому вся планета состоит из таких облаков

    Юпитер – защитник Земли

    Планета Земля обязана своим существованием именно Юпитеру. Этот газовый гигант защищает нашу планету от падения на нее метеоритов и астероидов. Его сила тяжести настолько большая и сильная, что захватывает враждебные космические тела и выбрасывает их обратно в космос, либо поглощает их в себя. Именно эта огромная планета не пускает метеориты и астероиды во внутреннюю Солнечную систему, тем самым спасая планеты от попаданий на них инородных тел.

    Глаз Юпитера или Красное пятно – чудовищная буря, с которой не сравнится ни одна буря в Солнечной системе. Эта буря длится, как минимум, 300 лет. Размер этого красного пятна сравним с размером Земли. Можно только представить что творится в этом оке. Предположительно, внутри красного пятна ветер достигает скорости 700 км/час. Самый сильный ветер, зарегистрированный на Земле, имел скорость 280 км/час.

    Наша Солнечная система состоит из Солнца, вращающихся вокруг него планет и более маленьких небесных тел. Все эти загадочны и удивительны, потому что они до сих пор не до конца изучены. Ниже будут указаны размеры планет Солнечной системы по возрастанию, и коротко рассказано о самих планетах.

    Существует всем известный список планет, в котором они перечислены в порядке их удаления от Солнца:

    На последнем месте раньше находился Плутон, но в 2006 г. он потерял статус планеты, так как дальше него были найдены более крупные небесные тела. Перечисленные планеты подразделяются на каменные (внутренние) и планеты-гиганты.

    Краткие сведения о каменных планетах

    К внутренним (каменным) планетам относят те тела, которые располагаются внутри астероидного пояса, отделяющего Марс и Юпитер. Своё название «каменные» они получили потому, что состоят из различных твёрдых пород, минералов и металлов. Их объединяет малое количество или вовсе отсутствие спутников и колец (как у Сатурна). На поверхности каменных планет имеются вулканы, впадины и кратеры, образовавшиеся в результате падения других космических тел.

    Но если сравнивать их размеры и располагать по возрастанию, то список будет выглядеть так:

    Краткие сведения о планетах-гигантах

    Планеты-гиганты находятся за астероидным поясом и поэтому их ещё называют внешними. Состоят они из очень лёгких газов – водорода и гелия. К ним относятся:

    Но если составлять список по размерам планет в Солнечной системе по возрастанию, то порядок меняется:

    Небольшая информация о планетах

    В современном научном понимании под планетой подразумевается небесное тело, которое вращается вокруг Солнца и обладает достаточной массой для собственной гравитации. Таким образом, в нашей системе 8 планет, и, что немаловажно, эти тела не похожи друг на друга: у каждого есть свои уникальные отличия, как во внешнем виде, так и в самих составляющих планеты.

    – это самая близкая к Солнцу планета и самая маленькая среди остальных. Она весит в 20 раз меньше Земли! Но, несмотря на это, у неё достаточно большая плотность, что позволяет сделать вывод о том, что в её недрах находится много металлов. Из-за сильной близости к Солнцу, Меркурий подвержен резким температурным перепадам: ночью — сильный холод, днём температура резко повышается.

    – это следующая близкая к Солнцу планета, во многом схожая с Землёй. Она обладает более мощной атмосферой, чем Земля, и считается очень жаркой планетой (температура на ней выше 500 С).

    – это уникальная планета за счёт своей гидросферы, а наличие на ней жизни привело к появлению в её атмосфере кислорода. Большая часть поверхности покрыта водой, а остальная часть занята материками. Уникальной особенностью являются и тектонические плиты, которые двигаются, хотя и очень медленно, что приводит к изменению ландшафта. У Земли есть один спутник – Луна.

    – ещё известен под именем «Красной планеты». Свой огненно-красный цвет получает из-за большого количества оксидов железа. Марс обладает очень разрежённой атмосферой и гораздо меньшим атмосферным давлением, в сравнении с земным. Спутников у Марса два – Деймос и Фобос.

    – это настоящий гигант среди планет Солнечной системы. Его вес больше в 2,5 раза веса всех вместе взятых планет. Поверхность планеты состоит из гелия и водорода и во многом схожа с солнечной. Поэтому, неудивительно, что на этой планете отсутствует жизнь – нет воды и твёрдой поверхности. Зато у Юпитера имеется большое число спутников: на данный момент известно 67.

    – эта планета знаменита наличием колец, состоящих изо льда и пыли, вращающихся вокруг планеты. Своей атмосферой он напоминает юпитерианскую, а по размерам немного меньше этой гигантской планеты. По количеству спутников Сатурн тоже немного отстаёт – их у него известно 62. Самый большой спутник – Титан, имеет большие размеры, чем Меркурий.

    – самая лёгкая планета среди внешних. Его атмосфера – самая холодная во всей системе (минус 224 градуса), имеется магнитосфера и 27 спутников. Уран состоит из водорода и гелия, также отмечено присутствие аммиачного льда и метана. Из-за того, что Уран имеет большую наклонность оси, создаётся впечатление, что планета катится, а не вращается.

    – несмотря на меньшие размеры, чем у , он тяжелее его и превосходит массу Земли. Это единственная планета, которая была найдена путём математических вычислений, а не благодаря астрономическим наблюдениям. На этой планете были зафиксированы самые сильные ветра в Солнечной системе. У Нептуна 14 спутников, один из которых – Тритон – единственный вращающийся в обратную сторону.

    Представить все масштабы Солнечной системы в пределах изученных планет очень сложно. Людям кажется, что Земля – это огромная планета, и, в сравнении с другими небесными телами, так и есть. Но если рядом с ней поставить планеты-гиганты, то Земля уже принимает крошечные размеры. Конечно, рядом с Солнцем все небесные тела кажутся маленькими, поэтому представить все планеты в их полном масштабе – трудная задача.

    Самой известной классификацией планет считается их удалённость от Солнца. Но также правильным будет перечисление, учитывающее размеры планет Солнечной системы по возрастанию. Список будет представлен следующим образом:

    Как видно, порядок не сильно изменился: на первых строчках внутренние планеты, и первое место занимает Меркурий, а на остальных позициях — внешние планеты. На самом деле, совсем не важно, в каком порядке располагаются планеты, от этого они не станут менее загадочными и красивыми.

    Если бороздить просторы интернета, то можно заметить, что одна и та же планета Солнечной системы может иметь разнообразные цвета. Один ресурс показал Марс красным, а другом коричневым и у рядового пользователя возникает вопрос «Где истина?»

    Такой вопрос волнует тысячи людей и поэтому, мы решили раз и навсегда ответить на него, чтобы не было никаких разногласий. Сегодня вы узнаете какого же на самом деле цвета планеты Солнечной системы!

    Цвет серый. Минимальное наличие атмосферы и скалистая поверхность с весьма крупными кратерами.

    Цвет желто-белый. Цвет обеспечен плотным слоем облаков из серной кислоты.

    Цвет светло-голубой. Океаны и атмосфера придают нашей планете характерный оттенок. Однако, если смотреть на континенты, то вы увидите коричневые, желтые и зеленые цвета. Если же говорить о том, как выглядит наша планета на удаление — это будет исключительно нежно-голубого цвета шарик.

    Цвет красно-оранжевый. Планета богата оксидами железа за счет чего почва окрашена в характерный цвет.

    Цвет оранжевый с белыми элементами. Оранжевый обусловлен облаками из гидросульфида аммония, белые элементы – облаками аммиака. Твердой поверхности нет.

    Цвет светло-желтый. Красные облака планеты покрыты тонкой дымкой белых облаков аммиака, что создает иллюзию светло-желтого цвета. Твердой поверхности нет.

    Цвет бледно-голубой. Метановые облака имеют характерный оттенок. Твердой поверхности нет.

    Цвет бледно-голубой. Как и Уран покрыт метановыми облаками, однако, удаленность от Солнца создает видимость более темной планеты. Твердой поверхности нет.

    Плутон:
    Цвет светло-коричневый. Каменистая поверхность и грязная ледяная корка создают весьма приятный светло-коричневый оттенок.

    Планеты Солнечной системы по порядку от Солнца, расположение и названия в порядке удаления » Kupuk.net

    Главная » Уроки » География

    Автор Беликова Ирина На чтение 5 мин Просмотров 66

    Солнечная система— планетная система, включающая в себя центральную звезду — Солнце — и все естественные объекты космоса, вращающиеся вокруг него. Она сформировалась путем гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд. лет назад. Узнаем, какие планеты входят в состав солнечной системы, как расположены они по отношению к Солнцу и их краткую характеристику.

    Краткая информация о планетах Солнечной системы

    Количество планет в Солнечной системе – 8, и классифицируются они в порядке удаления от Солнца:

    • Внутренние планеты или планеты земной группы – Меркурий, Венера, Земля и Марс. Они состоят, в основном, из силикатов и металлов
    • Внешние планеты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – так называемые газовые гиганты. Они намного более массивны, чем планеты земной группы. Крупнейшие планеты Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, состоят в основном, из водорода и гелия; меньшие газовые гиганты, Уран и Нептун, помимо водорода и гелия, содержат в составе своих атмосфер метан и угарный газ.

    Рис. 1. Планеты Солнечной системы.

    Список планет Солнечной системы по порядку от Солнца выглядит так: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Перечисляя планеты от большей к меньшей, этот порядок меняется. Самой крупной планетой является Юпитер, затем идут Сатурн, Уран, Нептун, Земля, Венера, Марс и, наконец, Меркурий.

    Все планеты обращаются вокруг Солнца в одном направлении с вращением Солнца (против часовой стрелки, если смотреть со стороны северного полюса Солнца).

    Самой большой угловой скоростью обладает Меркурий — он успевает совершить полный оборот вокруг Солнца всего за 88 земных суток. А для самой удаленной планеты — Нептуна — период обращения составляет 165 земных лет.

    Большая часть планет вращается вокруг своей оси в ту же сторону, что и обращается вокруг Солнца. Исключения составляют Венера и Уран, причем Уран вращается практически «лежа на боку» (наклон оси около 90 градусов).

    Таблица. Последовательность расположения планет в Солнечной системе и их особенности.

    Планета

    Расстояние от Солнца

    Период обращения

    Период вращения

    Диаметр, км.

    Кол-во спутников

    Плотность г/куб. см.

    Меркурий

    0,39

    88 дней

    58,6 сут.

    4878

    5,5

    Венера

    0,72

    224,7 дней

    243 сут.

    12100

    5,2

    Земля

    1,00

    365,24 дней

    24 часа

    12742

    1

    5,5

    Марс

    1,52

    687 дней

    24,5 часа

    6794

    2

    3,9

    Юпитер

    5,2

    11,9 лет

    10 часов

    139800

    16

    1,3

    Сатурн

    9,54

    29,5 лет

    10,2 часов

    116000

    30

    0,7

    Уран

    19,19

    84 года

    10,7 часов

    50800

    15

    1,4

    Нептун

    30,07

    164,8 лет

    16 часов

    48600

    6

    1,6

    Планеты земной группы (внутренние планеты)

    Четыре ближайшие к Солнцу планеты состоят преимущественно из тяжелых элементов, имеют малое количество спутников, у них отсутствуют кольца. В значительной степени они состоят из тугоплавких минералов, таких как силикаты, которые формируют их мантию и кору, и металлов, таких как железо и никель, которые формируют их ядро. У трех из этих планет — Венеры, Земли и Марса — имеется атмосфера.

    • Меркурий – является ближайшей планетой к Солнцу и наименьшей планетой системы. У планеты нет спутников.
    • Венера – близка по размеру к Земле и, как и Земля, имеет толстую силикатную оболочку вокруг железного ядра и атмосферу (из-за этого Венеру нередко называют «сестрой» Земли). Однако количество воды на Венере гораздо меньше земного, а ее атмосфера в 90 раз плотнее. У Венеры нет спутников.

    Венера – самая горячая планета нашей системы, температура ее поверхности превышает 400 градусов по Цельсию. Наиболее вероятной причиной столь высокой температуры является парниковый эффект, возникающий из-за плотной атмосферы, богатой углекислым газом.

    Рис. 2. Венера – самая горячая планета Солнечной системы

    • Земля – является крупнейшей и самой плотной из планет земной группы. Вопрос о том, существует ли жизнь где-либо, кроме Земли, остается открытым. Среди планет земной группы Земля является уникальной (прежде всего, за счет гидросферы). Атмосфера Земли радикально отличается от атмосфер других планет — она содержит свободный кислород. У Земли есть один естественный спутник — Луна, единственный большой спутник планет земной группы Солнечной системы.
    • Марс – меньше Земли и Венеры. Он обладает атмосферой, состоящей главным образом из углекислого газа. На его поверхности есть вулканы, самый большой из которых, Олимп, превышает размерами все земные вулканы, достигая высоты 21,2 км.

    Внешняя область Солнечной системы

    Внешняя область Солнечной системы является местом нахождения газовых гигантов и их спутников.

    • Юпитер – обладает массой в 318 раз больше земной, и в 2,5 раза массивнее всех остальных планет, вместе взятых. Он состоит главным образом из водорода и гелия. У Юпитера имеется 67 спутников.
    • Сатурн – известен своей обширной системой колец, это наименее плотная планета Солнечной системы (его средняя плотность меньше плотности воды). У Сатурна имеется 62 спутника.

    Рис. 3. Планета Сатурн.

    • Уран – седьмая планета от Солнца является самой легкой из планет-гигантов. Уникальным среди других планет его делает то, что он вращается «лежа на боку»: наклон оси его вращения к плоскости эклиптики равен примерно 98 градусам. У Урана 27 спутников.
    • Нептун – последняя планета в Солнечной системе. Хотя и немного меньше Урана, более массивная и поэтому более плотная. У Нептуна имеется 14 известных спутников.

    Что мы узнали?

    Одна из занимательных тем астрономии – это строение Солнечной системы. Мы узнали, какие названия планет Солнечной системы бывают, в какой последовательности они расположены по отношению к Солнцу, каковы их отличительные особенности и краткие характеристики. Данная информация настолько интересна и познавательна, что будет полезна даже для детей 4 класса.

    Оцените автора

    Строение планет Солнечной системы

    Определение 1

    Солнечная система – так называется система, в которой находится наша планета Земля. Солнечная система расположена в галактике Млечный Путь.
    Солнце.

    Главным источником энергии нашей системы является звезда по имени Солнце. Её гравитация помогает удерживать планеты на своих орбитах. Энергия, испускаемая Солнцем, влияет на климат планет и привела к зарождению жизни на нашей планете. Солнце состоит на 98 % из водорода и гелия.

    Планеты земной группы

    Рисунок 1. Планеты земной группы. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

    Солнечную систему делят на внутренний и внешний участок.

    К внутренним планетам относят планеты земного типа, такие как:

    • Меркурий,
    • Венера,
    • Марс,
    • Земля.

    Они расположены ближе всего к Солнцу.

    Данные планеты имеют схожие характеристики. Они имеют скалистый тип, имеют в своём составе силикаты и металлы. Уступают планетам гигантам по таким параметрам как плотность и размеры. Планеты внутреннего типа лишены большого числа спутников и колец.

    Кору и мантию данных планет формируют силикаты, а металлы являются частью их ядер.

    Данные планеты, кроме Меркурия, имеют атмосферу, которая приводит к формированию определённого климата. На поверхности планет заметны следы падений астероидов и метеоритов, а также тектонической активности.

    Меркурий.

    Он является наиболее близко расположенной к Солнцу планетой. У него очень слабое магнитное поле, оно составляет лишь 1% от магнитного поля Земли. Атмосфера Меркурия также слаба и тонка, что приводит к сильным перепадам ночных и дневных температур. Так, на одной, темной половине Меркурии очень холодно и температура опускается до – 187 градусов по Цельсию, а на другой, освещенной половине стоит страшная жара.

    Венера.

    Венера, так же как и Земля, обладает плотной атмосферой и имеет схожие с нашей планетою размеры. Однако, атмосфера Венеры на 96% состоит из углекислого газа, вкупе с азотом и иными газовыми примесями, а ее столь плотные облака состоят из серной кислоты.

    Венера названа в честь римской богини любви. Это название единственное женское имя, которое дано планете в Солнечной системе.

    Исследование Венеры показало, что на ней есть довольно большие возвышенности, которые можно сравнить с материками Земли. Эти возвышенности получили имена – Земля Иштар и Земля Афродиты. Около 90 % площади поверхности планеты покрыто базальтовой лавой. Согласно наиболее реалистической гипотезе о структуре планеты у Венеры имеется три оболочки.

    Первой оболочкой является кора, толщина которой составляет около 16 километров. Потом следует мантия, являющаяся силикатной оболочкой, которая простирается на 3300 километров в глубину. Далее следует железное ядро, его масса составляет около четверти массы всей планеты Венера.

    Земля.

    Наиболее изученной и исследованной планетой Солнечной системы является наша родная Земля. Наша планета обладает разнообразной поверхностью, но большую её часть, а именно 71% составляет Мировой океан. Центром планеты является ядро, состоящее из тяжелых металлов. У нашей планеты есть и свой спутник – Луна, не имеющий атмосферы.

    Марс.

    Марс имеет красный цвет из-за присутствия элементов оксида железа (ржавчины) в верхнем слое. Но поскольку Марс богат и другими минералами, то его цвет может меняться на золотой, зеленый и т.д. Марсианский грунт является слабощелочным и содержит магний, калий, натрий и хлор. Марс назван в честь древнеримского бога войны – Марса, как раз за свой цвет, напоминающий о крови и войнах.

    Замечание 1

    Марс имеет самую крупную гору в Солнечной системе. Это гора Олимп, которая имеет высоту 21229 м. Напомним, что самая высокая гора на Земле – Эверест в Гималаях имеет высоту всего около восьми тысячи метров.

    Равнины составляют около 35 % площади поверхности Марса. НА Марсе удалось найти около 70 потухших вулканов. Также поверхность Марса покрыта кратерами. Борозды и трещины на поверхности говорят о том, что на Марсе когда-то была вода. На полюсах Марса существуют полярные шапки, которые состоят как из обычного водяного льда, так и из замерзшей углекислоты. На Марсе также периодически случаются пылевые бури.

    Ядро планеты имеет твердый характер. Оно представляет собою плотное металлическое образование, охваченное силикатной мантией. Ядро состоит из сульфида железа и по оценкам вдвое насыщеннее легкими элементами, чем земное ядро. Ядро содержит железо, никель и 16 -17 % серы. Марсианская кора имеет толщину в 50-125 км.

    Также Марс имеет два спутника под названием Фобос и Деймос, что переводится с древнегреческого как Страх и Ужас, соответственно.

    Газовые гиганты

    Рисунок 2. Газовые гиганты. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

    Эти планеты представлены в нашей Солнечной системе такими астрономическими объектами как:

    Юпитер,
    Сатурн,
    Уран,
    Нептун.

    Юпитер.

    Самой большой планетой является Юпитер. Он имеет большую скорость обращения равную 10 часам и орбитальный путь равный 12 годам.

    Атмосфера Юпитера имеет плотный характер и содержит водород и гелий. Ядро, предположительно может равняться ядру нашей планеты.

    Замечание 2

    Согласно последним исследования удалось найти спектральные следы воды в атмосфере Юпитера. Кроме того, последние исследования говорят о том, что ядро у этого газового гиганта всё-таки имеется и образовалось оно раньше оболочки.

    Наиболее известной деталью облика Юпитера является его Большое Красное Пятно. Оно является своеобразным очень сильным, устойчивым изолированным вихрем, который родственен земным антициклонам. Пока неизвестно, когда пятно образовалось, и когда оно исчезнет.

    Сатурн.

    Сатурн является второй по своему размеру и массе планетой в Солнечной системе. Названа планета в честь римского бога Сатурна, бога земледелия. Сатурн в своём объёме больше Земли в 800 раз.

    Сатурн в своей атмосфере содержит 94 % водорода и 6 % гелия. Как предполагают исследователи, под атмосферой Сатурна может находиться океан сжиженного молекулярного водорода. А в сердцевине планеты расположено ядро, состоящее из металла и силикатов.

    Отличительной чертой Сатурна является его кольцевая система, состоящая из семи колец. Кольца состоят из льда и пыли.

    Крупнейшим спутником Сатурна является Титан, который по размерам превосходит Меркурий.

    Уран.

    Уран является седьмой планетой от Солнца. Особенностью этой планеты является наклон плоскости её экватора к плоскости орбиты пол углом 98°.

    Замечание 3

    В результате, Уран вращается вокруг Солнца, будто бы лёжа на одном боку.

    Эта планета была открыта при помощи телескопа. Это произошло в 1784 году.
    Уран имеет магнитное поле.

    Ядро планеты состоит из сильно сжатых металлов, силикатов, аммиака и метана в виде льда. Ядро занимает около 0,3 радиуса планеты. За ядром скорее всего находится мантия, состоящая из смеси водяного и аммиачного льда.

    Поверхность, которую удаётся наблюдать, состоит из газовой оболочки, основанной на водороде и гелии.

    Уран также имеет свои кольца.

    Нептун.

    Нептун назван в честь повелителя морей в римской античной мифологии.

    По своему строению данная планета схожа с Ураном. Нептун является четвертой из планет гигантов. Его радиус превосходит земной в 4 раза, а масса далёкой планеты больше земной в 17 раз.

    Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода, гелия и небольшого количества метана.

    Есть мнение, что в глубине атмосферы Нептуна находится океан который насыщен ионами.

    Согласно расчетам на долю мантии, состоящей изо льда, приходится 70% массы всей планеты. Ядро же планеты согласно расчётам должно иметь около четверти всей массы Нептуна. Само же ядро состоит из окислов магния, кремния, железа и его соединений, и каменных пород. Температура в центре планеты составляет около 7000 °С.

    Отметим, что в отличие от Урана, Нептун большую часть энергии получает из своих недр, что обусловлено процессами, при которых тепло выделяется внутри самой планеты.

    ТЕМА 2. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. — естествознание

     

    СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. СОЛНЦЕ. ПЛАНЕТЫ.

     ЗАДАНИЯ:

    1. Записать выделенный материал в тетрадь.

    2. Нарисовать с тетради схему «Строение Солнечной Системы»

     Строение и состав Солнечной системы. Две группы планет.

    Наша Земля входит в число 8 больших планет, обращающихся вокруг Солнца. Именно в Солнце сосредоточена основная часть вещества Солнечной системы. Масса Солнца в 750 раз превосходит массу всех планет и в 330 000 раз – массу Земли. Под действием силы его притяжения происходит движение планет и всех других тел Солнечной системы вокруг Солнца.

    Расстояния между Солнцем и планетами во много раз превосходят их размеры, и нарисовать такую схему, на которой соблюдался бы единый масштаб для Солнца, планет и расстояний между ними, практически невозможно. Диаметр Солнца в 109 раз больше, чем Земли, а расстояние между ними примерно во столько же раз больше диаметра Солнца. К тому же расстояние от Солнца до последней планеты Солнечной системы (Нептуна) в 30 раз больше, чем расстояние до Земли. Если изобразить нашу планету в виде кружочка диаметром 1 мм, то Солнце окажется на расстоянии около 11 м от Земли, а его диаметр будет примерно 11 см. Орбита Нептуна будет показана окружностью радиусом 330 м. Поэтому обычно приводят не современную схему Солнечной системы, а лишь рисунок из книги Коперника «Об обращении небесных кругов» с иными, весьма приблизительными пропорциями.

    По физическим характеристикам большие планеты разделяются на две группы. Одну из них – планеты земной группы – составляют Земля и сходные с ней Меркурий, Венера и Марс. Во вторую входят планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун

    До 2006 г. самой далекой от Солнца большой планетой считался Плутон. Теперь он вместе с другими объектами подобного размера – давно известными крупными астероидами и объектами, обнаруженными на окраинах Солнечной системы, – относится к числу планет-карликов. Разделение планет на группы прослеживается по трем характеристикам (масса, давление, вращение), но наиболее четко – по плотности. Планеты, принадлежащие к одной и той же группе, по плотности различаются между собой незначительно, в то время как средняя плотность планет земной группы примерно в 5 раз больше средней плотности планет-гигантов.  Большая часть массы планет земной группы приходится на долю твердых веществ. Земля и другие планеты земной группы состоят из оксидов и других соединений тяжелых химических элементов: железа, магния, алюминия и других металлов, а также кремния и других неметаллов. На долю четырех наиболее обильных в твердой оболочке нашей планеты (литосфере) элементов – железа, кислорода, кремния и магния – приходится свыше 90 % ее массы. Малая плотность планет-гигантов (у Сатурна она меньше плотности воды) объясняется тем, что они состоят в основном из водорода и гелия, которые находятся преимущественно в газообразном и жидком состояниях. Атмосферы этих планет содержат также соединения водорода – метан и аммиак. Различия между планетами двух групп возникли уже на стадии их формирования.  Из планет-гигантов лучше всего изучен Юпитер, на котором даже в небольшой школьный телескоп видны многочисленные темные и светлые полосы, тянущиеся параллельно экватору планеты. Так выглядят облачные образования в его атмосфере, температура которых всего -140 °C, а давление примерно такое же, как у поверхности Земли. Красновато-коричневый цвет полос объясняется, видимо, тем, что, помимо кристаллов аммиака, составляющих основу облаков, в них содержатся различные примеси. На снимках, полученных космическими аппаратами, видны следы интенсивных и иногда устойчивых атмосферных процессов. Так, уже свыше 350 лет на Юпитере наблюдают атмосферный вихрь, получивший название Большое Красное Пятно. В земной атмосфере циклоны и антициклоны существуют в среднем около недели. Атмосферные течения и облака зафиксированы космическими аппаратами и на других планетах-гигантах, хотя развиты они в меньшей степени, чем на Юпитере. Строение. Предполагают, что по мере приближения к центру планет-гигантов водород вследствие возрастания давления должен переходить из газообразного в газожидкое состояние, при котором сосуществуют его газообразная и жидкая фазы. В центре Юпитера давление в миллионы раз превышает атмосферное давление, существующее на Земле, и водород приобретает свойства, характерные для металлов. В недрах Юпитера металлический водород вместе с силикатами и металлами образует ядро, которое по размерам примерно в 1,5 раза, а по массе в 10–15 раз превосходит Землю. Масса. Любая из планет-гигантов превосходит по массе все планеты земной группы, вместе взятые. Самая крупная планета Солнечной системы – Юпитер больше самой крупной планеты земной группы – Земли по диаметру в 11 раз и по массе в 300 с лишним раз. Вращение. Отличия между планетами двух групп проявляются и в том, что планеты-гиганты быстрее вращаются вокруг оси, и в числе спутников: на 4 планеты земной группы приходится всего 3 спутника, на 4 планеты-гиганта – более 120. Все эти спутники состоят из тех же веществ, что и планеты земной группы, – силикатов, оксидов и сульфидов металлов и т. д., а также водяного (или водно-аммиачного) льда. Помимо многочисленных кратеров метеоритного происхождения, на поверхности многих спутников обнаружены тектонические разломы и трещины их коры или ледяного покрова. Самым удивительным оказалось открытие на ближайшем к Юпитеру спутнике Ио около десятка действующих вулканов. Это первое достоверное наблюдение вулканической деятельности земного типа за пределами нашей планеты. Кроме спутников, планеты-гиганты имеют еще и кольца, которые представляют собой скопления небольших по размеру тел. Они так малы, что в отдельности не видны. Благодаря их обращению вокруг планеты кольца кажутся сплошными, хотя сквозь кольца Сатурна, например, просвечивают и поверхность планеты, и звезды. Кольца располагаются в непосредственной близости от планеты, где не могут существовать крупные спутники.

     Происхождение Солнечной системы

    Возраст наиболее древних пород, обнаруженных в образцах лунного грунта и метеоритах, составляет примерно 4,5 млрд лет. Расчеты возраста Солнца дали близкую величину – 5 млрд лет. Принято считать, что все тела, которые в настоящее время составляют Солнечную систему, образовались примерно 4,5–5 млрд лет тому назад. Согласно наиболее разработанной гипотезе, все они сформировались в результате эволюции огромного холодного газопылевого облака. Эта гипотеза достаточно хорошо объясняет многие особенности строения Солнечной системы, в частности, значительные различия двух групп планет. В течение нескольких миллиардов лет само облако и входящее в его состав вещество значительно изменялись. Частицы, из которых состояло это облако, обращались вокруг Солнца по самым различным орбитам. В результате одних столкновений частицы разрушались, а при других – объединялись в более крупные. Возникали более крупные сгустки вещества – зародыши будущих планет и других тел. Подтверждением этих представлений можно считать и метеоритную «бомбардировку» планет – по сути, она является продолжением того процесса, который в прошлом привел к их образованию. В настоящее время, когда в межпланетном пространстве метеоритного вещества остается все меньше и меньше, этот процесс идет значительно менее интенсивно, чем на начальных стадиях формирования планет. Вместе с тем в облаке происходили перераспределение вещества, его дифференциация. Под влиянием сильного нагрева из окрестностей Солнца улетучивались газы (в основном это самые распространенные во Вселенной – водород и гелий) и оставались лишь твердые тугоплавкие частицы. Из этого вещества сформировались Земля, ее спутник– Луна, а также другие планеты земной группы. В процессе формирования планет и позднее на протяжении миллиардов лет в их недрах и на поверхности происходили процессы плавления, кристаллизации, окисления и другие физико-химические процессы. Это привело к существенному изменению первоначального состава и строения вещества, из которого образованы все ныне существующие тела Солнечной системы. Вдали от Солнца на периферии облака эти летучие вещества намерзали на пылевые частицы. Относительное содержание водорода и гелия оказалось повышенным. Из этого вещества сформировались планеты-гиганты, размеры и масса которых значительно превышают планеты земной группы. Ведь объем периферийных частей облака был больше, а стало быть, больше и масса вещества, из которого образовались далекие от Солнца планеты. Данные о природе и химическом составе спутников планет– гигантов, полученные в последние годы с помощью космических аппаратов, стали еще одним подтверждением справедливости современных представлений о происхождении тел Солнечной системы. В условиях, когда водород и гелий, ушедшие на периферию про-топланетного облака, вошли в состав планет-гигантов, их спутники оказались похожими на Луну и планеты земной группы. Однако не все вещество протопланетного облака вошло в состав планет и их спутников. Многие сгустки его вещества остались как внутри планетной системы в виде астероидов и еще более мелких тел, так и за ее пределами в виде ядер комет.

    Солнце

    Солнце – центральное тело Солнечной системы – является типичным представителем звезд, наиболее распространенных во Вселенной тел. Как и многие другие звезды, Солнце представляет собой огромный газовый шар, находящийся в равновесии в поле собственного тяготения.

    С Земли мы видим Солнце как небольшой диск, угловой диаметр которого примерно равен 0,5°. Его край достаточно четко определяет граница того слоя, от которого приходит свет. Этот слой Солнца называется фотосферой (в переводе с греческого – сфера света). Солнце испускает в космическое пространство колоссальный по мощности поток излучения, который в значительной мере определяет условия на поверхности планет и в межпланетном пространстве. Полная мощность излучения Солнца, его светимость составляет 4 · 1023 кВт. Земля получает всего лишь одну двухмиллиардную долю солнечного излучения. Однако и этого достаточно, чтобы приводить в движение огромные массы воздуха в земной атмосфере, управлять погодой и климатом на земном шаре.

    Основные физические характеристики Солнца

    Масса (M) = 2 · 1030кг.

    Радиус (R) = 7 · 108м.

    Средняя плотность (р) = 1,4 · 103 кг/м3.

    Ускорение силы тяжести (g) = 2,7 · 102 м/с2.

    На основе этих данных, используя закон всемирного тяготения и уравнение газового состояния, можно рассчитать условия внутри Солнца. Такие расчеты позволяют получить модель «спокойного» Солнца. При этом принимается, что в каждом его слое соблюдается условие гидростатического равновесия: действие сил внутреннего давления газа уравновешивается действием сил тяготения. Согласно современным данным, давление в центре Солнца достигает 2 · 108 Н/м2, а плотность вещества значительно превышает плотность твердых тел в земных условиях: 1,5 · 105 кг/м3, т. е. в 13 раз больше плотности свинца. Тем не менее применение газовых законов к веществу, находящемуся в этом состоянии, оправдано тем, что оно ионизовано. Размеры атомных ядер, потерявших свои электроны, примерно в 10 тысяч раз меньше размеров самого атома. Поэтому размеры самих частиц пренебрежимо малы по сравнению с расстояниями между ними. Это условие, которому должен удовлетворять идеальный газ, для смеси ядер и электронов, составляющих вещество внутри Солнца, выполняется, несмотря на его высокую плотность. Такое состояние вещества принято называть плазмой.  Температура  плазмы в центре Солнца достигает примерно 15 млн К.

    При столь высокой температуре протоны, которые преобладают в составе солнечной плазмы, имеют столь большие скорости, что могут преодолеть электростатические силы отталкивания и взаимодействовать между собой. В результате такого взаимодействия происходит термоядерная реакция: четыре протона образуют альфа-частицу – ядро гелия. Реакция сопровождается выделением определенной порции энергии – гамма-кванта. Из недр Солнца наружу эта энергия передается двумя способами: излучением, т. е. самими квантами, и конвекцией, т. е. веществом. Выделение энергии и ее перенос определяют внутреннее строение Солнца: ядро – центральная зона, где происходят термоядерные реакции, зона передачи энергии излучением и наружная конвективная зона. Каждая из этих зон занимает примерно 1/3 солнечного радиуса.  Следствием конвективного движения вещества в верхних слоях Солнца является своеобразный вид фотосферы – грануляция. Фотосфера как бы состоит из отдельных зерен – гранул, размеры которых составляют в среднем несколько сотен (до 1000) километров. Гранула представляет собой поток горячего газа, поднимающийся вверх. В темных промежутках между гранулами находится более холодный газ, опускающийся вниз. Каждая гранула существует всего 5-10 мин, затем на ее месте появляется новая, которая отличается от прежней по форме и размерам. Однако общая наблюдаемая картина при этом не меняется.

    Фотосфера – самый нижний слой атмосферы Солнца. За счет энергии, поступающей из недр Солнца, вещество фотосферы приобретает температуру около 6000 К. Прилегающий к ней тонкий (около 10 000 км) слой называют хромосферой, выше которой на десятки радиусов Солнца простирается солнечная корона.  Плотность вещества в короне по мере удаления от Солнца постепенно уменьшается, но потоки плазмы из короны (солнечный ветер) проходят через всю планетную систему. Основными составляющими солнечного ветра являются протоны и электроны, которые значительно меньше альфа-частиц (ядер гелия) и других ионов.

    Как правило, в атмосфере Солнца наблюдаются многообразные проявления солнечной активности, характер протекания которых определяется поведением солнечной плазмы в магнитном поле, – пятна, вспышки, протуберанцы и т. п. Наиболее известными из них являются солнечные пятна, открытые еще в начале XVII в. во время первых наблюдений при помощи телескопа. Впоследствии оказалось, что пятна появляются в тех сравнительно небольших областях Солнца, которые выделяются очень сильными магнитными полями. Сначала пятна наблюдаются как маленькие темные участки диаметром 2000–3000 км. Большинство из них в течение суток пропадает, однако некоторые увеличиваются в десятки раз. Такие пятна могут образовывать большие группы и существовать, меняя форму и размеры, на протяжении нескольких месяцев, т. е. нескольких оборотов Солнца. У крупных пятен вокруг наиболее темной центральной части (ее называют тень) наблюдается менее темная полутень. В центре пятна температура вещества снижается до 4300 К. Несомненно, что такое понижение температуры связано с действием магнитного поля, которое нарушает нормальную конвекцию и тем самым препятствует притоку энергии снизу. Самыми мощными проявлениями солнечной активности являются вспышки, в процессе которых за несколько минут иногда выделяется энергия до 1025Дж (такова энергия примерно миллиарда атомных бомб). Вспышки наблюдаются как внезапные усиления яркости отдельных участков Солнца в районе пятна. По скорости протекания вспышка подобна взрыву. Продолжительность сильных вспышек в среднем достигает 3 ч, а слабые длятся всего 20 мин. Вспышки также связаны с магнитными полями, которые в этой области после вспышки существенно меняются (как правило, ослабевают). За счет энергии магнитного поля плазма может нагреваться до температуры порядка 10 млн K. При этом значительно увеличивается скорость ее потоков, которая достигает 1000–1500 км/с, возрастает энергия электронов и протонов, входящих в состав плазмы. За счет этой дополнительной энергии возникает оптическое, рентгеновское, гамма– и радиоизлучение вспышек.

    Потоки плазмы, образующиеся во время вспышки, через сутки-двое достигают окрестностей Земли, вызывая магнитные бури и другие геофизические явления. Например, при сильных вспышках практически прекращается слышимость радиопередач на коротких волнах по всему освещенному полушарию нашей планеты. Наиболее крупными по своим масштабам проявлениями солнечной активности являются наблюдаемые в солнечной короне протуберанцы  – огромные по объему облака газа, масса которых может достигать миллиардов тонн. Некоторые из них («спокойные») напоминают по форме гигантские занавеси толщиной 3–5 тыс. км, высотой около 10 тыс. км и длиной до 100 тыс. км, подпираемые колоннами, по которым газ течет из короны вниз. Они медленно меняют свою форму и могут существовать в течение нескольких месяцев. Во многих случаях в протуберанцах наблюдается упорядоченное движение отдельных сгустков и струй по криволинейным траекториям, напоминающим по форме линии индукции магнитных полей. Во время вспышек отдельные части протуберанцев могут подниматься вверх со скоростью до нескольких сотен километров в секунду на огромную высоту – до 1 млн км, что превышает радиус Солнца. Число пятен и протуберанцев, частота и мощность вспышек на Солнце меняются с определенной, хотя и не очень строгой, периодичностью – в среднем этот период составляет примерно 11,2 года. Отмечается определенная связь процессов жизнедеятельности растений и животных, состояния здоровья людей, погодно-климатических аномалий и других геофизических явлений и уровня солнечной активности. Однако механизм воздействия процессов солнечной активности на земные явления еще не вполне ясен.

    Планеты земной группы. Система Земля – Луна

    Благодаря наличию спутника, Луны, Землю нередко называют двойной планетой. Этим подчеркивается как общность их происхождения, так и редкостное соотношение масс планеты и ее спутника: Луна всего в 81 раз меньше Земли. Несмотря на общность происхождения, природа Луны существенно отличается от земной, что определяется ее массой и размерами. Из-за того что сила тяжести на поверхности Луны в 6 раз меньше, чем на поверхности Земли, молекулам газа гораздо легче покинуть Луну. Поэтому наш естественный спутник лишен заметной атмосферы и гидросферы. Отсутствие атмосферы и медленное вращение вокруг оси (сутки на Луне равны земному месяцу) приводят к тому, что в течение дня поверхность Луны нагревается до 120 °C, а ночью остывает до -170 °C. Из-за отсутствия атмосферы лунная поверхность подвержена постоянной «бомбардировке» метеоритами и более мелкими микрометеоритами, которые падают на нее с космическими скоростями (десятки километров в секунду). В результате вся Луна покрыта слоем мелкораздробленного вещества – реголита. Как описывают американские астронавты, побывавшие на Луне, и как показывают снимки следов луноходов, по своим физико-механическим свойствам (размеры частиц, прочность и т. п.) реголит похож на мокрый песок. При падении на поверхность Луны крупных тел образуются кратеры размером до 200 км в диаметре. Кратеры метрового и даже сантиметрового диаметра хорошо видны на панорамах лунной поверхности, полученных с космических аппаратов. В лабораторных условиях детально исследованы образцы пород, доставленных нашими автоматическими станциями «Луна» и американскими астронавтами, побывавшими на Луне на космическом корабле «Аполлон». Это позволило получить более полные сведения, чем при анализе пород Марса и Венеры, который проводился непосредственно на поверхности этих планет. Лунные породы похожи по своему составу на земные породы типа базальтов, норитов и анортозитов. Набор минералов в лунных породах беднее, чем в земных, но богаче, чем в метеоритах. На нашем спутнике нет и не было ни гидросферы, ни атмосферы такого состава, как на Земле. Поэтому там отсутствуют минералы, которые могут образовываться в водной среде и при наличии свободного кислорода. Лунные породы по сравнению с земными обеднены летучими элементами, но отличаются повышенным содержанием оксидов железа и алюминия, а в некоторых случаях титана, калия, редкоземельных элементов и фосфора. Никаких признаков жизни даже в виде микроорганизмов или органических соединений на Луне не обнаружено. Светлые области Луны – «материки» и более темные – «моря» отличаются не только по внешнему виду, но также по рельефу, геологической истории и химическому составу покрывающего их вещества. На более молодой поверхности «морей», покрытой застывшей лавой, кратеров меньше, чем на более древней поверхности «материков». В различных частях Луны заметны такие формы рельефа, как трещины, по которым происходит смещение коры по вертикали и горизонтали. При этом образуются только горы сбросового типа, а складчатых гор, столь типичных для нашей планеты, на Луне нет. Отсутствие на Луне процессов размывания и выветривания позволяет считать ее своеобразным геологическим заповедником, где на протяжении миллионов и миллиардов лет сохраняются все возникавшие за это время формы рельефа. Таким образом, изучение Луны дает возможность понять геологические процессы, происходившие на Земле в далеком прошлом, от которого на нашей планете не осталось никаких следов.

     Наши соседи – Меркурий, Венера и Марс

    Оболочки Земли – атмосфера, гидросфера и литосфера – соответствуют трем агрегатным состояниям вещества – твердому, жидкому и газообразному. Наличие литосферы – отличительная черта всех планет земной группы.

    Предполагают, что атмосферы Марса и Венеры в основном сохранили тот первичный химический состав, который когда-то имела и атмосфера Земли. За миллионы лет в земной атмосфере в значительной степени уменьшилось содержание углекислого газа и увеличилось – кислорода. Это объясняется растворением углекислого газа в земных водоемах, которые, видимо, никогда не замерзали, а также выделением кислорода появившейся на Земле растительностью. Ни на Венере, ни на Марсе такие процессы не происходили. Более того, современные исследования особенностей обмена углекислым газом между атмосферой и сушей (при участии гидросферы) способны объяснить, почему Венера лишилась своей воды, Марс замерз, а Земля осталась пригодной для развития жизни. Так что существование жизни на нашей планете объясняется, вероятно, не только ее расположением на благоприятном расстоянии от Солнца. Наличие гидросферы – уникальная особенность нашей планеты, позволившая ей сформировать современный состав атмосферы и обеспечить условия для возникновения и развития жизни на Земле.

    Меркурий. Эта самая маленькая и близкая к Солнцу планета во многом похожа на Луну, которую Меркурий лишь немного превосходит по размерам. Так же как и на Луне, самыми многочисленными и характерными объектами являются кратеры метеоритного происхождения, на поверхности планеты есть достаточно ровные низменности – «моря» и неровные возвышенности – «материки». Строение и свойства поверхностного слоя также сходны с лунным.

    Вследствие почти полного отсутствия атмосферы перепады температуры на поверхности планеты в течение продолжительных «меркурианских» суток (176 земных) еще более значительны, чем на Луне: от 450 до -180 °C.

    Венера. Размеры и масса этой планеты близки земным, однако особенности их природы существенно отличаются. Изучение поверхности Венеры, скрытой от наблюдателя постоянным слоем облаков, стало возможно лишь в последние десятилетия благодаря радиолокации и ракетно-космической технике.

    По концентрации частиц облачный слой Венеры, верхняя граница которого находится на высоте около 65 км, напоминает земной туман с видимостью в несколько километров. Облака, возможно, состоят из капелек концентрированной серной кислоты, ее кристалликов и частиц серы. Для солнечного излучения эти облака достаточно прозрачны, так что освещенность на поверхности Венеры примерно такая же, как на Земле в пасмурный день.

    Над низменными областями поверхности Венеры, которые занимают большую часть ее площади, на несколько километров возвышаются обширные плоскогорья, по размерам примерно равные Тибету. Расположенные на них горные массивы имеют высоту 7–8 км, а самые высокие – до 12 км. В этих районах имеются следы тектонической и вулканической деятельности, наиболее крупный вулканический кратер имеет диаметр чуть меньше 100 км. На Венере обнаружено много метеоритных кратеров диаметром от 10 до 80 км.  Суточные колебания температуры на Венере практически отсутствуют, ее атмосфера хорошо сохраняет тепло даже в условиях продолжительных суток (один оборот вокруг оси планета совершает за 240 дней). Этому способствует парниковый эффект: атмосфера, несмотря на облачный слой, пропускает достаточное количество солнечных лучей, и поверхность планеты нагревается. Однако тепловое (инфракрасное) излучение нагретой поверхности в значительной степени поглощается содержащимся в атмосфере углекислым газом и облаками. Благодаря такому своеобразному тепловому режиму температура на поверхности Венеры выше, чем на Меркурии, который расположен ближе к Солнцу, и доходит до 470 °C. Проявления парникового эффекта, хотя и в меньшей степени, заметны и на Земле: в пасмурную погоду ночью почва и воздух охлаждаются не так интенсивно, как при ясном безоблачном небе, когда могут случиться ночные заморозки.
    Марс. На поверхности этой планеты можно выделить крупные (более 2000 км в диаметре) впадины – «моря» и возвышенные области – «материки». На их поверхности, наряду с многочисленными кратерами метеоритного происхождения, обнаружены гигантские вулканические конусы высотой 15–20 км, диаметр основания которых достигает 500–600 км. Считается, что деятельность этих вулканов прекратилась лишь несколько сот миллионов лет тому назад. Из других форм рельефа отмечены горные цепи, системы трещин коры, огромные каньоны и даже объекты, похожие на русла высохших рек. На склонах видны осыпи, встречаются участки, занятые дюнами. Все эти и другие следы атмосферной эрозии подтвердили предположения о пылевых бурях на Марсе. Исследования химического состава марсианского грунта, которые проведены автоматическими станциями «Викинг», показали высокое содержание в этих породах кремния (до 20 %), железа (до 14 %). В частности, красноватая окраска поверхности Марса, как и предполагалось, объясняется присутствием оксидов железа в виде такого известного на Земле минерала, как лимонит. Природные условия на Марсе весьма суровы: средняя температура на его поверхности всего -60 °C и крайне редко бывает положительной. На полюсах Марса температура падает до -125 °C, при которой не только замерзает вода, но даже углекислый газ превращается в сухой лед. Видимо, полярные шапки Марса состоят из смеси обычного и сухого льда. Вследствие смены времен года, каждое из которых примерно вдвое длиннее, чем на Земле, полярные шапки тают, углекислый газ выделяется в атмосферу и ее давление повышается. Перепад давления создает условия для сильных ветров, скорость которых может превышать 100 м/с, и возникновения пылевых бурь. Воды в атмосфере Марса мало, но вполне вероятно, что ее значительные запасы сосредоточены в слое многолетней мерзлоты, аналогичном существующему в холодных районах земного шара.

    Малые тела Солнечной системы

    Помимо больших планет вокруг Солнца обращаются также малые тела Солнечной системы: множество малых планет и комет.

    Всего к настоящему времени обнаружено более 100 тысяч малых планет, которые называют еще астероидами (звездоподобными), поскольку из-за своих малых размеров они даже в телескоп видны как светящиеся точки, похожие на звезды. До недавнего времени считалось, что все они движутся в основном между орбитами Марса и Юпитера, составляя так называемый пояс астероидов. Самым крупным объектом среди них является Церера, которая имеет диаметр около 1000 км. Считается, что общее число малых планет, размеры которых превышают 1 км, в этом поясе может достигать 1 млн. Но даже они в этом случае их общая масса в 1000 раз меньше массы Земли. Не существует принципиальных различий между астероидами, которые мы наблюдаем в космическом пространстве с помощью телескопа, и метеоритами, которые попадают в руки человека после того, как они упали из космического пространства на Землю. Метеориты не представляют собой какого-то особого класса космических тел – это обломки астероидов. Они могут сотни миллионов лет двигаться по своим орбитам вокруг Солнца, как и остальные, более крупные тела Солнечной системы. Но если их орбиты пересекаются с орбитой Земли, они попадают на нашу планету как метеориты. Развитие наблюдательных средств, в частности установка приборов на космических аппаратах, позволило установить, что в окрестностях Земли пролетает немало тел размером от 5 до 50 м (до 4 в месяц). К настоящему времени известно около 20 тел астероидного размера (от 50 м до 5 км), орбиты которых проходят недалеко от нашей планеты. Опасения по поводу возможного столкновения таких тел с Землей значительно усилились после падения на Юпитер кометы Шумейкеров – Леви 9 в июле 1995 г. Вероятно, все же нет особых оснований считать, что количество столкновений с Землей может сколько-нибудь заметно увеличиться (ведь «запасы» метеоритного вещества в межпланетном пространстве постепенно истощаются). Из числа столкновений, имевших катастрофические последствия, можно назвать лишь падение в 1908 г. Тунгусского метеорита – объекта, который по современным представлениям был ядром небольшой кометы. С помощью космических аппаратов удалось получить изображения некоторых малых планет с расстояния в несколько десятков тысяч километров. Как и предполагалось, породы, составляющие их поверхность, оказались аналогичны тем, которые распространены на Земле и Луне, в частности, обнаружены оливин и пироксен. Подтвердились представления о том, что небольшие астероиды имеют неправильную форму, а их поверхность испещрена кратерами. Так, размеры Гаспры 19x12x11 км. У астероида Ида (размеры 56x28x28 км) обнаружен на расстоянии около 100 км от его центра спутник размером около 1,5 км. В подобной «двойственности» заподозрено около 50 астероидов. Исследования, проведенные за последние 10–15 лет, подтвердили высказанные ранее предположения о существовании в Солнечной системе еще одного пояса малых тел. Здесь за орбитой Нептуна открыто уже свыше 800 объектов диаметром от 100 до 800 км, размеры некоторых превышают 2000 км. После всех этих открытий Плутон, диаметр которого составляет 2400 км, был лишен статуса большой планеты Солнечной системы. Предполагается, что общая масса «занептунных» объектов может быть равна массе Земли. Вероятно, эти тела содержат в своем составе значительное количество льда и больше похожи на ядра комет, чем на астероиды, находящиеся между Марсом и Юпитером. Кометы, которые из-за своего необычного вида (наличие хвоста) с древнейших времен обращали на себя внимание всех людей, не случайно относятся к малым телам Солнечной системы. Несмотря на внушительные размеры хвоста, который может превышать в длину 100 млн км, и головы, которая по диаметру может превосходить Солнце, кометы справедливо называют «видимое ничто». Вещества в комете очень немного, практически все оно сосредоточено в ядре, которое представляет собой небольшую (по космическим меркам) снежно-ледяную глыбу с вкраплением мелких твердых частиц различного химического состава. Так, ядро одной из самых знаменитых комет – кометы Галлея, изображение которой было в 1986 г. получено КА «Вега», имеет длину всего 14 км, а ширину и толщину – вдвое меньше. В этом «грязном мартовском сугробе», как часто называют кометные ядра, содержится примерно столько замерзшей воды, сколько в снежном покрове, выпавшем за одну зиму на территории Московской области. Кометы отличает от других тел Солнечной системы прежде всего неожиданность их появления, о чем в свое время писал А. С. Пушкин: «Как незаконная комета в кругу расчисленных светил…»

    В этом лишний раз убедили нас события последних лет, когда в 1996 и 1997 гг. появились две очень яркие, видимые даже невооруженным глазом кометы. По традиции они названы по фамилиям тех, кто их открыл, – японского любителя астрономии Хиякутаки и двух американцев – Хейла и Боппа. Столь яркие кометы обычно появляются раз в 10–15 лет (таких, которые видны только в телескоп, ежегодно наблюдают 15–20). Предполагается, что в Солнечной системе существует несколько десятков миллиардов комет и что Солнечная система окружена одним или даже несколькими облаками комет, которые движутся вокруг Солнца на расстояниях в тысячи и десятки тысяч раз больших, чем расстояние до самой дальней планеты Нептун. Там, в этом космическом сейфе-холодильнике, миллиарды лет с момента образования Солнечной системы «хранятся» кометные ядра.

    Когда ядро кометы приближается к Солнцу, оно разогревается, теряет газы и твердые частицы. Постепенно ядро распадается на все более и более мелкие фрагменты. Частицы, входившие в его состав, начинают обращаться вокруг Солнца по своим орбитам, близким к той, по которой двигалась комета, породившая этот метеорный поток. Когда частицы этого потока встречаются на пути нашей планеты, то, попадая в ее атмосферу с космической скоростью, они вспыхивают в виде метеоров. Оставшаяся после разрушения такой частицы пыль постепенно оседает на поверхность Земли.

    Столкнувшись с Солнцем или большими планетами, кометы «погибают». Неоднократно были отмечены случаи, когда при движении в межпланетном пространстве ядра комет раскалывались на несколько частей. Видимо, не избежала этой участи и комета Галлея.

    Особенности физической природы планет, астероидов и комет находят достаточно хорошее объяснение на основе современных космогонических представлений, что позволяет считать Солнечную систему комплексом тел, имеющих общее происхождение.

    Все 8 фактов о планетах и ​​планеты Солнечной системы по порядку

    Планета — это большой и округлый астрономический объект, вращающийся вокруг своего солнца. В нашей Солнечной системе 8 планет и все восемь планет указаны ниже в порядке увеличения расстояния от солнца:

    1. Меркурий – 1 ст планета от солнца,
    2. Венера
    3. Земля
    4. Марс
    5. Юпитер
    6. Сатурн
    7. Уран
    8. Нептун – 8 -я планета от Солнца.

    Это были все 8 планет по порядку от солнца нашей Солнечной системы. Помимо восьми планет, в нашей Солнечной системе есть 5 карликовых планет, сотни лун, вращающихся вокруг планет, миллионы астероидов, комет и других небольших объектов Солнечной системы.

    Здесь, в этой статье, мы упомянули наши восемь планеты Солнечной системы список с некоторыми интересными фактами и информацией.


    Типы планет Солнечной системы

    В основном, в нашей Солнечной системе два типа планет:-

    1. Земные или внутренние планеты – Меркурий, Венера, Земля и Марс.
    2. Гигантские или внешние планеты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун

    По мнению ученых, наша Вселенная насчитывает миллиарды планет, но в нашей Солнечной системе их всего 8. Существуют и другие типы планет, которые существуют, но не входят в нашу Солнечную систему, например планеты-изгои и экзопланеты .

    Теперь ознакомьтесь с некоторыми информативными и познавательными фактами о восьми планетах нашей Солнечной системы.

    Планеты земной группы (внутренние планеты)

    Количество планет земной группы в нашей Солнечной системе равно четырем; Меркурий, Венера, Земля и Марс . Эти миры находятся ближе всего к солнцу и имеют каменистую поверхность.

    Их также называют «каменистыми планетами», так как их поверхность твердая по своей природе и содержит силикатные породы и металлы. Слово «земной» происходит от латинского слова «терра», что означает «земля» или «земля». Таким образом, вся планета земной группы имеет земную твердую структуру поверхности и металлическое ядро.

    1. Факты о Меркурии

    • Меркурий — самая быстрая и ближайшая планета, вращающаяся вокруг Солнца. Среднее расстояние от Солнца до Меркурия составляет 0,387 а.е.
    • Его орбитальная скорость составляет 47,87 км/сек вокруг Солнца.
    • Он совершает один оборот за 88 земных суток.
    • Температура поверхности ртути колеблется от «-175 °C до 430 °C».
    • Меркурий — чрезвычайно горячая планета, потому что она находится ближе всего к Солнцу. Хотя это не самая горячая планета нашей Солнечной системы.

    Обязательно проверьте: Факты о планете Меркурий


    2. Факты о Венере

    • Это самая горячая из всех восьми планет нашей Солнечной системы.
    • Эта планета является ближайшей к Земле и второй ближайшей к Солнцу после Меркурия. Среднее расстояние Венеры от Солнца составляет 0,722 а.е.
    • Температура поверхности Венеры колеблется от «-220 °C до 465 °C».
    • Венера имеет несколько прозвищ, например 9.0003 «вечерняя звезда», «утренняя звезда», «завуалированная планета», «близнец земли», и «сестра земли» .
    • Это вторая по скорости планета, которая имеет орбитальную скорость 35,05 км/сек и совершает один оборот вокруг Солнца за 225 земных дней.
    • На поверхности планеты Венера высокое давление. Оно в 92 раза превышает атмосферное давление на Земле.

    Читайте подробно:- Вся информация о планете Венера


    3. Факты о Земле

    • Земля — самая большая планета земного типа и единственная известная планета, на которой есть жизнь.
    • Это 3-я планета от Солнца со средним расстоянием около 1 астрономической единицы.
    • Он движется вокруг Солнца со скоростью 29,78 км/сек и совершает один оборот за 365,24 земных дня.
    • Магнитосфера Земли защищает нас от вредных солнечных и космических ветров.

    • Он известен как «голубая планета» и «водянистая планета» из-за большого количества воды на ней.

    • 71% поверхности земли покрыто водой.
    • Атмосфера Земли имеет благоприятную среду для жизни. Атмосфера Земли была разделена на разные типы слоев для разных целей.
    • В атмосфере Земли есть озоновый слой, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.

    Читайте о: Факты о нашей Земле


    4. Марс. Средний орбитальный путь Марса составляет почти 1,52 а.е. от Солнца.

  • Это также «красная планета» из-за присутствия на ней большого количества оксида железа, что придает ей красноватый оттенок.
  • Марс имеет два естественных спутника, Фобос и Деймос .
  • Самая высокая известная гора «Олимп Монс» находится на Марсе. Высота около 22 км.
  • Марс также будет иметь кольцо вокруг себя в будущем. Предполагается, что его спутник Фобос разорвется на части через 30 миллионов лет, что создаст вокруг него кольцо.
  • Обязательно прочтите: Факты о планете Марс


    Планеты-гиганты (внешние планеты)

    Есть также четыре планеты-гиганта; Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун . Юпитер и Сатурн называются «9».0003 газовых планет-гигантов », тогда как Уран и Нептун называются « ледяных планет-гигантов ». Они значительно больше по размеру, поэтому их называют «гигантскими мирами».

    Внешние планеты в основном состоят из газов, таких как водород, гелий, метан и аммиак. Эти миры массивны, и вокруг них есть кольца. Один из интересных фактов о внешней планете заключается в том, что вы не можете стоять на ее поверхности, так как она состоит из газов.

    5. Факты о Юпитере

    • Юпитер самая большая и самая массивная из всех 8 планет нашей Солнечной системы с массой 1,9×10 27 кг.
    • Масса Юпитера более чем в 2,5 раза превышает массу всех остальных планет вместе взятых. Его масса в 318 раз больше массы Земли.
    • Имеет 79 известных спутников, включая четыре больших галилеевых спутника, открытых Галилео Галилеем. Галилеевы спутники «вот, Европа, Ганимед, Каллисто» — это крупнейшая четверка Юпитера, в которой Ганимед является самым большим в Солнечной системе и больше, чем планета Меркурий.

    (Читайте о спутниках Юпитера: названия, номера и список)

    • Планета Юпитер известна как «зимняя планета» из-за ее низкой средней температуры «-148 °C».
    • Орбитальная скорость Юпитера составляет 13,07 км/сек вокруг Солнца, и он совершает один оборот вокруг Солнца за 11,9 земных года. При этом его среднее расстояние от Солнца составляет 5,20 а.е.
    • J Юпитер имеет самый короткий день по сравнению со всеми планетами, которые совершают один оборот вокруг своей оси за 9часов 55 минут.

    Читать подробно: — Все о планете Jupiter


    6. Saturn Facts

    • Эта планета — 2 -й по величине в нашей солнечной системе с массовой массой из 5,7 264 26 -й 26 -й . кг.
    • Это шестая планета от Солнца со средним расстоянием 9,58 астрономических единиц.
    • Сатурн имеет массивные яркие кольца, состоящие из частиц льда и пыли, которые вращаются вокруг него.
    • Наш Сатурн имеет наибольшее количество спутников по сравнению со всеми другими планетами Солнечной системы. У него 82 спутника с их подтвержденными орбитами. По оценкам, у Сатурна миллионы спутников (луны — это сравнительно небольшие естественные спутники, вращающиеся вокруг планеты). Луна «Титан» — самая большая из Сатурна и вторая по величине в Солнечной системе. Проверьте также: — Луны Сатурна
    • Орбитальная скорость Сатурна составляет 9,70 км/сек, и он совершает один оборот вокруг Солнца за 29,5 земных года.

    Подробнее: Факты о Сатурне


    7. Факты об Уране

    • Это была первая планета, открытая с помощью телескопа в 1781 году нашей эры. Уран намного дальше, и среднее расстояние до этой планеты составляет примерно 19,20 а.е.
    • Уран — ледяная планета-гигант, и это самая холодная планета в нашей Солнечной системе с зарегистрированной минимальной температурой «-224 ° C».
    • Орбитальная скорость Вселенной составляет 6,81 км/сек, и она совершает один оборот вокруг Солнца за 84 земных года.
    • У него 27 известных спутников, а размер Урана примерно в 4 раза больше Земли. (Читать про все спутники Урана)

    Читайте подробно:– Факты о планете Уран


    8. Факты о Нептуне

    • Нептун – восьмая планета от Солнца и самая дальняя из всех 8 планет Солнечной системы. Самая дальняя планета имеет среднее расстояние от Солнца 30,10 а.е.
    • Поскольку он не виден невооруженным глазом, древние люди не могли его обнаружить.
    • Впервые наблюдалось Джоном Каучем Адамсом в 1846 году нашей эры.
    • Нептун имеет самую медленную орбитальную скорость 5,43 км/сек вокруг Солнца. Он совершает один оборот вокруг Солнца за 165 земных лет.
    • Нептун имеет самую низкую среднюю планетарную температуру в нашей Солнечной системе.
    • Имеет 14 известных спутников, из которых « Тритон » является самым большим.

    Необходимо проверить: — Факты и информация о планете Нептун


    Это были 8 планет , и их факты объясняются Planets Education в краткосрочной перспективе. Они были описаны здесь в порядке увеличения расстояния от солнца.

    Надеюсь, вам понравилось читать и узнавать о них интересные факты. Чтобы прочитать о них подробно, проверьте упомянутые ссылки на соответствующие планеты.


    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    1. В каком порядке расположены планеты от Солнца?

    Восемь планет в порядке увеличения расстояния от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун . И это были планет Солнечной системы в порядке от Солнца. Итак, Меркурий ближе всех, а Нептун дальше всех.

    2. Какие планеты в порядке размера?

    Вышеперечисленные планеты расположены в порядке удаления от Солнца. И все планеты разного размера. Ниже вы можете проверить планеты в порядке их размера:

    Обязательно проверьте: Размер планет по порядку


    Вы проявили реальный интерес, поэтому можете пропустить некоторую другую информацию о нашей Солнечной системе. Как мы знаем, в нашей Солнечной системе также есть карликовых планет, комет, астероидов и других тел Солнечной системы. Проверьте здесь:- 

    • Чтобы прочитать о карликовых планетах. А здесь узнайте больше о некоторых особых карликовых планетах, таких как Плутон (самая большая), Церера (ближайшая), Макемаке (существует в районе пояса Койпера), Эрида (самая дальняя карликовая планета) и Хаумеа.
    • Здесь читайте о поясе астероидов, который содержит миллионы астероидов.
    • Вы не пропустите интересные факты и информацию о кометах.
    • Также прочтите об облаке Оорта, в котором находятся миллиарды объектов Солнечной системы.


    Таблица планетарной статистики. Путешествие инопланетянина Боба по Солнечной системе

    Если вам нужны планетарные данные, вы попали по адресу! Вот таблица статистики о каждой планете и карликовой планете в Солнечной системе. Нажмите на заголовки столбцов для получения дополнительной информации о каждой категории.

    Обычные планеты

    Среднее расстояние от Солнца Среднее расстояние от Солнца Диаметр Диаметр Время вращения по оси
    (день)
    Время вращения по оси
    (день)
    Время выхода на орбиту Солнца
    (год)
    Время выхода на орбиту Солнца
    (год)
    Гравитация
    (Земля = 1)
    Гравитация
    (Земля = 1)
    Средняя температура Средняя температура Содержимое атмосферы Содержимое атмосферы Год Открытия Год Открытия Количество известных лун Количество известных лун

    РАССТОЯНИЕ ОТ СОЛНЦА

    Планеты не вращаются по полностью круговым орбитам. Вместо этого они вращаются по эллиптическим (овальным) орбитам, а это означает, что может быть разница между самой близкой планетой к Солнцу и самой удаленной от него. Цифра, представленная ниже, представляет собой среднее расстояние орбиты каждой планеты вокруг Солнца.

    ДИАМЕТР

    Это ширина по экватору каждой из планет. Диаметры Юпитера и Сатурна больше по экватору, чем от их северного до их южного полюса. Это потому, что у них высокие скорости вращения, из-за которых они выпячиваются на экваторе.

    ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ НА ОСИ (ДЕНЬ)

    Это время, за которое планета совершает один полный оборот. Измеряется в земном времени. Например, в случае с Меркурием планета занимает 59Земные сутки вращаются вокруг своей оси.

    ВРЕМЯ ОБЪЕМА СОЛНЦА (ГОД)

    Это время, за которое планета совершает полный оборот вокруг Солнца. Измеряется в земном времени. Например, в случае с Марсом планете требуется 687 земных дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.

    ГРАВИТАЦИЯ

    Чтобы определить свой вес на другой планете, умножьте свой вес на число, указанное в этой колонке. Или используйте этот удобный калькулятор!

    СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

    Средние температуры скалистых Внутренних планет (Меркурий, Венера, Земля и Марс) — это температуры на поверхности. Средние температуры Внешних планет (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) — это температуры в верхней части облаков планет. Эти газовые планеты будут более горячими по отношению к своим — возможно, твердым — ядрам, генерируя собственные источники тепла, выделяя больше тепла, чем они на самом деле получают от Солнца. Там, где существует большая разница между максимальной и минимальной температурой на планете, дается полный диапазон температур.

    СОДЕРЖАНИЕ АТМОСФЕРЫ

    Меркурий слишком мал, чтобы на самом деле обладать атмосферой, похожей на небо. Газы, перечисленные в таблице для Меркурия, — это газы, окружающие планеты.

    ГОД ОТКРЫТИЯ

    Планеты от Меркурия до Сатурна наблюдались тысячи лет назад и, следовательно, не имеют даты открытия, поскольку никто не считается первым, кто их заметил. Уран был первой открытой планетой. Возможно, ее видели до официальной даты открытия, но она не была признана планетой.

    ИЗВЕСТНЫЕ ЛУНЫ

    Луны постоянно открываются на орбитах планет. Указанное количество лун подтверждено при обновлении этой страницы (ноябрь 2020 г.).

    Меркурий 57 909 000 км

    35 982 973 мили
    4879 км
    3032 мили
    59 дней 88 дней 0,38 от -180 °C до 430 °C
    от -290 °F до 800 °F
    Следовые количества натрия и магния н/д 0
    Венера 108 209 000 км

    67 237 935 миль
    12 104 км
    7 521 миль
    243 дня 224 дня 0,91 471°C
    880°F
    Двуокись углерода (96%), азот (3,5%) н/д 0 Земля 149 596 000 км

    92 954 616 миль
    12 742 км
    7 918 миль
    23 часа 56 минут 365,25 дня 1,00 16°C
    61°F
    Азот (77%), Кислород (21%), Аргон (0,93%) н/д 1 Марс 227 923 000 км

    141 624 742 мили
    6779 км
    4212 миль
    24 часа 40 минут 687 дней 0,38 -28 °С
    -62 °F
    Углекислый газ (95%), аргон н/д 2 Юпитер 778 570 000 км

    483 780 819 миль
    139 822 км
    86 881 миль
    9 часов 55 минут 11 лет 314 дней 2,36 -108°С
    -162°F
    Водород, Гелий н/д 80 Сатурн 1 433 530 000 км

    890 753 970 миль
    120 536 км
    74 898 миль
    10 часов 39 минут 29 лет 168 дней 0,92 -138 °С
    -218 °F
    Водород, Гелий н/д 83 Уран 2 872 460 000 км

    1 784 863 343 миль
    50 724 км
    31 518 миль
    17 часов 14 минут 84 года 0,89 -195 °С
    -320 °F
    Водород, гелий и метан 1781 27 Нептун 4 495 060 000 км

    2 793 099 927 миль
    49 244 км
    30 599 миль
    16 часов 7 минут 164 года, 292 дня 1,12 -201°С
    -331°F
    Водород, гелий и метан 1846 14

    Карликовые планеты

    Расстояние от Солнца Расстояние от Солнца Диаметр Диаметр Время вращения по оси
    (день)
    Время вращения по оси
    (день)
    Время выхода на орбиту Солнца
    (год)
    Время выхода на орбиту Солнца
    (год)
    Средняя температура Средняя температура Год Открытия Год Открытия Количество известных лун Количество известных лун

    РАССТОЯНИЕ ОТ СОЛНЦА

    За исключением Цереры, карликовые планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Это означает, что существует большая разница между их ближайшим расстоянием от Солнца и их наибольшим расстоянием. Приведенные ниже цифры показывают их ближайшее и дальнее расстояние. Среднее расстояние отображается для Цереры.

    ДИАМЕТР

    Это ширина по экватору каждой из карликовых планет. Уамеа имеет неправильную и вытянутую форму, поэтому указаны ее размеры, а не диаметр.

    ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ НА ОСИ

    Это время, за которое планета совершает один полный оборот. Измеряется в земном времени. Например, в случае с Плутоном для вращения вокруг своей оси требуется 6 земных дней и 9 земных часов.

    ВРЕМЯ НА ОРБИТУ СОЛНЦА

    Это время, за которое планета совершает полный оборот вокруг Солнца. Измеряется в земном времени. Например, в случае Плутона требуется 248 земных лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.

    СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

    Средние температуры — это температуры на поверхности каждой из карликовых планет.

    ГОД ОТКРЫТИЯ

    Это год, когда впервые наблюдались карликовые планеты.

    КОЛИЧЕСТВО ИЗВЕСТНЫХ ЛУН

    Луны постоянно открываются на орбитах планет и карликовых планет. Указанное количество лун подтверждено при обновлении этой страницы (ноябрь 2020 г.).

    Церера 4 142 610 000 км

    2 574 097 718 миль
    939 км
    583 мили
    9 часов 5 минут 4 года 222 дня -106°С
    -159°F
    1801 0
    Плутон 5 869 656 000 км

    3 647 234 018 миль
    2376 км
    1476 миль
    6 дней, 9 часов 248 лет -233°С
    -388°F
    1930 5 Хаумеа 6 450 100 000 км

    4 007 905 087 миль
    1632 км
    1014 миль
    3 часа 55 минут 283 года, 44 дня -240°С
    -400°F
    2004 2 Макемаке 6 796 200 000 км

    4 222 961 590 миль
    1434 км
    891 миль
    22 часа 50 минут 306 лет, 77 дней -243°С
    -405°F
    2005 1 Эрис 10 152 000 000 км

    6 308 158 392 мили
    2326 км
    1445 миль
    25 часов 54 минуты 559 лет, 25 дней от -243 до -217 °C
    от -405 до -359 °F
    2005 1

    Все планеты Солнечной системы

    Иллюстрация планет Солнечной системы, выровненных боком, на черном фоне, выполненная в стиле ретро.

    Я посетил Музей авиации и космонавтики Сан-Диего и проверил, каково это — полететь на Луну. Это было потрясающе. Я даже сделал шоу об этом. Но мне интересно, что там. О нашей Солнечной системе. Вот что я узнал.

    Наша Солнечная система образовалась 4 миллиарда лет назад. Я нашел много информации о Солнечной системе. Например, наша Солнечная система находится в звездном скоплении Ориона Млечного Пути. Но наша Солнечная система — одна из 500 солнечных систем Млечного Пути. Одна из звезд — солнце. Солнце является центром нашей Солнечной системы.

    Есть 9 планет – Земля, Марс, Меркурий, Венера, Уран, Сатурн, Юпитер, Нептун и Плутон. (Плутон особенный, но продолжайте читать, чтобы узнать, почему.) Есть две категории планет – земные и юпитерианские.

    Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Они сделаны из каменистого материала. Они твердые, вокруг них нет колец, но они маленькие.

    Планеты Юпитера — Юпитер и Сатурн, которые называются Газовыми Гигантами. Вот что я чувствую после того, как поем слишком много. Затем есть Уран и Нептун, которых называют ледяными гигантами.

    Пояс астероидов заставляет планеты двигаться. Все эти части составляют нашу солнечную систему, но все планеты состоят из разных элементов.

    Земля

    Земля, наша родная планета, не похожа ни на один другой мир. Будучи третьей планетой от Солнца, Земля — единственное место в известной вселенной, где, как подтверждено, есть жизнь.

     При радиусе 3959 миль (это расстояние от поверхности Земли до центра) Земля является пятой по величине планетой в нашей Солнечной системе, и это единственная планета, на поверхности которой есть жидкая вода.

    Солнце находится на расстоянии 93 955 820 миль от Земли. Чтобы покинуть Землю, ракеты должны пролететь не менее 25 000 миль в час, чтобы избежать земного притяжения.

    Марс

    Марс — 4-я планета по удалению от Солнца, в настоящее время находится на расстоянии от 128 409 598 до 154 865 853 миль . Если вы весите 100 фунтов (45 кг) на Земле, вы будете весить 38 фунтов (17 кг) на Марсе.

    Марс известен как красная планета, но он выглядит коричневым, коричневым, золотым и немного зеленым. Марс не всегда был красным. Красный это ржавчина, а до этого выглядел как серебристый. Ландшафт каменистый, пыльный и имеет дюны.

    Марс назван в честь бога войны. На Марсе находится самый большой вулкан в Солнечной системе. Это в 3 раза больше, чем гора Эверест, самая высокая точка на Земле.

    Марс не может поддерживать жизнь без деревьев и природы, верно? Что ж, некоторые ученые считают, что Марс может быть новой землей! Нам просто нужно привезти туда урожай и другие вещи, и, возможно, мы сможем там жить.

    Меркурий

    Меркурий выглядит совсем как луна! Вы не можете запретить мне говорить об этом! И Луна, и Меркурий имеют кратеры и поверхность серого цвета.

    Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы. Он такой же большой, как США. Меркурий уменьшился более чем на 4 мили. Правильно — раньше это была большая планета. Это была горячая планета, которая остыла. Когда он остыл, он сжался, как кожица изюма. Меркурий — ближайшая планета к Солнцу!

    Венера

    Венера — вторая ближайшая к Солнцу планета. На Венере есть вулкан высотой почти с Эверест. Это планета, на которой идут кислотные дожди. Человек, стоящий на нем, был бы раздавлен, потому что давление ветра в атмосфере настолько велико.

    Венера — самая горячая планета Солнечной системы. Ученые говорят, что где-то от 715 миллионов до 2,9 миллиардов лет назад Венера была немного холоднее, чем Земля.

    Уран

    Знаете ли вы, что температура Урана -370 F? Уран — 7-я планета по удаленности от Солнца. Уран проходит вокруг Солнца раз в 84 года. Это означает, что люди увидят, как Уран проходит мимо Солнца только один раз в жизни.

    Уран в мифологии был богом неба.

    Уран — самая холодная планета Солнечной системы. Уран наклонен под прямым углом и крутится на боку, который отталкивает и к солнцу. У Урана 13 колец и 27 известных спутников.

    Сатурн

    Сатурн — 6-я планета от Солнца и 2-я по величине планета в Солнечной системе. Сатурн — самая легкая планета, потому что у него нет поверхности. Сатурн имеет более 50 спутников.

    По мнению ученых, на самом большом спутнике Сатурна может быть жизнь. Кольца Сатурна состоят из ледяных и каменистых материалов комет, астероидов и лун.

    Юпитер

    Юпитер был назван в честь римского бога Юпитера, который стремился к величию. 4,5 миллиарда лет назад Юпитер был первой планетой Солнечной системы.

    Юпитер — пятая планета, ближайшая к Солнцу.

    Это самая большая планета Солнечной системы, шириной около 11 земных. Масса Юпитера составляет 318 масс Земли. Масса остальных планет равна 129 массам Земли.

    Юпитер не имеет твердой поверхности. Эта планета может даже не иметь ядра. Большое красное пятно — одно из самых простых явлений на планете, которое существует уже 300 лет.

    У Юпитера 79 спутников. Юпитер обладает самым сильным гравитационным притяжением среди всех планет, а это означает, что весь космический мусор притягивался к планете и делал ее все больше и больше!

    Подождите, это значит…. Юпитер — первая планета, которая притягивает и уничтожает космический мусор. Это помогло бы другим планетам увеличиться в размерах!

    Нептун

    Нептун — планета глубокого синего моря. Он также назван в честь бога воды. Нептун — восьмая планета от Солнца, примерно в 30 раз дальше от нашей звезды, Солнца и Земли. Каждый сезон на Нептуне длится более 40 лет. (Нашим примерно по 3 месяца.) 

    Эта планета состоит из воды и льда. Ядро Нептуна состоит из камня и льда размером с Землю. Ветер дует со скоростью 1200 миль в час. Самый сильный ветер на Земле 253 мили в час.

    Вокруг Нептуна 6 колец. Некоторые кольца имеют кольцевые дуги.

    Плутон

    Да, Плутон! Как собака Плутон из Микки Мауса, но это планета.

    Мы можем думать о Плутоне как о ледяной планете, судя по его удаленности от Солнца. На Плутоне может быть даже погода! У Плутона даже есть луна! Изучение Плутона может даже привести к выяснению того, что создало Землю и другие планеты!

    Плутон раньше был частью главных планет, но теперь считается карликовой планетой. Ее называют карликовой планетой, потому что она очень маленькая. Это ледяная планета, потому что она так далеко от солнца.

    У Плутона одна луна и одна погода, По мне так это планета. Я не знаю, кто решил сжечь Плутон из Солнечной системы.

    Итак, в заключение, у нас есть звезды, наше солнце, 8 планет и 1 карликовая планета в нашей Солнечной системе, которая является всего лишь крошечным, крошечным, крошечным, крошечным, крошечным пятнышком в Млечном Пути и даже меньше по сравнению с ним. во Вселенную.

    Просто вау! Круто посетить и разместить, а затем провести больше исследований об этом. Я был в музеях динозавров, музеях поездов, научных музеях и других интересных местах. Посмотрите некоторые из моих видео, и, возможно, вы захотите провести больше исследований для себя!

    Модель солнечной системы | астроЭДУ

    Также доступно в

    итальянский

    Создано: 06.08.2015

    Обновлено: 15 января 2016 г.

    Автор(ы): Сайеда Ламмим Ахад, Бангладешский инженерно-технологический университет

    Цели

    • Сделайте модель солнечной системы, используя пластиковые шарики и такие материалы, как глина или папье-маше.
    • Научитесь сотрудничать и работать в группе для достижения цели, следуя инструкциям.

    Цели обучения

    • Назвать планеты Солнечной системы.
    • Расставить планеты Солнечной системы по порядку от Солнца.
    • Проиллюстрировать планеты Солнечной системы с помощью физических моделей.

    Фон

    Солнечная система, в которой мы живем, состоит из Солнца в качестве центральной звезды, восьми планет с их лунами и нескольких карликовых планет. Вместе с сотнями тысяч астероидов (валунов) и комет эти небесные тела вращаются вокруг Солнца.

    Земля — особенная планета среди этих небесных тел. Это наш дом! И единственный известный нам мир, в котором есть жизнь. Чтобы понять ее уникальность, детям необходимо сравнить Землю с другими планетами Солнечной системы. Поскольку Земля расположена примерно в 150 миллионах километров от Солнца, температура в точности подходит для того, чтобы жидкая вода присутствовала на поверхности, в отличие от большинства других планет. Это оказалось решающим для развития жизни!

    Солнечная система в целом является частью Галактики Млечный Путь, состоящей из примерно 200 миллиардов звезд, расположенных по спирали вместе с газом и пылью. Миллиарды этих звезд имеют планеты, а те, в свою очередь, имеют луны. Это говорит о том, что мы, вероятно, не одиноки в Млечном Пути, но расстояния между звездами настолько велики, что посещение другого мира очень затруднено. Даже ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, удалена от нас на 4,22 световых года (т. е. более 40 трлн км). Это так далеко, что путешествие туда заняло бы целые поколения человеческих жизней. Планеты, которые вращаются вокруг других звезд, кроме нашего Солнца, называются внесолнечными планетами или экзопланетами для краткости. Астрономы уже обнаружили более 2500 таких экзопланет.

    Мы можем разделить планеты нашей Солнечной системы на два типа: каменистые планеты, которые находятся ближе всего к Солнцу и имеют твердую поверхность, и газовые гиганты, которые находятся дальше от Солнца, более массивны и состоят в основном из газ. Меркурий, Венера, Земля и Марс входят в первую категорию, а Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун составляют вторую. Плутон, наша ранее самая удаленная планета, с 2006 года считается одной из карликовых планет. Между Марсом и Юпитером находится так называемый пояс астероидов, который окружает Солнце как кольцо. Он состоит из тысяч мелких и крупных валунов. Крупнейшие из них имеют собственные имена, как и планеты. Одна из них, Веста, настолько велика, что тоже считается карликовой планетой.

    Материалы

    Для этого задания требуются материалы из комплекта ресурсов «Вселенная в коробке»: http://www.unawe.org/resources/universebox/

    Из коробки: * Пластиковые планеты * Солнечный шар * Краски и кисти * Картины планет ( квартира)

    Если у вас нет доступа к набору ресурсов «Вселенная в коробке», используйте аналогичные материалы: (по одному набору на учащегося или группу) * 8 пластиковых шаров разных размеров для обозначения планет * 1 шар большего размера (желтый, если возможно) изобразить Солнце * Краски и кисти * Картины планет (скачать) * Пластилин или папье-маше (уточните дополнительную информацию) * Хлопок

    Полное описание

    Шаг 1:

    Инструктор и небольшая группа детей должны сначала раскрасить пластиковые сферы в соответствии с изображениями планет: Меркурий (3,5 мм), Венера (10 мм), Земля (10 мм), Марс (5 мм). мм), Юпитер (100 мм), Сатурн (85 мм), Уран (35 мм) и Нептун (35 мм), Солнце (150 мм). Размеры планетарных сфер совсем не в масштабе, чтобы учащиеся могли лучше с ними обращаться.

    Шаг 2:

    =Позвольте всем сферам высохнуть. Познакомить учащихся с солнечной системой и планетами. Используйте информацию в разделах справочной информации и дополнительной информации. Покажите учащимся изображения планет.

    Шаг 3:

    Нарисуйте концентрические окружности на внешнем краю пластикового кольца Сатурна. Натяните кольцо на Сатурн и зафиксируйте его на экваторе.

    Шаг 4:

    Используя пластиковые сферы и изображения планет, вместе с детьми сделайте модели планет и Солнца, слепив шарики из ваты, глины или папье-маше.

    (Изображение предоставлено Wikimedia commons, WP)

    Шаг 5:

    Позвольте учащимся расположить все планеты на столе в правильном порядке. Попросите их проверить, расположены ли планеты в других группах или учениках в том же порядке. Попросите учащихся расположить планеты в порядке их размера.

    Шаг 6:

    Предложите одному из учащихся или группе выбрать одну планету и представить ее классу.

    Оценка

    • Учитель проведет учащихся через задание.
    • Учитель не будет помогать им напрямую, но подтвердит, что они правильно следуют инструкциям.
    • После того, как модели будут изготовлены по отдельности, учащиеся расставят их в правильном порядке от Солнца.
    • Затем учитель попросит каждого ученика назвать планеты и расположить их одну за другой.

    Учебный план

    Страна | Уровень | Тема | экзаменационная доска | Раздел — | — | — | — Великобритания | КС2: 5-й год | Наука | — | Земля и космос Великобритания | КС1 и 2 | Искусство и дизайн | — |

    Вывод

    Учащиеся подготовят примерно пропорциональную модель солнечной системы в масштабе и расставят планеты в правильном порядке. Они будут работать в малых группах под руководством учителя. После выполнения задания они узнают о соотношении размеров и порядке расположения планет Солнечной системы. Они также узнают, как строить простые физические модели из таких материалов, как глина, хлопок и т. д.

    Ключевые слова

    Планеты

    Солнечная система

    Модель

    Солнце

    практический

    Category

    Planetary systems

    Location

    Small Indoor Setting (e.g. classroom)

    Age

    4 — 8

    Level

    Pre-school, Primary, Secondary

    Time

    30min

    Group

    Группа

    Под наблюдением

    Да

    Стоимость

    Низкая стоимость

    Навыки

    Анализ и интерпретация данных, Задание вопросов, Обмен информацией, Разработка и использование моделей

    Тип обучения

    Веселая деятельность, моделирование

    Приложения

    Astroedu1505-Solar-System

    Astroedu1505-Models_zuwahoa

    Загрузки

    Share

    Citation

    444444444444
    Ahad, S.

    Дождь из стекла планета: Странности пяти реальных планет, до которых не додумалась и фантастика

    Странности пяти реальных планет, до которых не додумалась и фантастика

    https://ria.ru/20140130/992156355.html

    Странности пяти реальных планет, до которых не додумалась и фантастика

    Странности пяти реальных планет, до которых не додумалась и фантастика — РИА Новости, 30.01.2014

    Странности пяти реальных планет, до которых не додумалась и фантастика

    В кино и по ТВ часто показывают странные инопланетные миры. Планета — сплошной гигантский лес, планета — обширная снежная пустыня. Но очевидно, что планеты устроены не так, и реальность порой превосходит самые смелые фантазии.

    2014-01-30T11:30

    2014-01-30T11:30

    2014-01-30T12:30

    /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

    /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/992156355.jpg?9920142121391070616

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

    2014

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    Новости

    ru-RU

    https://ria.ru/docs/about/copyright.html

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    космос — риа наука

    Наука, Космос — РИА Наука

    Материал подготовлен редакцией ИноСМИ специально для раздела РИА Наука >>

    Эндрю Хитон (Andrew Heaton)

    В кино и по ТВ нам часто показывают странные инопланетные миры, и у этих планет часто присутствует какая-то «тема». Одна планета — это просто сплошной гигантский лес, другая — обширная снежная пустыня, на третьей полно нацистов. Но очевидно, что планеты устроены не так. Все знают, что единственная «тема» любой реальной планеты — это неукротимый и страшный ужас. Вот об этом-то я и расскажу…

    №5. Планета, пожирающая свет

    Попытайтесь представить себе ад в виде планеты. Кто-то из вас наверняка подумает о зловещих и красных от жары скалах, раскаленных настолько, что запросто расплавят Терминатора. А у кого-то в воображении появится картина гигантского черного шара смерти, где свет буквально умирает. Поздравляю. Совместными усилиями вы только что представили себе далекого гиганта, известного под названием TrES-2b.

    5 января 2014, 10:00

    Астрофизики рассчитали орбиту «невозможной» планеты из «Доктора Кто»»Невозможная» планета, вращавшаяся вокруг черной дыры в популярном телесериале «Доктор Кто», могла бы существовать по законам реальной физики и должна быть удалена от нее на расстояние, равное четверти дистанции между Солнцем и Землей, выяснили британские студенты-астрофизики.

    Вращающаяся вокруг звезды в созвездии Дракона (малоизвестный факт: большую часть названий в космосе дал кинорежиссер Джон Карпентер) TrES-2b является самой черной планетой из всех обнаруженных человеком. Насколько черная? Она поглощает (или пожирает, если вам будет угодно) 99 процентов падающего на нее извне солнечного света. Таким образом, она чернее угля, чернее черной акриловой краски, чернее холодного и непрощающего сердца вашей бывшей. И эта планета вряд ли когда-нибудь проголодается, поскольку находится она всего в 4,8 миллиона километров от своей звезды. По астрономическим меркам это все равно, что вы стоите рядом с другим человеком, упершись друг в друга носами.

    Но это также означает, что вас никогда не высадят на этой Планете Тьмы как Робинзона и что вы не сойдете на ней с ума от одиночества… потому что вас сразу убьет температура TrES-2b, которая всего в пять раз меньше, чем на поверхности Солнца. Эта жара испещрила черную поверхность планеты озерами адской магмы.

    © NASA / David A. AguilarПланета TrES-2b в созвездии Дракона

    © NASA / David A. Aguilar

    Итак, TrES-2b поглощает почти весь попадающийся на ее пути свет, и непроглядную черноту этой планеты нарушают лишь моря расплавленной смерти размером с Землю. Из-за дьявольской жары над TrES-2b не образуются облака, и, по мнению некоторых ученых, это отчасти объясняет то, почему она такая черная-пречерная. Но это никак не объясняет тот ненасытный аппетит, с которым она пожирает солнечный свет. Теорий на сей счет множество. Возможно, это связано с отсутствием какой бы то ни было атмосферы. Возможно, в этом виноваты светопоглощающие частицы типа испарившегося натрия или газообразной окиси титана, которые плавают вокруг планеты. Лично я думаю, это из-за того, что свободно прилегающие друг к другу тектонические плиты TrES-2b буквально почернели от ненависти после тысячелетнего ерзания по твердому ядру планеты.

    © NASA / JPL-Caltech/T. PyleПланета TrES-2b в созвездии Дракона

    © NASA / JPL-Caltech/T. Pyle

    №4. Планета, проходящая сквозь Око Саурона

    Око Саурона — это чудесное название, которое получила молодая звезда Фомальгаут вместе с окружающим ее космическим мусором. Вместе они очень похожи на гигантский глаз в открытом космосе…

    Который не мигает…

    Который вечен…

    Который заглядывает вам через плечо из глубин бесконечности…

    © NASAСистема звезды Фомальгаут

    © NASA

    Ах, как это глупо — наделять звезду человеческими качествами. К чему это, если истинная картина намного ужаснее? Вот пример. Космический мусор, камни, лед и пыль создают гигантский диск ока, который примерно в два раза больше всей нашей Солнечной системы. Вот с какими масштабами мы имеем дело — а вам кажется, что весь день потерян, если девчонка из Starbucks неправильно сделала вам капучино. Мелко плаваете, господа.

    Находящееся на расстоянии 25 световых лет от Земли небесное тело размером с Юпитер под названием Фомальгаут b вращается вокруг звезды в центре ока. Поскольку это лишь маленькая чайка на огромной свалке космического мусора, вполне вероятно, что эта планета постоянно врезается в этот мусор, создавая фейерверки планетарных масштабов из горящих пород и взрывающегося льда.

    Но все становится гораздо хуже, если задуматься о том, что Фомальгаут b проходит сей жестокий и беспощадный цикл лишь из-за того, что другая планета выталкивает ее с ближней околозвездной орбиты, обрекая на вечное разрушение. Это настоящее космическое проклятие, и из него вполне можно сделать очень приличный фильм в жанре космического ужастика (с планетами вместо людей).

    © NASA / ESAСистема звезды Фомальгаут с протопланетным диском и планетой b

    © NASA / ESA

    №3. Испаряющаяся планета

    KIC 12557548 b — это планета, которую медленно пытает смертной пыткой ее собственная звезда. Ну ладно, немного преувеличил. Давайте скажем менее драматично. Астрономы обнаружили экзопланету, которая буквально испаряется на наших глазах, волоча за собой пыльный кометный хвост. Хвост этот похож на кровавый след, оставляемый отчаянно зовущей на помощь жертвой, которую тащит по земле убийца. Но помощь все равно не придет…

    Так, побольше научной точности. Планета KIC 12557548 b обращается вокруг своей звезды всего за 16 часов. А это значит, что температура на ее поверхности слишком высока для существования скальных пород, минералов и даже для прогулок того парня, который носит шорты в зимнюю стужу. Но и это еще не все. Видимо, Вселенная посмотрела на умирающую KIC 12557548 b, на ее плавящиеся горы, на реки магмы и решила, что этого ей недостаточно. На KIC 12557548 b видны колоссальные вулканические извержения буквально планетарного масштаба. Они настолько мощные, что пепел улетает в космос. Вообще-то нет, пепел испаряется из-за космического излучения, потому что улететь с KIC 12557548 b не может ничто.

    © Фото : C.U Keller, Leiden University (2012)Планета KIC 12557548

    © Фото : C.U Keller, Leiden University (2012)

    Но довольно о KIC 12557548 b. Давай поговорим о тебе, особом и прекрасном тебе…

    … и обо всех тех ужасах, которые приключатся с тобой, если ты ступишь на KIC 12557548 b.

    Во-первых, сверху на тебя будет взирать огромная яркая звезда, занимающая половину небосклона. Но времени подивиться на огненное небо у тебя не будет, ибо как ты станешь дышать в атмосфере, 90% которой составляет порошкообразная горная порода? Затем, если тебя не прикончат моментально многочисленные землетрясения и извержения вулканов (а они прикончат, причем за пару наносекунд, но в интересах нашего повествования я дам тебе пожить еще несколько ужасных и мучительных минут), ты унесешься в космос и превратишься в пыль вместе с остальными 100000 тонн массы, которые исчезают с планеты ежесекундно.

    №2. Планета, которую постоянно казнят

    Kepler-36b — это маленькая планета в полтора раза больше Земли. И ее вечно и постоянно обижает старшая сестра Kepler-36c, которая похожа на Нептун, будучи газовым гигантом. Две планеты обращаются вокруг звезды в созвездии Лебедя, и при этом орбиты планет расположены очень близко друг к другу. К сожалению, это приводит к тому, что периодически они сходятся настолько близко, что старшая планета наносит серьезный ущерб младшей. В момент сближения Kepler-36c буквально устраивает казнь Kepler-36b, но вместо пуль у нее огромная сила притяжения, превращающая маленькую родственницу в одно сплошное месиво из землетрясений и вулканических извержений, терзающих ее поверхность.

    © David A. Aguilar (CfA)Примерно так выглядит «восход» горячего нептуна Kepler-36c при взгляде с поверхности суперземли Kepler-36b

    © David A. Aguilar (CfA)

    Но еще хуже то, что у младшей сестрицы нет ни секунды на то, чтобы оправиться после очередной взбучки. Когда вулканы на ней перестают извергаться, 36c появляется снова, воняя перегаром, и снова начинает свои издевательства. И это происходит каждые 97 дней, как по расписанию. Каждые три месяца Kepler-36b переживает почти полное опустошение и не успевает восстановиться в промежутках. И тем не менее младшенькая держится и наверняка с каждым разом становится все злее. Мы хорошо знаем, чем это может закончиться. Измываться над маленькими можно лишь до поры до времени, потому что внезапно они могут рявкнуть, схватить в руки нож — и пойдут крушить все вокруг. Дадим Kepler-36c еще несколько тысячелетий, и обещаю вам — младшая сестра в конце концов не вынесет и надерет задницу старшей, или какие там еще имеются у планет органы для битья.

    №1. Планета, где идет горизонтальный дождь из стекла со скоростью около 6500 километров в час 

    Внешность HD 189733b обманчива. На первый взгляд она кажется пригодной для проживания и очень похожей на Землю: такой же голубой шарик, никаких колец, языков пламени и непроглядной темноты. Можно даже представить себе, что там есть облака и какие-нибудь формы разумной жизни, которые пока еще не прознали, какие земляне неисправимые задницы. Чего же мы не летим туда на всех парах?

    Все дело в том, что в действительности HD 189733b — это просто космическая пытка для межпланетных путешественников. Она совершенно не пригодна для жизни. Это планета, на которой буквально идут ливни из осколков стекла.

    © NASA / ESA, M. Kornmesser Планета HD 189733b

    © NASA / ESA, M. Kornmesser

    В ее атмосфере содержится большое количество частиц кремния, которые рассеивают голубой свет. Голубая окраска планеты становится еще ярче, когда ее температура (она примерно такая же, как внутри вулкана) превращает частицы кремния в стекло, а затем планета начинает швырять осколки этого стекла во все стороны со скоростью до 6500 километров в час. Получается глобальное торнадо из стекла. Это тема настолько диковинная, что даже фантасты ее не касаются. Так что, хотя HD 189733b и кажется со стороны чудесным местом для отдыха, это скорее не планета, а самая крупная пескоструйная машина во Вселенной.

    Оригинал публикации здесь

    Не ходите, взрослые, на экзопланеты!

    Здесь жарко: 2700 °С. И холодно: –200 °С. И ветрено: 7000 км/ч. И идут стеклянные дожди. Экзопланеты — то место, куда не надо ехать в отпуск.

    Экзопланетами называют любые планеты, которые не входят в нашу Солнечную систему. Впрочем, и родной дом — окрестности Солнца — полон опасностей. По сути, уютных для нас мест, помимо матушки-Земли, во Вселенной пока не найдено. Но есть планеты с воистину ужасающей погодой.

    55 Рака е: гигантский алмаз

    Фото: ESA/Hubble

    Одна из самых известных планет, расположенных за пределами Солнечной системы, — в созвездии Рака, на расстоянии всего 40 световых лет от нас. 55 Рака е относится к типу так называемых суперземель, то есть каменных планет. Она вдвое больше и в восемь раз тяжелее нашей юдоли слез.

    Год на 55 Рака е длится 18 часов. За это время экзопланета ухитряется совершить полный виток по орбите. А все потому, что она чуть ли не вплотную придвинулась к своей звезде. По этой же причине (из-за приливных сил звезды) одна ее сторона все время обращена к свету, а другая — в темноту. На первой перепады температуры достигают 300% и колеблются от 1000 до 2700 °С.

    Впрочем, тех, кто все-таки решится совершить круиз к 55 Рака е, ждет бонус. Ученые полагают, что планета состоит из чистого углерода, который при большом давлении и высокой температуре, как известно, превращается в алмаз.

    16 Лебедя B b: от ада до рая

    Фото: NuclearVacuum

    Экзопланета находится в 70 световых годах от нас в созвездии Лебедя. Главная фишка, казалось бы, рядового газового гиганта — его орбита. Она чрезвычайно вытянута. Представьте себе, если бы Земля начинала свой путь где-то в районе Меркурия, а потом уносилась бы к Юпитеру — и так каждый год. Путевку на эту планету вам брать не советуем — вы захлебнетесь в раскаленном газе, не успев долететь до поверхности. Лучше обратите внимание на ее спутник. Его пока не обнаружили (современная аппаратура еще не позволяет сделать это), но ученым известно — большинство горячих и холодных газовых гигантов, как правило, сопровождает свита каменистых спутников, притянутых гравитационной силой. И, как полагают астрономы, 16 Лебедя B b — не исключение. Если спутник существует — это место даст фору «петербургской атмосфере», которая, по мнению Козьмы Пруткова, есть «самое изменчивое» на Земле. Если на Земле смена времен года происходит из-за наклона ее оси, то на скрывающемся пока спутнике 16 Лебедя B b — из-за вытянутой орбиты. Летом, при максимальном сближении со звездой, на спутнике жарко, как в подмышке Сатаны: океаны кипят, а порода тлеет при температуре более 400 °С. Дуют ветры, по сравнению с которыми земные ураганы 5-й категории — крошечные воронки в песочнице.

    Это ненадолго. Наступает осень, спутник летит прочь от звезды, температура падает до комфортной, идут дожди. Но впереди — зима с ее –160 °С и месяцами кромешной тьмы. А потом весна — и все сначала.

    Мафусаил: старая и одинокая

    PSR B1620−26 b, или Мафусаил, — древнейшая из известных планет. Ее возраст — 12,7 млрд лет (чуть меньше возраста Вселенной). Она далеко — в 12 400 световых годах, в созвездии Скорпиона. Когда Мафусаил появился на свет — ни Солнца, ни Земли еще не существовало, да и сам Млечный Путь был еще малышом. Неудивительно, что обе звезды, вокруг которых вращается планета, давно мертвы: первая превратилась в пульсар, вторая — в белого карлика. Так что здесь холодно и радиация, великая и ужасная, — как раз такая, которую испускает любой «уважающий себя» пульсар. В общем, приземлившись на Мафусаил, вы, вероятно, почувствовали бы себя как на дискотеке: пульсар есть ни что иное, как «природный» стробоскоп, излучающий мощные потоки яркого холодного света с периодичностью в несколько миллисекунд.

    Планемо: без звезды

    При формировании звездных систем в жестоком танце планет некоторые из них под воздействием мощной гравитации соседей могут вылетать из «семейного гнезда» навсегда, становясь одинокими скитальцами, стражами Галактики. Их называют планемо (от англ. planetary mass object, объект планетарной массы). У планемо нет звезды. Никем не обогретые и безмолвные, они бодрствуют в вечной ночи. Это царство непроглядной тьмы, покоя и льда. Температура, вероятно, близка к абсолютному нулю: –273 °С. Хотя ученые полагают, что некоторые из этих миров могут подогреваться внутренним, еще не остывшим ядром.

    Сатурн: ледяные бури

    Здесь красиво (кольца) и опасно (ветра). В общем-то, все то же самое, что на Юпитере, только хуже: холоднее и атмосфера более плотная. Ураганы носятся быстрее звука — более 1600 км/ч (впрочем, и это еще не рекорд: на Нептуне, например, скорость ветра достигает 2500 км/ч, а на соседнем Уране, помимо штормов, столбик термометра застыл чуть выше абсолютного нуля: –224 °С).

    Глизе 436 b: горячий лед

    Фото: Aldaron

    Сравнение планеты Gliese 436 b — горячий лед — с Нептуном

    Планету обнаружили в 2004 году в созвездии Льва в 33 световых годах от Земли. Сначала обрадовались: Глизе 436 b — планета-океан, где нет суши, зато есть вода в жидком состоянии и всегда прекрасная погода. Но скоро стало ясно — вода здесь в форме льда, причем горячего, — 300 °С. Не удивляйтесь. Мы бы и сами, возможно, увидели горячий лед, если бы давление на нашей планете было бы таким же, как на Глизе 436 b.

    HD 189773 b: стеклянный дождь

    Первая экзопланета, которую удалось рассмотреть непосредственно и увидеть ее цвет — ярко-голубой. Впрочем, любоваться ей лучше на расстоянии — таком, на котором она находится, в 63 световых года от нас в созвездии Лисички.

    Это одна из самых горячих планет, известных на сегодня. Расстояние от нее до родительской звезды в 30 раз меньше расстояния от Земли до Солнца. Жара на горячем юпитере достигает 1000 °С, а чудовищное давление превращает частицы кремния в атмосфере в жидкое стекло, которое падает дождем обратно на поверхность. А еще здесь ветрено — скорость ураганов достигает 7000 км/ч.

    Луна: инструкция по применению

    Как мы будем жить на Марсе

    Бессловесные герои: животные в космосе

    На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc. , запрещённая на территории Российской Федерации.

    космос

    рекорд

    интересно

    Российский космонавт сфотографировал вулкан, похожий на огромного осьминога

    Российский космонавт сфотографировал вулкан, похожий на огромного осьминога

    У осьминога «недобрый взгляд» и «длинный хобот»

    19 октября 2021

    2014 год претендует на звание самого жаркого

    2014 год претендует на звание самого жаркого

    Последние 12 месяцев признаны самыми теплыми с 1880 года

    22 октября 2014

    Самые большие леса на земле

    Самые большие леса на земле

    Какой лес простирается по территории девяти стран, где водится самый маленький в мире олень и что осталось от древнейшего лесного массива Европы? Интересные факты о зеленых легких планеты

    18 марта 2022

    XIV Всероссийский конкурс «СМИротворец» приглашает к участию журналистов и блогеров

    21 сентября 2022

    Названы самые доступные пляжные направления для россиян на октябрь

    21 сентября 2022

    Объявлены победители XVII Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний»

    21 сентября 2022

    В Карибском море заметили странную живую слизь

    21 сентября 2022

    10 самых ядовитых змей в мире

    10 самых жарких мест на земле

    10 мест Туниса, где нельзя не побывать

    Печать Владимира Мономаха впервые нашли в России

    Рекорды скорости

    10 самых больших рек на Земле 

    Кто живет в пустыне 

    10 необычных осадков, выпадающих не на нашей планете

    Дождь, снег, мокрый дождь и град – стандартные формы осадков. Все мы с ним отлично знакомы, они выпадают в любой климатической зоне, где бы Вы ни жили. Какими бы ни были осадки на нашей планете, в любом случае, все они состоят из различных форм воды. Но во Вселенной существует множество миров! Разные планеты и их спутники также покрываются разными видами осадков, порой совершенно невероятных и удивительных. 

    Различные виды миров основаны на различных видах химических элементов. Это приводит к некоторым очень интересным явлениям как то: рубиновые дожди или ливни бензина.

    10. Каменный дождь

    В феврале 2009 года ученые-астрономы обнаружили экзопланету CoRoT-7b. Ее размер почти в два раза больше нашей Земли, а масса в пять раз превышает массу нашей планеты. Плотность этой экзопланеты подобна нашей родной планете, хотя климатические и иные условия совсем не такие гостеприимные. CoRoT-7b находится приблизительно в 2.5 миллиона километров (1.5 миллиона миль) от ее звезды.

    Фотография: ESO/L. Calçada

    Для сравнения Меркурий находится приблизительно в 47 миллионов километров (29 миллионов миль) от нашего Солнца в самой близкой точке орбиты и это в 23 раза дальше от Солнца, чем у CoRoT-7b, поэтому год на ней проходит всего за 20,4 часа. Из-за близости CoRoT-7b к ее солнцу, эта скалистая планета гравитационно связана со своей звездой. Она вынуждена все время поворачиваться одной и той же самой стороной к своей родительской звезде, как и наша Луна, всегда обращенная одной и той же стороной к нам. Непосредственно обращенная к солнцу сторона планеты находится под постоянными температурными нагрузками приблизительно 2 327 градусов Цельсия (4 220 °F). Такие адские условия приводят к плавлению и выпариванию скал и полезных ископаемых, что и создает уникальную форму осадков планеты.

    CoRoT-7b покрыта океанами и озерами лавы. Расплавленная порода испаряется и поднимается вверх, формируя тонкую атмосферу, где остывает, уплотняется и образует каменные или скальные облака. Звездные ветры перемещают горные облака на холодную сторону планеты, где она и остывает. Дождь из таких облаков представляет собой крошечную горячую гальку различных минеральных составов, падающую снова в океаны лавы. Ученые предполагают, что размеры гальки очень и очень маленькие, скорее всего размером с нашу пыль. Такой цикл обращения осадков напоминает наш земной.

    9. Дождь из расплавленного стекла

    Фотография: ESO/M. Kornmesser

    Экзопланета под названием HD 189733b была обнаружена космическим телескопом Хабблa в 2005 году. Синий гигант попадает в категорию экзопланет, известных как “горячий Юпитер”. Горячий Юпитер – это большие планеты, которые вращаются вокруг их солнца очень близко, что приводит к чрезвычайно горячим поверхностным температурам планет. Такая тесная гравитационная связь планеты с ее звездой довольно распространена во Вселенной. Но вот что выделяет эту планету из множества других: как правило, близко к звезде расположены маленькие планеты. А эта является гигантом! И по своему размеру и по массе. Это и заставляет экзопланету быть все время повернутой оной стороной к ее солнцу. HD 189733b испытывает дневные температуры до 930 градусов Цельсия (1,700 °F). Для сравнения, средняя температура на Юпитере минус 148 градусов Цельсия (–234 °F).

    HD 189733b расположена на расстоянии 63 световых лет от Земли. Как и Земля, эта планета издалека кажется синей, но на этом общие черты с Землей заканчиваются.

    Вновь эта планета привлекла внимание ученых после исследования ее атмосферы в рентгеновском излучении. Оказалось, что синяя планета очень сильно приблизилась к поверхности своей звезды и затмила ее свет своим рентгеновским излучением, что говорит о том, что ее атмосфера намного больше, чем предполагалось ранее. Однако из-за такого близкого расположения к источнику света и высоких температур на самой планете, ее атмосфера с невероятной скоростью испаряется: 100 миллионов килограммов (220 миллионов фунтов) в секунду.

    HD 189733b приобрела свой цвет от непрерывного стеклянного дождя, который постоянно обрушивается на планету. Скорость ветра на HD 189733b в семь раз превышает скорость звука, это примерно 8700 километров в час (5400 миль в час). Атмосфера экзопланеты HD 189733b довольно большая и содержит облака, которые пропитаны частицами силиката. Когда эти остывшие частицы силиката опускаются вниз, экстремальная жара на поверхности планеты мгновенно расплавляет стекло, и суровые ветры заставляют стеклянный дождь падать боком.

    8. Снегопад из «сухого льда»

    На Марсе бывают настоящие снежные бураны из «сухого льда» или замороженного углекислого газа, которые бушуют в середине марсианской ночи.

    Фотография: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

    Это необычное явление выделяет Марс как единственную планету Солнечной системы, обладающую таким видом осадков. У нашей соседней планеты есть облака, состоящие из воды и льда. Они располагаются чрезвычайно низко над поверхностью планеты, около одного или двух километров (0.6-1.2 мили). Ранее считалось, что осадки из этих облаков будут медленно и неспешно дрейфовать к поверхности планеты, лениво опускаясь вниз часами или даже днями. Информация, собранная Глобальным Марсианским исследователем (MRO) и Орбитальным аппаратом изучения Марса, доказала обратное. Марсианский снегопад может достигнуть поверхности планеты меньше чем за десять минут.

    Во время заката на Марсе температура на поверхности планеты значительно понижается, провоцируя сильные ветры, которые в свою очередь создают подобную снежной буре метель. Эти ночные штормы немного похожи на земные, поскольку марсианский лед “микроразрывается” и становится похожим на наш снег, что в свою очередь напоминает снежные бураны Арктики.

    Метели на Марсе состоят из “сухого льда”. Это касается штормов на его Южном полюсе. Облака формируются из замороженного углекислого газа. Хлопья от этих облаков падают достаточно плотно и, накапливаясь, образовывают ледяной покров углекислого газа, который покрывает Южный полюс планеты.

    7. Дождь из драгоценных камней

    Фотография University of WarwickMark Garlic

    HAT-P-7b — экзопланета, расположенная в 1,000 световых лет от Земли. Планета на 40 процентов крупнее Юпитера (в 500 раз больше Земли) и вращается вокруг звезды, вдвое большей, чем наше Солнце. Планета HAT-P-7b расположена очень близко от своей крупной звезды и приливным образом связана с ней (как наша Луна). Обращенная к солнцу сторона планеты нагревается в среднем до температуры 2 586 градусов Цельсия (4 687°F).

    Темная сторона HAT-P-7b значительно холоднее, и различие в температуре между этими двумя сторонами рождает интенсивные ветры или штормы вокруг планеты. Облака формируются на более прохладной темной стороне HAT-P-7b. Сильные порывы ветра переносят облака на солнечную сторону. Время жизни этих облаков на солнечной стороне планеты очень короткое прежде, чем они испарятся на экстремальной жаре. Облака HAT-P-7b красивы. Они содержат корунд, минерал, из которого формируются сапфиры и рубины на Земле. Дождь от облаков корунда, несомненно, великолепен.

    Сейчас астрономы пытаются узнать больше об атмосфере HAT-P-7b, чтобы определить, как осадки из корунда форируются, реагируя с другими химическими соединениями, находящимися на поверхности планеты. Такие интересные открытия возможны благодаря изучению света, отраженного от экзопланеты.

    6. Солнцезащитный снег

    Кеплер-13Аб (Kepler-13Ab) — невероятно горячая планета расположенная в 1 730 световых лет от Земли. Диоксид титана снегов экзопланеты – активный ингредиент в солнцезащитном креме. Как ни странно, солнцезащитный «снег» выпадает только на темной стороне планеты.

    Кеплер-13Аб — эдакий горячий Юпитер в своей солнечной системе, вращается очень близко от своей звезды-хозяина и приливным образом с ней неразрывно связан. Температуры на дневной стороне планеты достигают 2 760 градусов Цельсия (5 000 °F), делая Кеплер-13Аб одной из самых горячих известных экзопланет.

    Самый Горячий Юпитер (газовый гигант) излучает огромное тепло, разогревая верхнюю атмосферу планеты сильнее, чем его более низкая атмосфера. Кеплер-13Аб уникален в том, что является единственным горячим газовым гигантом. Сильные ветры планеты разносят газ окиси титана вокруг более холодной ночной стороны, где газ уплотняется, образуя прозрачные хлопья, которые объединяются в облака, и затем выпадают в виде снега. Большая поверхностная сила тяжести Кеплера-13Аб — в шесть раз большего, чем Юпитер — притягивает снег окиси титана из верхней атмосферы и заманивает его в ловушку в более низкой атмосфере. Такой процесс происхождения осадков астрономы назвали «холодной ловушкой».

    Без газа окиси титана, который поглощает падающий на планету звездный свет на дневной стороне, атмосферная температура становится холоднее с увеличивающейся высотой. Обычно, окись титана в атмосферных слоях горячего Юпитера поглощает свет и повторно излучает его тепло, заставляя атмосферу стать теплее на больших высотах

    Наблюдения за экзопланетами помогают понять сложности погоды и атмосферного состава на других планетах, и могут когда-нибудь быть применимы к анализу планет Земного размера для обитаемости.

    5. Астрономический «ледяной» дождь

    Фотография: NASA/JPL/Space Science Institute

    Энцелад, шестой по величине спутник Сатурна, более 14-лет хранил свою тайну. Существование водяного пара было обнаружено в верхней атмосфере Сатурна, но было неизвестно, откуда он взялся. Космическая Обсерватория Herschel Европейского космического агентств – самый большой инфракрасный космический телескоп, когда-либо запущенный, дала ответ на этот любопытный вопрос в 2011.

    Гейзеры спутника Сатурна

    Гейзеры расположены на южном полюсе Энцелада. Гейзеры регулярно прорываются через атмосферу спутника, ежесекундно отправляя в космос приблизительно 250 килограммов (550 фунтов) ледяной воды. Большая часть ее снова оседает на поверхность спутника. Еще какая-то часть воды теряется в космосе, кольцах Сатурна, и лишь немного добирается до атмосферы планеты. Энцелад проливает три — пять процентов своей воды в атмосферу Сатурна. Это создает кольцо водяного пара вокруг Сатурна, который спутник постоянно пополняет во время приближения своей орбиты к планете.

    Энцелад — единственная луна в нашей солнечной системе, которая влияет на химию ее родительской планеты. Вода, которую Энцелад вводит в атмосферу Сатурна, создает другие химические элементы, содержащие кислород, такие как углекислый газ, и в конечном счете спускается глубже на планету, где это формируются маленькие облака.

    4. Кислотные дожди

    Фотография:NASA, Image processing by R. Nunes

    Фотография:NASA, Image processing by R. Nunes

    Когда-то считалось, что на Венере лежат «металлические снега». Горы планеты покрыты тем, что, похоже на слой замороженного снега. Естественно, палящие температуры на Венере никак не способствуют образованию этих романтичных осадков. Более пристальный и приближенный взгляд на горные пики планеты показал, что они были сделаны из галенита и висмутинита, двух типов металла. Но металл не покрывает эти горные вершины, падая сверху. На Венере есть долины, где металлы испаряются и становятся туманом. Туман поднимается и оседает у подножья гор, где он уплотняется. Металлический наст сформирован уплотненным туманом, а не падающим снегом.

    Но на Венере действительно образовывается уникальная форма осадков. Ливни серной кислоты регулярно обрушиваются на планету.

    Верхняя атмосфера Венеры содержит незначительное количество воды. Вода соединяется с двуокисью серы, что формирует облака серной кислоты. Эти облака прорываются во время частых штормов, хотя кислотный дождь испаряется, прежде чем он достигнет поверхности планеты. Когда дождь серной кислоты испаряется, он концентрируется в атмосфере, чтобы еще раз сформировать облака серной кислоты, которые начинают цикл снова

    3. Муссоны метана

    Титан, самый большой спутник Сатурна, является единственным другим местом в нашей солнечной системе помимо Земли, где жидкие осадки льется дождем на твердую поверхность. Но на Титане в форме жидких осадков проливается жидкий метан.

    Фотография: NASA

    Поверхность Титана содержит озера и моря природного газа. Облака углеводорода подпитывают озера и моря в форме ливней, которые обрушивают огромные объемы дождя метана за очень короткие периоды времени. Ливень титана рассеян по своей интенсивности, так некоторые области спутниковой эрозии превращают озера в пустыни, если можно так выразиться, и формируют новые озера. Штормы муссонного типа на Титане чрезвычайно необычные, и случаются лишь раз в течении года на Титане.

    Год Титана эквивалентен приблизительно 30 Земным годам. Совершенно точно можно заявить, что на спутнике Сатурна случаются засухи. Когда действительно идет дождь на Титане, то количество жидкого метана, который обрушивается с небес, сопоставимо с объемом воды, который Ураган Харви свалил на Хьюстон в 2017.

    2. Алмазный дождь

    В Нептуне и Уране бывает, возможно, самый дорогой дождь из всех описанных. Их уникальные осадки формируются и изливаются на глубине приблизительно 10 000 километров (6 200 миль) ниже поверхности. Именно здесь души алмазов проливаются дождем к ядрам этих ледяных гигантов, формируя алмазные айсберги, которые плавают в океанах жидкого углерода.

    Ученые воссоздали этот уникальный процесс в лаборатории на Земле. Комплексы, сформированные из метана, которые существуют на Нептуне и Уране, исследователи заменили полистиролом, подходящей химической альтернативой. Уникальное устройство использовалось, чтобы моделировать сильную жару и давление, которое заставляет углерод глубоко в этих планетах формировать алмазы. Когда инструмент создал температуры около 4 727 градусов Цельсия (8 540 °F) и давления, которые похожи на те, которые, как считают ученые исследователи, существовали под поверхностью Нептуна и Урана, удалось сформировать крошечные алмазы.

    Алмазы были только несколько миллимикронов шириной, потому что условия, созданные в лаборатории, длились в течение очень короткого периода времени. Алмазы, которые формируются и затем накапливаются около ядер Нептуна и Урана, где условия непрерывны, были бы намного больше — до миллионов каратов в весе.

    1. Плазменный дождь

    Даже на Солнце идут осадки в форме плазменного дождя. Поверхностный Спектрограф НАСА или IRIS, является солнечным спутником, который наблюдает за поведением нашего Солнца. В 2013 году IRIS зафиксировал изображения солнечных вспышек и последующего за ними явления, известного как петли поствспышки или каронарный дождь.

    Солнечная вспышка — сильный взрыв радиации. Большой объем магнитной энергии выпускается в космос, нагревая атмосферу Солнца и распространяя возбужденные частицы в космос. Солнечные дожди из микрочастиц возвращаются назад на поверхность Солнца как плазма и газ, содержащий, отдельные положительные и отрицательные ионы. Эти явления управляются сложными магнитными силами.

    Интересно, что плазменный дождь быстро охлаждается, поскольку он приближается к поверхности Солнца. Внешняя атмосфера Солнца, корона, намного более горячая, чем ее поверхность. Ученые все еще пытаются выяснить точную причину этого.

     
    Метки: космос

    Стеклянные дожди и алмазное ядро: самые безумные планеты во Вселенной, от которых захватывает дух

    Писатели-фантасты много романов посвятили фантастическим планетам, чьи свойства и характеристики буквально поражают читателей и пленяют воображение. Но, как доказывают наука и ученые, Вселенная прекрасно справляется с этой задачей и без постороннего вмешательства. Необъятное количество планет способно удивить каждого из нас и показать, что чудеса существуют и в космическом измерении, осталось лишь преодолеть расстояние в десятки тысяч световых лет.

    Стеклянные дожди на планете HD 189733b

    Ярко-голубая планета не просто восхитительна, как может показаться с первого взгляда. Красавица-гигант в созвездии Лисички располагается в 63 световых лет от Солнца и по своим размерам чуть превышает Юпитер. Небесная планета отдаленно могла напомнить вам Землю, но среди них все же есть одно главное отличие — она абсолютно не пригодна для жизни, и дело не только в разных атмосферах. Дождь из стеклянных осколков, согласитесь, звучит не очень гостеприимно, на деле все обстоит еще более экстремально. Кремниевые частицы с поверхности планеты поднимаются в атмосферу. Из-за того, что планета находится крайне близко со своей звездой, температура ее атмосферы варьируется от 500 до 900 градусов Цельсия, поэтому частицы кремния превращаются в стекло, капли которого подхватывает ветер. Его скорость здесь превышает скорость звука и может достигать 8700 км/ч. Таким образом образуются стеклянные бури, которые перемещаются в горизонтальном положении по всей планете. Поэтому не стоит думать, что голубые потоки — волны океана. На самом деле, эти вихри — грозовые бури из малых капель расплавившегося стекла.

    Адская планета «два в одном» CoRot-7b

    Уникальная планета CoRot-7b — некий космический перевертыш, который с одной стороны похож на раскаленный, а с другой на ледяной шар с небольшой нейтральной зоной посередине. Все дело в том, что планета повернута к своей звезде лишь одной стороной, из-за этого и существует такое разительное отличие. На, мягко говоря, теплой, освещенной стороне температура достигает 2500°С, и огненная стихия здесь не прекращает свой круговорот ни на секунду. Нижние слои лавы нагреваются и, становясь легче, поднимаются; верхние же охлаждаются и, тяжелея, опускаются вниз. Эта циркуляция происходит постоянно. Также здесь заметен еще один удивительный процесс: испарения из океанов лавы поднимаются в атмосферу и на самых верхних ее слоях застывают, после чего возвращаются на CoRot-7b в виде каменного дождя. Сторона, прячущаяся от Солнца, представляет собой залежи застывшей лавы, сверху которой есть еще толстый слой — недвижимый водяной лед. Неудивительно, что планета совершенно не пригодна для жизни.

    Планета-океан GJ 1214b

    Мы поражаемся глубине и бескрайности океана, но что, если представить, как вода заполняет почти всю планету? Не стоит думать, что это лишь глупая выдумка: во Вселенной существует экзопланета GJ 1214b в созвездии Змееносца (расчетное время прибытия на Землю — 40 световых лет). Она в 7 раз тяжелее нашей планеты, и вода здесь существуют в двух состояниях: супержидкая вода и горячий лед. Кстати, глубина океана здесь достаточно внушительная — 1500 км, а масса воды составляет 10% от массы планеты. Для сравнения самое глубокое место на Земле, Марианская впадина, как известно по официальным данным, уходит к ядру всего лишь на 11 км. Будь планета чуть ближе к Земле, вероятность изучить ее свойства была бы гораздо выше.

    Алмазная планета PSR J1719-1438b

    Эту планету в созвездии Змеи можно смело называть мечтой ювелира. Она состоит из кристаллического углерода (а алмаз — аллотропная форма углерода), но высадиться на нее для изучения драгоценностей вряд ли получится. Именно местная гравитация и длительное воздействие тепла превращает материю в алмазы, а человек противостоять такому сильному давлению пока не может. Диаметр алмазной планеты превышает земной в 5 раз, да и располагается она не слишком близко — на расстоянии 4000 световых лет. Но самое интересное — даже не наполнение PSR J1719-1438b, а история ее происхождения. Алмазные планеты появляются не совсем типичным даже для космоса способом — они происходят из «умирающей звезды». Сначала существовала гигантская звезда (в среднем они «живут» несколько сотен миллионов лет), по истечении срока она начала угасать и превратилась в сверхновую звезду (точнее, взорвалась, израсходовав весь водород), а позже в белого карлика. Все это время небесное тело вращалась вокруг пульсара, который и сыграл в этой истории главную роль: он перетянул на себя около 90% вещества, оставив на планете лишь сверхплотное алмазное ядро. Настоящие звездные войны.

    Планета-конспиратор TrES-2b

    Многие планеты сложно не только изучить, но и отыскать во Вселенной, и в этой задаче самой хитрой оказалась планета TrES-2b. Она самая темная из всех найденных планет и отражает лишь 1% падающего света звезды, поэтому обнаружить ее — безумно сложная задача. Представьте сажу или самую темную краску, так вот по сравнению с ней привычные нам оттенки становятся достаточно светлыми и нейтральными. На ее облик влияют и пары натрия, калия и оксида титана, которые поглощают свет, заметно лишь небольшое, тусклое красное свечение, появившееся из-за раскаленной материи. Почти невидимая планета обитает в созвездии Дракона и относится к классу «горячих юпитеров» — газовых гигантов. От Солнечной системы TrES-2b отделяют 750 световых лет, при этом ее орбита находится очень близко к своей звезде.

    Самая горячая планета KELT-9b

    Планета KELT-9b в созвездии Лебедя относится к массивным газовым гигантам, которые можно называть «горячими юпитерами». Такие разновидности космических обитателей находятся на максимально близком расстоянии от своих звезд. Кстати, звезда, вокруг которой вращается KELT-9b в 2,5 раза крупнее Солнца, и что самое главное — горячее в два раза (ее температура более 9800°C). Температура на самой планете составляет 4300 градусов Цельсия, поэтому существование каких-либо форм жизни, даже молекул газообразного водорода, на них невозможно. KELT-9b находится на расстоянии 620 световых лет от Солнца и, по предположению ученых, через несколько миллионов лет сожжет все свои газы и исчезнет, оставив в одиночестве свою звезду.

    Вам пригодится

    Светящаяся в темноте карта Звездного неба

    Карта размером 60х90см — интересный и красивый способ для изучения астрологии.

    Мария Крылова

    Осадки на других планетах

    В конце прошлого года украинцы радовались атмосферным осадкам в форме мелкодисперсного твердого оксида водорода, кристаллизующегося из газовой фазы, то есть снега. Обычно на подавляющем большинстве территорий вода падает на поверхность нашей планеты из атмосферы в жидком состоянии — в виде дождя. В настоящее время этот вид осадков является характерной чертой Земли, но в далеком прошлом — также Марса, а возможно, и Венеры. Какими еще могут быть дожди на других телах Солнечной системы и за ее пределами?

    Титан: метановые дожди

    Единственный известный спутник планеты, имеющий достаточно плотную газовую оболочку — Титан, крупнейшая сатурнианская луна. Планетологи уже доказали, что время от времени (в зависимости от сезона, полный цикл смены которых на этом спутнике, как и на Сатурне, длится 29,5 лет) в его атмосфере сгущаются облака, позже «проливающиеся» дождями, только состоящими не из воды, а из жидких углеводородов — метана и этана. Эта жидкость кипит при температуре примерно -170°C и имеет плотность меньше 0,5 г/см³. В присутствии кислорода — например, на Земле — ее можно было бы использовать как горючее.

    В атмосфере Титана постоянно присутствует оранжевая дымка. Иногда там образуются облака (которые могут укрывать до 8% поверхности этого спутника), позже «проливающиеся» метаново-этановыми дождями. Источник: ESA

    Углеводородные дожди питают титанианские реки и заполняют озера, причем некоторые из них по площади могут превышать Большие озера Северной Америки. Интересно, что базовой породой рельефа Титана вместо силикатов и алюмосиликатов (характерных для планет земного типа) является водяной лед.

    Венера: дожди из серной кислоты

    В некоторых пустынях Земли иногда наблюдается необычное явление: дождь, который испаряется, не достигая поверхности. Это происходит, когда нижние слои воздуха нагреты более чем до 40°C.

    На высоте менее 25 км атмосфера Венеры относительно прозрачна — долетая до этой высоты, капли серной кислоты, из которых состоят облака планеты, полностью испаряются и разлагаются. Источник: ESA

    Венера — ближайшая к нам планета — представляет собой крайне негостеприимный мир. Приповерхностные слои ее углекислотной атмосферы имеют температуру около +470°C. В таких условиях серная кислота, из которой состоят плотные венерианские облака, «собирается» в достаточно крупные капли, они начинают свой путь вниз, но, достигнув высоты почти 25 км, разлагаются на водяной пар, сернистый газ и кислород. Смешиваясь в более холодных и высоких атмосферных слоях, эти газы реагируют между собой и снова образуют серную кислоту, после чего весь цикл повторяется. Впрочем, на Венере, как недавно выяснилось, идет не только дождь, но и снег — удивительный черный снег, состоящий из сульфидов свинца и висмута.

    Нептун: бриллиантовый снег

    Известная фраза про небо в алмазах может оказаться обыденностью для самой удаленной от Солнца планеты — Нептуна. Единственное уточнение: это небо расположено на глубине примерно 7000 км, что превышает радиус Земли.

    Возможный вид нептунианских облаков. Источник: NASA/JPL

    Нептунианская атмосфера на 80% состоит из водорода, на 19% — из гелия, и еще процент приходится на углеводороды (преимущественно метан). Она достаточно динамична: в ее верхних слоях наблюдаются ветра, скорость которых превышает 2000 км/ч, что является рекордом для Солнечной системы. Ученые до сих пор не понимают, откуда берется энергия для «разгона» таких мощных атмосферных потоков. Возможно, она поступает из недр планеты, потенциально имеющих температуру до десятков тысяч градусов по Цельсию. Но тогда на определенной глубине должны сложиться условия, при которых метан разлагается на водород и углерод, причем последний выделяется в форме бриллиантовой пыли.

    Лабораторные эксперименты в целом подтверждают эти предположения. Они также касаются и других планет, принадлежащих к классу «ледяных гигантов» — в первую очередь Урана. Судя по всему, подобные бриллиантовые дожди могут быть достаточно распространенным явлением во Вселенной. Ученые уже находили в метеоритах микроскопические бриллианты, вероятнее всего, попавшие туда в результате катастрофических столкновений экзопланет.

    HD 189733b: небесное стекло

    Планетоподобный спутник звезды HD 189733 был открыт еще в 2005 году методом транзитов: наземные наблюдатели заметили, что каждые 2,2 дня он проходит по диску своего светила, блокируя часть его излучения, что приводит к снижению его видимого блеска. Спектральные исследования позволили более точно установить характеристики экзопланеты и отнести ее к категории «горячих юпитеров» (ее масса превышает массу Юпитера на 13%). В 2008 году с помощью орбитального телескопа Hubble удалось отснять спектр ее атмосферы, состоящий в основном из азота, метана и монооксида углерода, и даже сделать предположение относительно погодных условий на этом небесном теле.

    Такой вид в представлении художника имеет экзопланета HD 189733b. Источник: NASA

    В атмосфере HD 189733b, разогретой более чем до 1000°C, бушуют ураганные ветры, несущие с собой капли расплавленных силикатов кальция и магния — на Земле ближайшие по составу соединения известны нам как стекло. Интересно, что эта экзопланета, скорее всего, постоянно обращена к своей звезде одной стороной. В таком случае на ее освещенном полушарии будет идти стеклянный дождь, а на ночной стороне — выпадать снег из кристаллических силикатов.

    OGLE-TR-56b: железные осадки

    Первой экзопланетой, открытой методом транзитов, была OGLE-TR-56b. Сообщения о ее возможном существовании появились еще в середине 2002 года. Почти 6 лет она держала «рекорд скорости» среди подобных объектов: на один оборот вокруг своей звезды ей требуется всего 29 часов (а значит, это еще один типичный «горячий юпитер»).

    Раскаленные облака экзопланеты OGLE-TR-56b. Источник: ESO/M. Kornmesser

    Сейчас мы знаем об этой планете достаточно много — например, то, что температура ее постоянно освещенной стороны достигает +2000°C. В таких условиях большинство металлов не только плавится, но и испаряется. Это подтвердили спектральные исследования, обнаружившие в атмосфере OGLE-TR-56b железо в газообразном состоянии. Над ночным полушарием планеты оно, вероятно, конденсируется, образуя необычные железные дожди.

    HAT-P-7b: дождь из жидких сапфиров

    Несложно понять, что самые экзотические осадки нужно искать именно на «горячих юпитерах», расположенных близко к своим звездам. Поэтому мы не можем обойти вниманием интересный объект, открытый в 2008 году и получивший обозначение HAT-P-7b. Это одна из самых горячих экзопланет, известных ученым: ее равновесная температура превышает 2500°C. Такое состояние является следствием того, что она обращается вокруг горячего светила спектрального класса F8 по орбите радиусом 5,7 млн км — всего в 15 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.

    HAT-P-7b в представлении художника. Источник: NASA

    По массе HAT-P-7b в 16 раз превосходит нашу планету, то есть это скорее не «горячий юпитер», а «горячий нептун». Спектральными методами в ее атмосфере был обнаружен оксид алюминия — вещество, которое в твердом состоянии образует минерал корунд, а также рубин и сапфир, относящиеся уже к классу драгоценных камней. Собственно, ученые еще не имеют убедительных доказательств того, что на этом небесном теле идут сапфировые дожди, но сама возможность интригует.

    Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!
    Присоединяйтесь: https://t.me/ustmagazine

    InScience

    Астрономия

    Ad astra: Голубая планета с дождями из расплавленного стекла

    Автор: Анжелика Дун

    ESA / Hubble

    Землю называют голубой планетой. Но наша планета — не единственная во Вселенной с таким оттенком. Другую голубую планету, HD 189733b, астрономы обнаружили в 2005 году. Воду на ней нашли, но все же жизнь на ней, кажется, абсолютно невозможна. А ее ярко-голубой цвет вызван присутствием в ее атмосфере силикатов, отражающих голубой цвет. Эти же частицы, возможно, формируют дождь из стекла на планете. Обо всем по порядку читайте в новом выпуске рубрики «Ad astra» на Inscience.News.

    Шуточный «туристический постер» HD 189733b от NASA. NASA/JPL-CalTech


    Открытие

    HD 189733b находится в созвездии Лисички в 64,5 светового года от Солнца. Напомним, что световой год равен тому расстоянию, которое свет проходит в вакууме за один юлианский год (86 400 секунд). Экзопланета была открыта 5 октября 2005 года на французском спектрографе ELODIE с помощью метода транзитной фотометрии, основанного на наблюдении за прохождением планеты на фоне звезды. Этот метод позволил определить размеры планеты, а проведенная затем допплеровская спектроскопия — ее плотность. 

    Расположение HD 189733b на небе. Akira Fujii and Zolt Levay


    Масса планеты на 13% больше массы Юпитера. Выяснить это ученые смогли сперва методом радиальной скорости, а затем новым методом MassSpec. Он был разработан специально для изучения газовых гигантов и основан на зависимости толщины атмосферы на разной высоте от массы планеты. 

    Сравнение размеров Юпитера и HD 189733b. Wikimedia Commons


    В 2007 году космический телескоп Spitzer, одна из Великих обсерваторий, измерил излучение планеты в инфракрасной области. До этого единственные планеты, для которых были доступны инфракрасные спектры, находились в нашей Солнечной системе. Лидер этого исследования — Джереми Ричардсон из Цюрихского университета.

    Данные, полученные Spitzer, позволили выяснить, что атмосфера HD 189733b гораздо суше и туманнее, чем изначально полагали. Одновременно с HD 189733b была исследована еще одна планета, HD 209458b. Астрономы думали, что у этих горячих юпитеров будет много воды в атмосфере, но, к удивлению, ее не было обнаружено. Тогда ученые предположили, что вода погребена под толстым покровом безводных облаков.

    А есть ли вода? 

    11 июля 2007 года другая группа астрономов во главе с Джованной Тинетти опубликовала результаты своих наблюдений с помощью Spitzer. Они заключили, что есть доказательства наличия значительного количества водяного пара в атмосфере планеты. Последующие наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа Hubble, подтвердили присутствие водяного пара, нейтрального кислорода и даже метана, органического соединения. Неизвестно, как на HD 189733b образовался метан, поскольку температура в 700 °C должна была бы вызвать реакцию воды и метана с образованием оксида углерода. Позже наблюдения с помощью Very Large Telescope (VLT) обнаружили присутствие окиси углерода на дневной стороне планеты. А в 2021 году присутствие 0,004% водяного пара в атмосфере было подтверждено спектрами испускания высокого разрешения. 

    Ветер быстрее звука

    Обращается планета вокруг оранжевого карлика HD 189733 со скоростью 125,5 км/с. Орбита планеты при этом находится к звезде в 12 раз ближе, чем орбита нашего Меркурия, и в 180 раз ближе, чем Юпитера. HD 189733b принадлежит к классу так называемых горячих юпитеров — газовых гигантов, расположенных очень близко к родительской звезде. На поверхности таких планет температура может достигать 3000 К. Один оборот вокруг родительской звезды занимает у HD 189733b 2,2 дня. Это движение синхронизировано с вращением планеты вокруг своей оси. В результате HD 189733b всегда повернута к звезде одним и тем же боком. То же наблюдается и для нашей Луны, поверхность которой мы видим всегда с одной стороны. 

    Пролет HD 189733b мимо своей звезды в представлении художника. NASA/Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab


    Кажется, запуск телескопа Spitzer был действительно выгодной инвестицией. Ведь именно он помог узнать температуру на HD 189733b в 2007 году и составить первую тепловую карту для экзопланеты. Группа ученых во главе с Николасом Иро в течение 33 часов подряд наблюдали за системой звезда — планета начиная с того момента, когда видна была только ночная сторона планеты. После того как планета проходит половину своей орбиты, удается наблюдать и ее дневную сторону. 

    Тепловая карта HD 189733b. NASA / JPL-Caltech / H. Knutson


    Как выяснилось, температура атмосферы планеты варьируется от 425 °C до 930 °C. При этом точка с наивысшей температурой оказалась смещена на 30 градусов восточнее, чем предполагалось. Это смещение говорит об урагане, который постоянно дует с запада на восток, перенося при этом тепловую энергию. Его скорость оценили приблизительно в 8700 км/ч (выше скорости звука) с помощью метода, основанного на эффекте Доплера.

    Еще одна особенность планеты — это потеря ее массы: каждую секунду она теряет до 600 миллионов килограммов. Это происходит из-за близости планеты к родительской звезде, которая испаряет с нее вещество. HD 189733b стала второй планетой, для которой было обнаружено испарение атмосферы. Еще один горячий юпитер, HD 209458b, также теряет гигаграммы своей массы каждую секунду.

    Дождь из стекла, голубой цвет и рассветы и закаты

    HD 189733b повезло, ведь несколько раз именно на ней были испробованы новые методы для изучения экзопланет. Так произошло с методом, позволившим выяснить ее цвет. 

    В 2007 году, богатом на исследования в области экзопланет, группа астрономов под руководством Светланы Бердюгиной из Цюрихского технологического университета смогла напрямую увидеть поляризованный свет, отраженный от этой планеты. Ранее науке никогда еще не удавалось непосредственно увидеть свет, отраженный от какой-либо экзопланеты, так как его заглушали более яркие источники. Астрономы обнаружили, что планета отражает значительно больше синего цвета. Голубой цвет планеты был впоследствии подтвержден этой же командой в 2011 году. А в 2013 Фредерик Понт и Том Эванс, используя данные телескопа Hubble, еще раз подтвердили, что HD 189733b отражает голубой цвет.

    В 2007 году с помощью того же телескопа Hubble астрономы обнаружили, что планета имеет туманную атмосферу, обеспечивающую такие оптические эффекты, как рассвет и закат. Когда планета находится между нами и звездой, ее атмосфера приобретает красноватый оттенок. Из-за рэлеевского рассеяния света звезды на частицах атмосферы на этой планете возможны рассветы и закаты. Из-за этого же явления планета на самом деле имеет голубой цвет. Наличие частиц кремнийсодержащих минералов было предсказано для атмосферы этой планеты: они бы действительно отражали голубой свет и могли образоваться при температуре HD 189733b. Поэтому возможно, что на этой планете идут дожди из жидкого раскаленного стекла. Причем из-за мощнейшего урагана потоки этого дождя были бы горизонтальными. 

    Хоть эта планета и не оказалась потенциально обитаемой из-за своей температуры и жутких атмосферных явлений, все же она дала надежду: если на ней смогли обнаружить воду, то есть шанс, что где-то находится более пригодная для жизни планета и на ней тоже есть вода.


    Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram

    Тэги
    #Ad astra

    На гигантской синей инопланетной планете идет дождь из расплавленного стекла

    На этой иллюстрации показан HD 189733b, огромный газовый гигант, который вращается очень близко к своей родительской звезде HD 189733. Атмосфера планеты раскалена, температура превышает 1000 градусов по Цельсию, и стеклянный дождь идет вбок со скоростью 7000 километров в час. ветры. Изображение опубликовано 11 июля 2013 г.
    (Изображение предоставлено НАСА, ЕКА, М. Корнмессер)

    Всего в 63 световых годах от Земли находится инопланетная планета из голубого мрамора, но этот мир совсем не благоприятен для жизни. Исследователи говорят, что синий цвет атмосферы, вероятно, возникает из-за дождя из расплавленного стекла.

    Этот сверхгорячий стеклянный дождь является лишь одним из последствий непосредственной близости между газовым гигантом инопланетной планетой HD189733b и ее солнцем. из-за чего дневная температура достигает 1700 градусов по Фаренгейту (930 градусов по Цельсию), говорят ученые.

    Новые наблюдения планеты в рентгеновских лучах также позволяют предположить, что внешняя атмосфера HD189733b намного больше, чем ожидалось. [См. больше изображений синей инопланетной планеты HD 189733b]

    Все эти неожиданные находки сигнализируют о том, что так называемые горячие инопланетные планеты Юпитера заслуживают самостоятельного изучения, даже несмотря на то, что они являются враждебными для жизни планетами, говорят исследователи.

    Переписывая формирование планет

    Астрономы, ищущие другую Землю, становятся все ближе благодаря недавним открытиям космического телескопа Кеплер. [Посмотрите нашу полную инфографику о типах инопланетных планет здесь. (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, автором SPACE.com)

    Горячие юпитеры — это большие планеты размером примерно с Юпитер, которые становятся очень горячими, вращаясь вокруг своих звезд. Эти миры называют планетарными смельчаками, потому что они вращаются так близко к своим родительским звездам, что рискуют быть поглощенными. Часто одна сторона планеты приливно привязана к звезде, подвергая эту сторону воздействию палящих температур, в то время как другая сторона постоянно отворачивается.

    Горячие юпитеры легко обнаружить на расстоянии, потому что, когда они проходят перед звездой, их диск закрывает большую часть света звезды; Например, HD189733b вызывает трехпроцентное падение света своей звезды. Гравитационное притяжение планет часто заставляет колебаться и их родительские звезды.

    Несмотря на то, что горячие юпитеры распространены во Вселенной, они полностью отличаются от тех, с которыми сталкиваются обитатели Солнечной системы Земли. В нашем случае маленькие каменистые планеты вращаются близко к звезде, а газовые гиганты находятся намного дальше.

    Последние наблюдения HD189733b бросают вызов некоторым теориям формирования планет и являются лишь одной из причин, по которой в наши дни астрономы привлекают все больше внимания к горячим юпитерам.

    «Сначала считавшиеся «мякиной», через которую исследователям пришлось бы пробираться, чтобы добраться до более тусклых земных миров, горячие юпитеры теперь привлекают их собственное внимание», — написали ученые НАСА в недавнем посте Science@NASA об этом. планеты.

    Атмосфера кипения

    Новое внимание привлекла HD189733b, обнаруженная в 2005 году после того, как две рентгеновские обсерватории наблюдали, как голубая планета проходит по лику своей звезды. И рентгеновская обсерватория Чандра НАСА, и XMM Newton ЕКА зафиксировали падение рентгеновского излучения от звезды, которое было в три раза больше, чем наблюдаемое в оптическом свете.

    Это означает, что планетарная атмосфера намного больше, чем считалось ранее. Тоже быстро кровоточит. По оценке нового исследования, атмосфера HD189733b покидает планету со скоростью от 220 миллионов фунтов (100 миллионов килограммов) до 1,3 миллиарда фунтов (600 миллионов килограммов) в секунду.

    «Расширенная атмосфера этой планеты делает ее более крупной мишенью для высокоэнергетического излучения ее звезды, поэтому происходит большее испарение», — заявил Скотт Волк, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

    HD189733b также может иметь яркие полярные сияния по всей планете из-за падающего на него обширного звездного излучения, но на данный момент это предположение, говорят авторы исследования.

    Исследование было принято к публикации в Astrophysical Journal и доступно на сайте предварительной публикации Arxiv.

    Следуйте за Элизабет Хауэлл @howellspace или SPACE.com @Spacedotcom . Мы также на Facebook и Google+ . Оригинал статьи на SPACE.com.

    Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].

    Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором для Space.com в течение 10 лет до этого, с 2012 года. она также занимается такими темами, как разнообразие, научная фантастика, астрономия и игры, чтобы помочь другим исследовать вселенную. Репортажи Элизабет с места событий включают в себя два запуска пилотируемых космических кораблей из Казахстана, три миссии шаттлов во Флориде и встроенные репортажи с моделируемой миссии на Марс в Юте. Она имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты и степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и науке после окончания средней школы с 2015 года. Ее последняя книга «Моменты лидерства от НАСА» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет.96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.

    Телескоп Хаббл обнаружил лазурно-голубую планету, на которой идет стеклянный дождь

    00:26
    — Источник:
    CNN

    Увидеть голубую планету, на которой может пролиться стеклянный дождь

    Основные моменты истории

    Астрономы впервые определили цвет экзопланеты

    Планета находится в 63 световых годах от нас

    Температура достигает 2000 градусов по Фаренгейту0003

    Си-Эн-Эн

    Астрономы обнаружили темно-лазурно-голубую планету, вращающуюся вокруг звезды в 63 световых годах от нас — впервые им удалось определить фактический цвет планеты за пределами нашей Солнечной системы, заявили в четверг НАСА и Европейское космическое агентство.

    Планета, известная как HD 189733b, представляет собой газовый гигант с дневной температурой 2000 градусов по Фаренгейту, где, возможно, идет дождь из жидкого стекла на фоне ветра со скоростью 4500 миль в час, сообщает НАСА.

    Синий цвет исходит не от отражения океана, как на Земле, «а скорее от туманной, выжженной паяльной лампой атмосферы, содержащей высокие облака, пронизанные силикатными частицами», — говорит НАСА. «Силикаты, конденсирующиеся на жаре, могут образовывать очень маленькие капли стекла, которые рассеивают синий свет больше, чем красный».

    Космические агентства заявили, что астрономы с помощью космического телескопа Хаббла обнаружили планету в 2005 году, но только сейчас они смогли использовать наблюдения Хаббла для определения темно-синего цвета.

    Телескоп Хаббл показывает область неба, где была обнаружена планета.

    А. Фуджи/НАСА

    Результаты опубликованы в выпуске The Astrophysical Journal Letters от 1 августа.

    Чтобы определить цвет планеты, астрономы измерили, сколько света отражается от ее поверхности. Они использовали космический телескоп Хаббла, чтобы наблюдать за планетой до, во время и после того, как она проходила за своей звездой на орбите.

    «Мы видели, как яркость всей системы падала в синей части спектра, когда планета проходила позади своей звезды», — сказал Том Эванс из Оксфордского университета, первый автор статьи.

    «Из этого мы можем сделать вывод, что планета синяя, потому что сигнал оставался постоянным в других измеренных нами цветах».

    По словам НАСА, планета находится всего в 2,9 миллионах миль от своей родительской звезды, так близко, что гравитационно заблокирована. Одна сторона всегда обращена к звезде, а другая сторона всегда темная.

    Напротив, Меркурий, ближайшая планета в нашей Солнечной системе к Солнцу, находится на расстоянии 29 миллионов миль от Солнца в ближайшей точке.

    В 2007 году космический телескоп НАСА «Спитцер» измерил инфракрасный свет или тепло от HD 189733b. Он показал, что дневная и ночная температуры различаются примерно на 500 градусов по Фаренгейту, что должно вызвать сильный рев ветра с дневной стороны на ночную, сообщает НАСА.

    Атмосфера, говорят космические агентства, изменчива и экзотична.

    По данным Европейского космического агентства, HD 189733b относится к классу планет, называемых «горячими юпитерами», которые по размеру схожи с газовыми гигантами в нашей Солнечной системе, но вместо этого находятся очень близко к своей родительской звезде.

    «Мы знаем, что во Вселенной много горячих юпитеров», — говорится в заявлении ЕКА. «Поскольку у нас нет ни одной близкой к дому в нашей Солнечной системе, исследования таких планет, как HD 189733b, важны, чтобы помочь нам понять эти впечатляющие объекты».

    Межзвездный корабль увидел хвост Солнечной системы

    Цель миссии 2020 года на Марс: поиск признаков жизни

    Сопротивление бесполезно для фанатов «Похода»: Луна не будет называться Вулканом

    cms.cnn.com/_components/footnote/instances/d4176c4b3f4a947978563a77449ab190@published» data-editable=»text»>
    Чендлер Фридман из CNN внес свой вклад в этот отчет.

    Есть ли планета, на которой льется стеклянный дождь?

    Планета, известная как HD 189733b , представляет собой газовый гигант с дневной температурой 2000 градусов по Фаренгейту, где, возможно, идет дождь из жидкого стекла на фоне ветра со скоростью 4500 миль в час, сообщает НАСА.

    Просмотр
    полный ответ
    на space.com

    Возможен ли стеклянный дождь?

    Исследователи говорят, что синий цвет атмосферы, вероятно, возникает из-за дождя из расплавленного стекла. Этот сверхгорячий стеклянный дождь — лишь одно из следствий близкого расположения газового гиганта чужой планеты HD189733b и его солнце.

    Просмотр
    полный ответ
    на space.com

    Почему на планете идет стеклянный дождь?

    Температура атмосферы планеты составляет 1000 градусов по Цельсию, и стеклянный дождь льется вбок при завываниях ветра со скоростью 7000 км в час. Было обнаружено, что его атмосфера резко изменчива и экзотична, с дымками и сильными вспышками испарения.

    Просмотр
    полный ответ
    на bbc.com

    На какой планете идут драгоценные камни?

    Астрономы подозревают, что на одном из них, удаленном на 855 световых лет, есть металлические облака и дождь из драгоценных камней. Этот своеобразный мир, WASP-121 b, известен как «горячий Юпитер», потому что это газовый гигант, вращающийся вокруг своей жгучей звезды.

    Просмотр
    полный ответ
    на mashable.com

    На какой планете идут рубиновые дожди?

    Металлические облака и жидкие драгоценные камни замечены в атмосфере горячего Юпитера WASP-121 b. Странная погода была обнаружена при первом подробном исследовании «темной стороны» экзопланеты. Представьте себе мир, где облака состоят из металла, а с неба падают жидкие рубины и сапфиры.

    Просмотр
    полный ответ
    на space.com

    Ужасные дожди на экзопланете HD 189733b

    На какой планете идет металлический дождь?

    Средняя температура Земли составляет 61 градус. В палящем климате WASP-76b славится своим железным дождем, возникающим в результате испарения железа на дневной стороне, а затем конденсации на ночной стороне, чтобы осыпать планету.

    Просмотр
    полный ответ на usatoday.com

    На какой планете идут кислотные дожди?

    Самый кислотный дождь в Солнечной системе выпадает на планете Венера, где рабочим телом в цикле испарения, конденсации и осадков является раствор серной кислоты (а не вода, как на Земле).

    Просмотр
    полный ответ на guinnessworldrecords.com

    На какой планете больше всего алмазов?

    Глубоко внутри Нептуна и Урана идет дождь из алмазов — по крайней мере, астрономы и физики подозревали об этом почти 40 лет. Однако внешние планеты нашей Солнечной системы трудно изучать. Только одна космическая миссия, Вояджер-2, пролетела, чтобы раскрыть некоторые из их секретов, так что алмазный дождь остался только гипотезой.

    Просмотр
    полный ответ на сайте americanscientist.org

    Есть ли планета из алмазов?

    В 2012 году ученые Йельского университета опубликовали исследование, в котором сообщалось об идентификации планеты, богатой алмазами. Названная 55 Cancri e, планета «возможно, покрыта алмазами, а не водой и гранитом», объясняли тогда ученые. Экзопланета в два раза больше Земли, но ее масса в восемь раз больше.

    Просмотр
    полный ответ на slashgear.com

    Что такое Розовая планета?

    Названная GJ 504b, планета состоит из розового газа. Это похоже на Юпитер, гигантскую газовую планету в нашей Солнечной системе. Но GJ 504b в четыре раза массивнее. 460°F — это температура горячей духовки, и сильный жар планеты заставляет ее светиться.

    Просмотр
    полный ответ на kids.nationalgeographic.com

    Что такое планета кошмаров?

    На этом изображении кошмарный мир HD 189733 b — это убийца, которого вы никогда не увидите. Для человеческого глаза эта далекая планета выглядит ярко-голубой. Но любой космический путешественник, путающий его с дружелюбным небом Земли, ошибется. Погода в этом мире смертельно опасна.

    Просмотр
    полный ответ на nasa.gov

    Алмазная планета реальна?

    НАСА внимательно изучило экзопланету 55 Cancri e, получившую прозвище «алмазная планета» благодаря исследованиям, которые предполагают, что она имеет богатый углеродом состав. Даже если бы мы смогли добраться до этих алмазных экзопланет, они не были бы привлекательными местами для посещения.

    Просмотр
    полный ответ на cnet.com

    Существует ли такая вещь, как планета кошмаров?

    Пресс-секретарь сказал: «Кошмарный мир HD 189733 b — это убийца, которого вы никогда не увидите», — заявило американское космическое агентство НАСА. «Для человеческого глаза эта далекая планета выглядит ярко-голубой. Но любой космический путешественник, путающий его с дружелюбным небом Земли, ошибется. «Погода в этом мире смертельно опасна.

    Просмотр
    полный ответ на mirror.co.uk

    Дождь идет на Венере 7 лет?

    Поскольку на Венере не бывает осадков (кроме как в виде серной кислоты), было высказано предположение, что молния вызвана извержением вулкана.

    Просмотр
    полный ответ на phys.org

    Существует ли планета, полностью состоящая из воды?

    Вероятно, планета не может быть полностью жидкой. Это связано с тем, что планета должна быть «самогравитирующей», чтобы сохранять свою сферическую форму под действием гравитации. Таким образом, для этого требуется значительное количество массы, а это означает, что давление и температура во внутренних областях обычно высоки.

    Просмотр
    полный ответ на sciencefocus.com

    Какие дожди идут на Меркурий?

    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).

    Просмотр
    полный ответ на coolcosmos.ipac.caltech.edu

    На какой планете есть красный снег?

    Это делает Плутон холодным местом, покрытым льдом, а его поверхность находится в диапазоне от минус 378 до минус 396 градусов по Фаренгейту. Его тонкая атмосфера включает азот, метан и углекислый газ, и хотя небо на Плутоне голубое, снег красный из-за его химического состава.

    Просмотр
    полный ответ на channel3000.com

    Горячий лед существует?

    Для этого потребовался один из самых мощных лазеров на планете, но ученые сделали это. Они подтвердили существование «суперионного» горячего льда — замерзшей воды, которая может оставаться твердой при температуре в тысячи градусов.

    Просмотр
    полный ответ на sciencealert.com

    Существует ли суперземля?

    В Солнечной системе нет известных суперземель, потому что Земля является самой большой планетой земного типа в Солнечной системе, и все более крупные планеты имеют как минимум в 14 раз больше массы Земли, так и плотную газовую атмосферу без четко определенных каменистых или водянистых поверхностей. то есть они либо газовые гиганты, либо ледяные гиганты, а не…

    Просмотр
    полный ответ на en.wikipedia.org

    Какая планета богата золотом?

    Что ж, по текущим рыночным ценам 16 Psyche содержат достаточно золота и других драгоценных металлов, чтобы стоить примерно 700 квинтиллионов долларов, что достаточно, чтобы дать каждому человеку на этой планете личное состояние почти в сто миллиардов долларов.

    Просмотр
    полный ответ на discovery.com

    Есть ли золото на Луне?

    Копнув немного глубже коры Луны, ученые обнаружили, что на Луне действительно есть ряд драгоценных металлов, таких как золото и серебро.

    Просмотр
    полный ответ на nightskypix.com

    На какой планете возможна жизнь?

    Известно, что среди ошеломляющего разнообразия миров в нашей Солнечной системе только на Земле есть жизнь.

    Просмотр
    полный ответ на exoplanets.nasa.gov

    Какие дожди идут на Марсе?

    Из-за очень низкого атмосферного давления на Марсе любая вода, пытавшаяся существовать на поверхности, быстро испарялась. атмосферу, а также вокруг горных вершин. Однако осадков не выпадает.

    Просмотр
    полный ответ на Weather.gov

    На какой планете есть торнадо?

    Этот культовый шторм бушует на Юпитере уже несколько столетий, но, возможно, он не будет существовать вечно. Гигантский вращающийся шторм сравним с земным ураганом, хотя и значительно больше. Его размеры составляют около 10 000 миль (16 000 километров в поперечнике), что примерно в 1,3 раза больше ширины нашей планеты.

    Просмотр
    полный ответ на space.com

    Есть ли на Юпитере торнадо?

    «Изумленные» ученые впервые измерили ужасающие «тройные торнадо» Юпитера. Мнения, выраженные авторами Forbes, являются их собственными. Новый!

    Просмотр
    полный ответ на forbes.com

    Предыдущий вопрос
    Как понять, что кошке холодно?

    Следующий вопрос
    Где я могу обналичить личный чек без банковского счета?

    На какой планете есть дождевое стекло?

    Планета, известная как HD 189733b 9.0128 — это газовый гигант с дневной температурой 2000 градусов по Фаренгейту, где, возможно, идет дождь из жидкого стекла на фоне ветра со скоростью 4500 миль в час, сообщает НАСА.

    Просмотр
    полный ответ
    на en.wikipedia.org

    На Юпитере идет стеклянный дождь?

    Погода и дожди из расплавленного стекла

    Ветры, состоящие из силикатных частиц, дуют со скоростью до 8700 километров в час (5400 миль в час). Наблюдения за этой планетой также обнаружили доказательства того, что с нее идет дождь из расплавленного стекла по горизонтали.

    Просмотр
    полный ответ
    на en.wikipedia.org

    Почему на планете идет стеклянный дождь?

    Температура атмосферы планеты составляет 1000 градусов по Цельсию, и стеклянный дождь льется вбок при завываниях ветра со скоростью 7000 км в час. Было обнаружено, что его атмосфера резко изменчива и экзотична, с дымками и сильными вспышками испарения.

    Просмотр
    полный ответ
    на bbc.com

    На какой планете идут рубиновые дожди?

    Атмосфера горячего Юпитера WASP-121b, замкнутого приливом, с одной стороны настолько горячая, что молекулы воды расщепляются и выпадают рубиновые и сапфировые дожди.

    Просмотр
    полный ответ
    на seti.org

    Можно ли дождь из стекла?

    Исследователи говорят, что синий цвет атмосферы, вероятно, возникает из-за дождя из расплавленного стекла. Этот сверхгорячий стеклянный дождь — лишь одно из последствий близкого расположения газового гиганта чужой планеты HD189733b к ее солнцу.

    Просмотр
    полный ответ
    на space.com

    Дожди ужаса на экзопланете HD 189733b

    Что такое кошмарная планета?

    На этом изображении кошмарный мир HD 189733 b — это убийца, которого вы никогда не увидите. Для человеческого глаза эта далекая планета выглядит ярко-голубой. Но любой космический путешественник, путающий его с дружелюбным небом Земли, ошибется. Погода в этом мире смертельно опасна.

    Просмотр
    полный ответ на nasa.gov

    Дожди идут на Венере 7 лет?

    Поскольку на Венере не бывает осадков (кроме как в виде серной кислоты), было высказано предположение, что молния вызвана извержением вулкана.

    Просмотр
    полный ответ на phys.org

    На какой планете идут алмазные дожди?

    На Сатурне иногда идут алмазные дожди.

    Просмотр
    полный ответ на bbcearth.com

    На какой планете идет кислотный дождь?

    Самый кислотный дождь в Солнечной системе выпадает на планете Венера, где рабочим телом в цикле испарения, конденсации и осадков является раствор серной кислоты (а не вода, как на Земле).

    Просмотр
    полный ответ на guinnessworldrecords.com

    Что такое алмазная планета?

    Отмеченные наградами космические фотографии раскрывают великолепие космоса

    Это последнее исследование основано на предыдущих исследованиях планет, которые могут быть полны алмазов. НАСА внимательно изучило экзопланету 55 Cancri e, получившую прозвище «алмазная планета» благодаря исследованиям, которые предполагают, что она имеет богатый углеродом состав.

    Просмотр
    полный ответ на cnet.com

    Что такое Розовая планета?

    Названная GJ 504b, планета состоит из розового газа. Это похоже на Юпитер, гигантскую газовую планету в нашей Солнечной системе. Но GJ 504b в четыре раза массивнее. 460°F — это температура горячей духовки, и сильный жар планеты заставляет ее светиться.

    Просмотр
    полный ответ на kids.nationalgeographic.com

    Существуют ли черные планеты?

    Объекты, не отражающие солнечный свет, — черные. Следовательно, HD 149026b может быть самой черной из известных планет во Вселенной в дополнение к самой горячей. Температура этой темной и благоухающей планеты была измерена с помощью космического телескопа NASA Spitzer.

    Просмотр
    полный ответ на exoplanets.nasa.gov

    Какая планета полностью состоит из воды?

    Свидетельства указывают на наличие океанов на других планетах и ​​спутниках, даже в пределах нашей Солнечной системы. Но Земля — единственная известная планета (или луна), на поверхности которой есть постоянные, стабильные массы жидкой воды.

    Просмотр
    полный ответ на сайте oceanservice.noaa.gov

    На Плутоне идет дождь?

    Дождь в космосе

    Хотя на Плутоне не идет дождь, на различных лунах и планетах Солнечной системы выпадают собственные формы осадков. На Титане, спутнике Сатурна, происходит цикл метановых дождей, аналогичный круговороту воды на Земле.

    Просмотр
    полный ответ на sciencing.com

    Идет ли дождь на Меркурии?

    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 в течение дня (потому что он находится так близко к Солнцу) и может опускаться до -279 по Фаренгейту.по Фаренгейту ночью (потому что нет атмосферы, удерживающей дневную жару).

    Просмотр
    полный ответ на coolcosmos. ipac.caltech.edu

    На Титане идет дождь?

    В то время как дождь на Земле падает со скоростью около 20 миль в час (9,2 метра в секунду), ученые подсчитали, что дождь на Титане падает со скоростью около 3,5 миль в час (1,6 метра в секунду), или примерно в шесть раз медленнее, чем дождь на Земле. Капли дождя Титана также могут быть довольно большими.

    Просмотр
    полный ответ на solarsystem.nasa.gov

    Есть ли планета, на которой идет огненный дождь?

    НАСА обнаружило экзопланету, похожую на Землю, но есть одна небольшая проблема. Там идет лавовый дождь. В пресс-релизе организации и Макгилла миру была представлена ​​планета, известная как K2-141b.

    Просмотр
    полный ответ на comicbook.com

    Какие дожди идут на Марсе?

    Из-за очень низкого атмосферного давления на Марсе любая вода, пытавшаяся существовать на поверхности, быстро испарялась. атмосферу, а также вокруг горных вершин. Однако осадков не выпадает.

    Просмотр
    полный ответ на Weather.gov

    На какой планете есть снег?

    Из-за экстремальных температур поверхности планеты этот дождь испарится перед приземлением. Еще более странно то, что на Венере есть «снег».

    Просмотр
    полный ответ на bbcearth.com

    Может ли быть жизнь на Уране?

    Потенциал для жизни

    Окружающая среда Урана не способствует жизни, какой мы ее знаем. Температура, давление и материалы, которые характеризуют эту планету, скорее всего, слишком экстремальны и изменчивы, чтобы организмы могли к ним адаптироваться.

    Просмотр
    полный ответ на solarsystem.nasa.gov

    На какой планете есть ураган?

    Большое красное пятно Юпитера: ураган размером с Землю

    Этот культовый шторм бушует на Юпитере уже несколько столетий, но, возможно, он не будет существовать вечно. Гигантский вращающийся шторм сравним с земным ураганом, хотя и значительно больше.

    Просмотр
    полный ответ на space.com

    Какую планету легче всего терраформировать?

    Хотя Венера, Земля, Марс и даже Луна были изучены в связи с этим предметом, Марс обычно считается наиболее вероятным кандидатом на терраформирование. Было проведено много исследований относительно возможности нагревания планеты и изменения ее атмосферы, и НАСА даже проводило дебаты по этому вопросу.

    Просмотр
    полный ответ на en.wikipedia.org

    Есть ли на Венере снег?

    Снег Венеры — это осветление радиолокационного отражения от поверхности Венеры на больших высотах. «Снег», по-видимому, представляет собой минеральный конденсат сульфида свинца и сульфида висмута, выпавший из атмосферы на высоте более 2600 м (8500 футов). Природа «снега» изначально была неизвестна.

    Просмотр
    полный ответ на en.wikipedia. org

    Есть ли молнии на Венере?

    Молния на Венере уникальна среди молний на Земле, Юпитере и Сатурне тем, что это единственная известная молния, не связанная с водяными облаками. Вместо этого на Венере молния связана с облаками серной кислоты.

    Просмотр
    полный ответ на nasa.gov

    Есть ли на Венере кислород?

    Без жизни нет кислорода; Венера находится немного ближе к Солнцу, поэтому она немного теплее, поэтому в атмосфере немного больше воды, чем в атмосфере Земли. без кислорода нет озонового слоя; без озонового слоя вода не защищена от солнечного ультрафиолетового (УФ) излучения.

    Просмотр
    полный ответ на vanderbilt.edu

    Предыдущий вопрос
    Белые автомобили быстрее пачкаются?

    Следующий вопрос
    Нужно ли вешать толстовки?

    Как идут дожди на разных планетах: что говорит наука

    Возможно, вы видели это изображение, которое гуляет в социальных сетях, но так ли это на самом деле? Конечно, Земля — единственное место с жидкой водой, и мы знаем, что здесь идут дожди, но бывают ли дожди и в других мирах? Возможно, дождь из метана, железа или даже алмазов? Давай выясним.

    Содержание

    • 1 Идет ли на Венере дождь из серной кислоты?
    • 2 Идет ли дождь Glass на HD 189733b?
    • 3 Идет ли дождь с бриллиантами на Нептуне?
    • 4 Идет ли дождь Утюг на OGLE-TR-56b?
    • 5 На Титане идет дождь из метана?
    • 6 Рубины и сапфиры на HAT-P-7b

    На Венере идет дождь из серной кислоты?

    Венера — вторая планета от Солнца, и во многом она похожа на Землю. Он похож по размеру, массе, составу и даже близости к Солнцу — но на этом сходство заканчивается. Атмосфера Венеры состоит из 96,5 % углекислого газа, а оставшиеся 3,5 % — азот.

    РЕКЛАМА

    Его атмосфера чрезвычайно плотная, и, по оценкам, масса атмосферы в 93 раза больше массы атмосферы Земли, а давление на поверхности планеты примерно в 92 раза больше, чем на поверхности Земли. Ранние данные указывали на содержание серной кислоты в атмосфере, но теперь мы знаем, что это довольно незначительная (хотя и значительная) составляющая атмосферы.

    Атмосфера Венеры в основном состоит из углекислого газа с небольшим количеством серной кислоты. Здесь изображена Сапас Монс, гора на Венере. Кредиты изображений: НАСА / JPL.

    Поскольку CO2 является парниковым газом, а на Венере его очень много, температура на планете достигает палящих 462 °C — намного выше, чем на Меркурии, который находится намного ближе к Солнцу.

    Венерианская атмосфера поддерживает непрозрачные облака из серной кислоты, простирающиеся от 50 до 70 км. Под облаками есть слой дымки примерно до 30 км, а ниже он прозрачен. Над плотным слоем СО2 располагаются густые облака, состоящие в основном из сернистого ангидрида и капель серной кислоты.

    Дело в том, что на поверхности Венеры не бывает осадков — в то время как сернокислотные дожди выпадают в верхних слоях атмосферы, они испаряются на высоте около 25 км над поверхностью. Кроме того, концентрация диоксида серы в атмосфере, которая снизилась в 10 раз в период с 1978 по 1986 год, свидетельствует о том, что сера в атмосфере действительно возникает в результате извержений вулканов.

    РЕКЛАМА

    Облака также очень кислые, и на Венере также есть молнии. Капли серной кислоты могут быть сильно заряжены электричеством, поэтому они могут вызвать молнию. Поверхность Венеры можно точно описать как адское и неумолимое место.

    Вердикт: На Венере идет дождь из серной кислоты, но не на поверхности, а на высоте 25 км в атмосфере. Сера может появиться в результате извержений вулканов.

    Идет ли дождь Стекло на HD 189733b?

    ФОТО: Бурный инопланетный мир: Иллюстрация, изображающая HD 189733b (AFP: ESA/NASA)

    HD 189733b — внесолнечная планета, расположенная примерно в 63 световых годах от Солнечной системы. Планета была открыта в 2005 году.

    Обладая массой на 13% больше, чем у Юпитера, HD 189733 b совершает оборот вокруг своей звезды каждые 2,2 дня, что делает его так называемым горячим Юпитером. Горячие юпитеры — это класс внесолнечных планет, характеристики которых аналогичны Юпитеру, но имеют высокие температуры поверхности, поскольку они вращаются очень близко к своей звезде.

    Диаграмма, показывающая, как меньший объект (например, внесолнечная планета), вращающийся вокруг более крупного объекта (например, звезды), может вызывать изменения в положении и скорости последнего, когда они вращаются вокруг своего общего центра масс (красный крест).

    Планета была открыта с помощью доплеровской спектроскопии — косвенного метода обнаружения внесолнечных планет. По сути, вы не наблюдаете за самой планетой, вы изучаете ее звезды и замечаете любые крошечные колебания в ней с доплеровскими сдвигами. В 2008 году группе астрофизиков удалось обнаружить и контролировать видимый свет планеты, что стало первым подобным успехом в истории. Этот результат был дополнительно улучшен той же командой в 2011 году. Они обнаружили, что планетарное альбедо значительно больше в синем свете, чем в красном. Но синий цвет исходит не от океана или какой-то водной поверхности — он исходит из туманной, турбулентной атмосферы, которая, как считается, пронизана силикатными частицами — веществом, из которого сделано натуральное стекло.

    На планете невероятно сильные ветры, а расчетная температура превышает 1000 градусов по Цельсию, поэтому дождь, скорее всего, идет горизонтально, а не вертикально.

    «Стеклянный дождь льет в стороны при завывающем ветре со скоростью 7000 километров в час», Фредерик Понт из Эксетерского университета.

    Астрономы НАСА теперь считают, что планета имеет палящую температуру примерно в два раза выше, чем на Венере, и почти наверняка имеет сухую атмосферу — на ее поверхности почти наверняка нет воды, хотя в ее атмосфере, возможно, есть конденсат, силикат магния. (MgSiO 3 ), падающими в виде твердых фрагментов.

    Вердикт : Мы не знаем наверняка, но, вероятно, идет дождь из силикатных частиц (можно считать их стеклом) на планете, которую мы называем HD 189733b.

    Идет ли дождь с бриллиантами на Нептуне?

    Нептун — восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы (извините, Плутон). Состав Нептуна подобен составу Урана и отличается от состава газовых гигантов, таких как Сатурн и Юпитер.

    Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода и гелия, а также следов углеводородов и, возможно, азота; однако он содержит более высокую долю «льда», такого как вода, аммиак и метан.

    Изображение с Викисклада. Погода

    Нептуна характеризуется чрезвычайно динамичными штормовыми системами, когда скорость ветра достигает почти 600 м/с (2160 км/ч). Обилие метана, этана и этина на экваторе Нептуна в 10–100 раз больше, чем на полюсах. Было высказано предположение, что Уран и Нептун фактически превращают метан в алмазы, и лабораторные эксперименты, похоже, подтверждают, что это возможно. Однако для этого вам нужно значительное давление, и вам нужно пройти около 7000 км внутри планеты, но имейте в виду, что планета состоит из газа (примерно 80% водорода, 19% гелия и 1% метана).

    «После того, как эти алмазы формируются, они падают, как капли дождя или градины, к центру планеты», — сказала Лаура Робин Бенедетти, аспирант по физике Калифорнийского университета в Беркли.

    Алмазы очень редки на Земле, но астрономы считают, что они очень распространены во Вселенной. Алмазы молекулярного размера были обнаружены в метеоритах, и недавние эксперименты показывают, что большое количество алмазов образовано из метана на ледяных планетах-гигантах, таких как Уран и Нептун. Некоторые планеты в других солнечных системах могут состоять из почти чистого алмаза.

    Что касается дождя, то предполагается, что на глубине 7000 км условия могут быть такими, что метан разлагается на кристаллы алмаза, которые падают вниз, как градины.

    Нептун и Уран не уникальны в этом отношении. Есть очень большая вероятность, что многие другие газовые гиганты в нашей галактике имеют подобную атмосферу. Фактически, недавнее исследование показало, что одна конкретная планета под названием 55 Cancri E имеет мантию, которая может состоять в основном из алмазов. Это связано с тем, что в составе планеты содержится большое количество углерода, который при ожидаемых температурах и давлениях будет спрессован в алмазы.

    Вердикт: Вероятно, на Нептуне идет дождь из алмазов, но не на поверхности — на 7000 км вглубь газовой планеты.

    Идет ли дождь Iron на OGLE-TR-56b?

    Сравнение размеров ОГЛЕ-ТР-56б с Юпитером. Изображение через Викисклад.

    Из всех здешних планет мы меньше всего знаем об OGLE-TR-56b. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) в Кембридже обнаружили ее еще в 2003 году. В то время это была самая дальняя из когда-либо обнаруженных планет, и хотя этот рекорд уже давно побит, мы на самом деле не так уж много узнали. об этом. Даже запись о нем в Википедии — это всего лишь абзац со ссылками на несколько исследований, посвященных его открытию.

    OGLE-TR-56b также является Горячим Юпитером с предполагаемой температурой поверхности 2000 градусов по Цельсию, что достаточно для образования облаков из атомов железа. У нас нет прямой информации, подтверждающей это, хотя астрономы сообщили о доказательствах железного дождя на коричневых карликах — так называемых «неудавшихся звездах», объектах, слишком больших, чтобы быть планетой, но слишком маленьких, чтобы быть звездой.

    Вердикт : Мы не знаем, идет ли железный дождь на OGLE-TR-56b… но это, безусловно, возможно. На некоторых коричневых карликах почти наверняка идет железный дождь.

    На Титане идет дождь из метана?

    Титан — самый большой спутник Сатурна. Это единственный известный естественный спутник, имеющий плотную атмосферу, и единственный объект, кроме Земли, где были обнаружены явные доказательства наличия стабильных тел из поверхностной жидкости. На Титане есть жидкие моря, состоящие из углеводородов, озера, горы, туман, океаны подземных вод и да, на Титане идет дождь из метана. На самом деле, Земля и Титан — единственные миры в Солнечной системе, где жидкий дождь выпадает на твердую поверхность — опять же, дождь метановый, а не водный.

    Титановый глобус. Изображение через Викисклад.

    Интересно, что во многом погода на Титане похожа на земную. Климат, включая ветер и дождь, создает на поверхности черты, подобные земным, такие как дюны, реки, озера, моря (вероятно, из жидкого метана и этана) и даже дельты. Те же погодные условия, что и на Земле, встречаются и на Титане, а цикл метана на Титане является хорошим аналогом земного цикла воды, хотя и при гораздо более низкой температуре.

    Титан получает в 100 раз меньше солнечной радиации, чем Земля, поэтому средняя температура поверхности составляет около −179 °C. При этой температуре водяной лед имеет чрезвычайно низкое давление пара, поэтому атмосфера почти не содержит водяного пара. Однако метан в атмосфере вызывает существенный парниковый эффект, который поддерживает на поверхности Титана гораздо более высокую температуру, чем это могло бы быть в противном случае.

    Рельеф на Титане, вероятно, состоит не из мелких крупинок силикатов, как песок на Земле, а, скорее, мог образоваться, когда жидкий метан вылился дождем и размыл ледяную породу, возможно, в форме внезапных наводнений. На спутнике даже есть дюны, очень похожие на земные пустыни.

    Внутренняя структура Титана. Изображение через НАСА. Облака

    обычно покрывают 1% диска Титана, хотя наблюдались вспышки, при которых облачный покров быстро расширялся до 8%. В погоде на Титане преобладает Сатурн; в южном полушарии Титана было лето до 2010 года, когда орбита Сатурна, управляющая движением Титана, переместила северное полушарие Титана на солнечный свет.

    Вердикт : На Титане идет дождь из метана.

    Изображение предоставлено: Рональд Уормингтон / Уорикский университет.

    Рубины и сапфиры на HAT-P-7b

     

    Вам недостаточно бриллиантов? Признаки мощных меняющихся ветров были обнаружены на планете HAT-P-7b, которая в 16 раз больше Земли, но это едва ли не самое впечатляющее на этой планете. Хотя это трудно подтвердить, астрономы считают, что облака на этой планете состоят из корунда — кристаллической формы оксида алюминия, из которого образуются рубины и сапфиры.

    Хотя такое зрелище, без сомнения, было бы ошеломляющим, это также адское место. Помимо этих необычных облаков, HAT-P-7b остается очень важным как первое обнаружение погоды на газовой планете-гиганте за пределами Солнечной системы.

    Вердикт : Мы не уверены, но может пойти дождь из рубинов и сапфиров HAT-P-7b.

    Вселенная — большое и дикое место, и мы только начинаем царапать ее поверхность. Хотя на Земле может идти дождь, это никоим образом не является правилом — на многих разных планетах может идти дождь по разным причинам. Кто знает, что мы обнаружим в будущем?

    НАСА обнаруживает на планете смертоносные «дожди ужаса» — «Воющие ветры бьющегося стекла!» | Наука | Новости 900:01 НАСА обнаруживает на планете смертоносные «дожди ужаса» — «Воющие ветры бьющегося стекла!» | Наука | Новости | Express.co.uk

    Войти Зарегистрироваться

    18°C ​​

    НАСА обнаружило «ДОЖДЬ УЖАСА» на ужасающей планете за пределами нашей Солнечной системы, где «воющие ветры отбрасывают штормовые стекла в сторону со скоростью 5400 миль в час (2 км/с)».

    Ссылка скопирована

    НАСА разоблачает «зомби-миры», населяющие нашу галактику Млечный Путь

    Неверный адрес электронной почты

    Мы используем вашу регистрацию, чтобы предоставлять контент способами, на которые вы дали согласие, и чтобы лучше понимать вас. Это может включать в себя рекламу от нас и третьих лиц, исходя из нашего понимания. Вы можете отписаться в любое время. Подробнее

    Лаборатория реактивного движения НАСА космического агентства США опубликовала шокирующие подробности об ужасах экзопланеты. Экзопланета или внесолнечная планета — это планета за пределами Солнечной системы. HD 189733 b — внесолнечная планета, расположенная примерно в 64,5 световых годах от Солнечной системы в созвездии Лисички.

    Планета была обнаружена на орбите звезды HD 189733 A 5 октября 2005 года, когда французские астрономы наблюдали за планетой, проходящей транзитом по диску звезды.

    В своем блоге НАСА написало: «Эта далекая голубая планета может показаться дружественной гаванью — но не обманывайтесь!

    «Погода здесь убийственная.

    «Кобальтово-синий цвет планеты обусловлен туманной, выжженной паяльной лампой атмосферой, содержащей облака, пронизанные стеклом».

    ПОДРОБНЕЕ: СМОТРЕТЬ: Метеориты запечатлели пылающие в небе

    НАСА обнаружило ужасающую чужую планету (Изображение: GETTY)

    Гипотетическое строительство звезды продолжается ветер отбрасывает штормовое стекло вбок со скоростью 5400 миль в час (2 км/с), закручивая все в тошнотворную спираль.

    «Это смерть от миллиона порезов на этой слэшерской планете!»

    НАСА выпустило видео, стилизованное под ностальгический трейлер фильма ужасов, демонстрирующее ужасающую природу этой планеты, наряду с другими.

    В видео закадровый голос говорит: «Веками люди смотрели на его безмятежную красоту, находя утешение в мирной тишине этого огромного и вечного космического рога изобилия».

    Гипотетическая конструкция планеты (Изображение: НАСА)

    НАСА подтверждает наличие «самого близкого» астероида к поверхности Земли

    Далее: «И все же за пределами нашей Солнечной системы, среди миллиардов звезд и экзопланет, которые вращаются вокруг них, скрывается другой вид Млечного Пути.

    «Гораздо более зловещее пространство, место, которое могут обнаружить только сложные космические телескопы и методы визуализации, место непревзойденного ужаса».

    Кроме того, видео знакомит с «зомби-мирами», которые существуют в «самом негостеприимном уголке галактики».

    НЕ ПРОПУСТИТЕ
    НАСА предупреждает об астероидах, «достаточно больших, чтобы уничтожить Землю» [НАСА]
    Новости об астероидах: четвертый по опасности астероид движется к Земле [АСТЕРОИД]
    Астероидный удар: НАСА открытие означает, что люди могут выжить в космосе [SPACE]

    Что такое черная дыра? (Изображение: Express)

    В тренде

      НАСА заявило: «Одна из трех мертвых планет, ковыляющих через искривленные магнитные поля своей трупной звезды, Лича.

      «Эта планета сама по себе является коллапсирующим ядром взорвавшейся звезды.

      «Но, несмотря на свою кончину, эта звезда-нежить испускает два луча радиации, которые могут испепелить космический корабль, отважившийся подойти слишком близко».

      Радиация звезды-зомби обрушивается на планету, а также на соседние мертвые миры.

      Это создает болезненное облучение полярных сияний.

    Планета юпитер для детей картинки: Картинки и срисовки планеты Юпитер. Детские рисунки Юпитера.

    НОД в подготовительной группе по теме «К планетам Солнечной системы»

    Задачи:

    • Образовательные: расширять знания детей о
      Солнце, как о звезде, о планетах, строении
      Солнечной системы; учить задумывать содержание и
      выполнять свой замысел в рисунке,
      совершенствовать технику рисования фантазийных
      образов.
    • Развивающие: развивать логическое и
      ассоциативное мышление, зрительную, слуховую
      память, внимание, любознательность, продуктивное
      воображение; мелкую моторику рук; активизировать
      словарь.
    • Воспитательные: умение работать сообща;
      воспитывать трудолюбие, аккуратность,
      самостоятельность; эстетическое отношение к
      природе через рисование планет.

    Материалы:

    • Демонстрационный: посылка, письмо,
      видеоматериалы о Солнечной системе; изображения
      планет; карточки с названиями планет Солнечной
      системы; картинки с изображением планет по
      размерам; таблица с занимательным кроссвордом;
      музыкальное сопровождение.
    • Раздаточный: бумажные тарелки разного
      размера, восковые мелки, акварельные краски,
      палитра, кисточки, поролоновые подушечки,
      баночки с водой, салфетки, листы бумаги на
      каждого ребенка.

    Предварительная работа:

    • Беседы и чтение познавательной и
      художественной литературы о космосе;
    • рассматривание иллюстраций и видеоматериалов;
    • дидактические игры;
    • опыты и наблюдения;
    • освоение техники акварели.


    Ход занятия

    Воспитатель: Ребята, Вы любите
    путешествовать? (ответы детей).

    — Тогда куда сегодня мы пойдем, полетим или
    поплывем? (Ответы детей).

    — Вы знаете, я даже растерялась, какой же будет
    курс нашего путешествия?

    Воспитатель говорит детям, что когда она пришла
    утром в группу, почтальон принес странную
    посылку (показывает детям), на которой написано:
    “Для детей подготовительной группы, открыть во
    вторник утром”.

    Какой сегодня день недели? А какое сейчас время
    суток?

    (Ответы детей).

    — Все правильно, тогда можно открывать.

    Ребята, здесь письмо!

    Воспитатель читает письмо.

    “Дорогие друзья!

    Я составил для Вас занимательный кроссворд.

    Уверен, что вы его быстро и легко решите.

    А выделенное по вертикали слово поможет
    определить цель вашего путешествия. Удачи.
    Знайка.”

    Воспитатель прикрепляет на доску кроссворд,
    предлагает его разгадать. Читая задания, просит
    детей вписывать в таблицу правильные ответы.

    Выполнив все задания, дети читают ключевое
    слово — “КОСМОС”.

    Воспитатель: И так, наше сегодняшнее
    путешествие будет … космическим.

    Ребята, как Вы думаете, почему именно это слово
    зашифровал Знайка?

    (Ответы детей).

    — Конечно, сегодня 12 апреля – день космонавтики.
    Более 50 лет назад в этот день наш космонавт Юрий
    Гагарин совершил свой первый полет в космос.

    В космосе много тайн и загадок. А Вы умеете
    разгадывать загадки?

    (Ответы детей).

    Воспитатель загадывает детям загадку:

    “Голубая, круглая,
    В небе проплывает,
    На ней мы все живем,
    Как ее называют?”

    Это – … наша планета Земля. Но она не одинока во
    Вселенной.

    Воспитатель вместе с детьми просматривает
    видеоматериалы о

    Солнечной системе, рассказывая о ней.

    Воспитатель: Ребята, присмотритесь
    внимательно к Солнцу. Это – огромная звезда,
    состоящая из раскаленных газов. Солнце находится
    так далеко, что его лучи достигают Земли только
    через 8 минут. Оно такое большое, что может
    вместить в себя свыше миллиона Земель. Вблизи
    Солнца можно разглядеть несколько крохотных
    звездочек, они сопровождают его со всех сторон.
    Но для этого необходимо вооружиться телескопами.
    Давайте сделаем их из листов бумаги, путем
    скручивания в трубочку.

    Дети делают телескопы и смотрят в них.

    Воспитатель: Оказывается, это не
    огненные шары, как все звезды, а темные твердые
    каменные шары, освещенные солнцем, — планеты.

    Планеты сами не светятся. Они “светят” только
    потому, что горит Солнце. Потухнет Солнце – сразу
    же потухнут и все планеты.

    Планета в переводе с греческого – “блуждающая
    звезда”.

    Как Вы думаете, чем же планеты отличаются от
    звезд? (ответы детей).

    — Звезды состоят из раскаленных газов, а планеты
    – из твердых, жидких частиц и газов.

    У Солнца есть дружная семья, в которой оно –
    глава. Это – 9 планет, вращающихся вокруг Солнца.
    Все вместе они образуют систему, которая
    называется Солнечной. Планеты ходят не
    хороводом, а у каждой свой путь, свой круг, и не
    одна планета никогда не уйдет от Солнца, их
    удерживает сила солнечного притяжения. Скорость
    движения планет разная. У большинства из них есть
    луны. Луна – твердый шар, который крутится вокруг
    планеты, сияет не своим, а отраженным солнечным
    светом.

    Сейчас люди осваивают всю Солнечную систему:
    запускают космические автоматы к планетам,
    готовят ракеты и космонавтов для путешествия к
    ним и здесь их ждет много удивительных открытий.

    Давайте и мы познакомимся с этими планетами
    поближе. Для этого я предлагаю Вам отправиться в
    воображаемое космическое путешествие на ракете.
    Произносим волшебные слова: “Раз, два, три —
    ракета в космос унеси!”

    (Дети произносят слова).

    Воспитатель: И вот мы уже в бескрайних
    просторах космоса.

    Под плавную музыку ребята выполняют различные
    упражнения, имитируя движения космонавтов в
    невесомости.

    Воспитатель: Приземлимся на родную
    Землю и посмотрим с нее на другие планеты.

    (Дети садятся на ковер).

    Сейчас мы с Вами попробуем найти планеты и
    выложить Солнечную систему.

    Перед детьми на мольбертах выставлены карточки
    с изображением Солнца и планет Солнечной
    системы, их названиями.

    Воспитатель просит детей внимательно слушать и
    смотреть: по данному ей описанию попробовать
    найти каждую из планет Солнечной системы,
    подобрать карточку с ее названием, правильно
    расположить.

    Планета твердая, каменистая, очень похожая на
    Луну, но самая быстрая и поворотливая (Меркурий).

    Очень яркая планета, она отражает солнечный
    свет, поэтому кажется светящимся шаром. Ее
    поверхность скрывают белые, плотные, ядовитые
    облака. Названа в честь богини (Венера).

    Прекрасный голубой шар с белыми пятнами. Это
    единственная, известная нам, обитаемая планета,
    на которой есть вода и воздух (Земля).

    По цвету похожа на огонь, на пламя костра.
    Иногда ее называют Красной планетой, состоит из
    красного камня (Марс).

    Сплошной горячий океан, на планете нет суши, но
    есть луны – 4 крохотные звездочки (Юпитер).

    Самая красивая планета, видна как яркая белая
    звезда. Вокруг имеются огромные кольца из кусков
    камня и льда. У нее 10 лун, причем одна почти такого
    же размера, как Меркурий (Сатурн).

    Состоит из газов. Планета синего цвета, названа
    в честь древнегреческого бога морей (Нептун).

    Планета окружена 9 кольцами, ядро состоит
    главным образом из льдов и горных пород (Уран).

    Состоит из камня и льда, ее обнаружили
    последней (Плутон).

    В Солнечной системе еще много неоткрытых малых
    планет, они называются астероидами.

    По мере необходимости воспитатель оказывает
    помощь.

    Воспитатель: Молодцы! Вы хорошо
    справились с заданием.

    После того, как все планеты выложены, дети их
    рассматривают, и отвечают на вопросы
    воспитателя:

    • Чем отличаются планеты друг от друга?
    • Что у них общего?
    • Солнце греет планеты своими лучами. Одни
      планеты ближе к Солнцу, другие – дальше. Значит,
      на всех планетах разная погода.
    • Найдите самые ближние к Солнцу планеты.
    • На какой планете будет больше света и тепла – на
      самой ближней к Солнцу или самой дальней от него?
    • Назовите самую холодную планету.
    • На какой планете будет не жарко и не холодно?
    • Что можно сказать о планете Земля?

    Организуется игра “Живая Солнечная
    система”.

    Дети берут карточки с изображением планет
    солнечной системы, выстраиваются вокруг Солнца,
    начинают движение каждый по своему кругу,
    произнося считалочку:

    • Раз – Меркурий.
    • Два – Венера.
    • Три – Земля.
    • Четыре – Марс.
    • Пять – Юпитер.
    • Шесть – Сатурн.
    • Семь – Уран.
    • Восемь — Нептун.
    • Девять — маленький Плутон.
    • Солнце – главный чемпион.

    (Поочередно дети поднимают карточку с
    изображением соответствующей планеты).

    (Дети садятся).

    Воспитатель: Все планеты разного
    размера. Детям демонстрируется видео “Сравнение
    планет по размерам”.

    Давайте проверим, так ли хорошо Вы все
    запомнили. Детям предлагается разложить
    карточки с изображением планет:

    В одну линию от самой большой до самой
    маленькой.

    • Найти самые большие планеты
    • Найти гигантскую планету.
    • Найти самую маленькую планету.

    Разделить планеты на три группы: малые, средние,
    гиганты.

    Воспитатель: Очень хорошо, ребята!
    Спасибо Вам за это замечательное путешествие, в
    котором мы узнали много нового, интересного и
    полезного о Солнечной системе. Но нам пора
    возвращаться в группу. Занимаем места в ракете,
    говорим волшебные слова: “Раз, два, три – ракета
    в группу нас верни!”.

    (Дети произносят слова).

    Воспитатель: Теперь я приглашаю Вас
    занять свои места в ИЗО-студии и отразить свои
    впечатления о путешествии в рисунке.

    Воспитатель предлагает пофантазировать:
    какого цвета будет их планета, чем покрыта, кто
    может ее населять и превратить бумажную
    тарелочку в свою необычную планету. Чтобы
    планеты светились в космосе, их нужно сделать
    яркими и чистыми цветами.

    Воспитатель напоминает детям о приеме
    рисования “по сырому”. Этот способ позволяет
    получить интересные цвета и оригинальные
    оттенки, а также плавное перетекание одного тона
    в другом.

    Дети выбирают материалы и начинают рисовать
    фантастические картины планет по своим замыслам.
    Во время рисования звучит негромкая, легкая
    инструментальная музыка.

    При необходимости воспитатель оказывает детям
    индивидуальную помощь, побуждает тех, кто
    работает быстрее, вносить дополнения в рисунок.

    Анализ занятия

    Воспитатель, собирая работы, одобряет их,
    особенно отмечая оригинальность и проявленное
    творчество. Дети рассматривают работы друг
    друга, рассказывают о своих планетах, дают им
    названия. Из выполненных детских работ
    выкладывается большое панно “К планетам
    Солнечной системы”.

    Дети приводят в порядок свои рабочие места,
    моют руки.

    Конспект НОД «Планеты солнечной системы» | План-конспект занятия по окружающему миру (старшая группа) на тему:

    Конспект непосредственно образовательной деятельности в старшей         группе «Планеты солнечной системы»

    Цель: Систематизировать знания о строении Солнечной системы.

    Задачи:

    Обучающие:

    — Уточнить знания детей о строении солнечной системы: размеры  планет, их расположение по отношению к Солнцу, некоторые особенностях.

    Развивающие:

    — Развивать внимание, память, мышление.

    — Формировать познавательное отношение к миру.

    — Расширять кругозор.

    Воспитывающие:

    — Вызвать в детях чувство сострадания и стремление оказать помощь тем, кто попал в сложную ситуацию,

    Активизация словаря: Солнечная система, Вселенная, планеты: Меркурий, Марс, Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон; орбита, солнечное притяжение.

    Оборудование: картинки (эмблемы) солнца и планет солнечной системы, презентация о солнечной системе, маленькое ведерко и мячики,

    Предварительная работа:

    — беседа о строении солнечной системой;

    — знакомство с понятиями Вселенная, космос;

    — рассматривание иллюстраций, энциклопедий, видеофильмов о планетах;

    — разучивание стихотворений о планетах;

    — беседа о планетах и их основных характеристиках;

    Ход.

    Воспитатель. Ребята сегодня мне пришло необычное письмо «Электронное» (слайд 2). А написал нам ваш любимый герой мультиков Лунтик (слайд 3).

    Лунтик. Здравствуйте ребята! Я прилетел к вам с «планеты» Луна. Хочу отправиться в космическое путешествие, но никак не могу собраться в дорогу. Помогите мне пожалуйста?

    Воспитатель. Ребята скажите, пожалуйста, а Луна это планета?

    Дети. Нет. Это спутник земли.

    Воспитатель. Ребята, я думаю, Лунтик очень мало знает о космосе и ему действительно нужна помощь. Поможем ему?

    Дети. Да.

    Воспитатель. Отгадайте загадку? 

    У ракеты есть водитель,

    Невесомости любитель,

    По-английски: «астронавт»

    А прусски …………. (Слайд4)

    Дети. Космонавт

    Воспитатель. Кто был первым космонавтом на планете? (ответы детей) (слайд 5)

    Как вы думаете,  каким нужно быть космонавту? (смелым, решительным, умелым, много знать, выносливым, ловким, дружелюбным, добрым здоровым, сильным, умным, терпеливым, воспитанным и т. д.)
    Воспитатель. Как назывался корабль, на котором отправился в космос Ю.А.Гагарин? («Восток»)
    Воспитатель. Вы так много знаете о космосе. А хотели бы вы сами совершить космическое путешествие? (ответы детей). Я предлагаю вам отправиться в космическое путешествие. Давайте сделаем зарядку космонавта.

    Физминутка «Космонавты»

    Будем очень мы стараться, (дети делают рывки согнутыми руками перед грудью)

    Дружно спортом заниматься:

    Бегать быстро, словно ветер, (Бегут на носочках)

    Плавать лучше всех на свете. (Делают гребки руками)

    Приседать и вновь вставать (Приседают)

    И гантели поднимать. (Выпрямляют согнутые руки вверх)

    Станем сильными, и завтра

    Всех возьмут нас в космонавты! (Руки на поясе)

    Д/И «Собираемся в космос» (слад 6).
    Дидактическая задача: закреплять знания детей о космосе, об особенностях жизни и работы космонавтов в связи с нахождением в безвоздушном пространстве.
    Дети выбирают предметы которые возьмут с собой в космос ( Ракета, скафандр, телескоп, еда космонавта и карта).

    Воспитатель. Ребята посмотрите внимательно. Это ведь карта Земли (слайд 11). Понадобится она нам в космосе? (ответы детей). Нам нужно взять карту Солнечной системы. Посмотрите, что то с нашей картой случилось? Что вы видите на картах? (звезды, орбиты)
    — Что такое орбита? (путь, по которому планеты вращаются вокруг солнца)
    — Почему планеты, вращаясь вокруг солнца, не наталкиваются друг на друга? (планеты вращаются по своим орбитам)

    Воспитатель. Давайте, проведем опыт.

    Этот шарик –это планета, если положить его в ведро, то он… .,

    А если ведро будем крутить, то шарик не падает, как и планеты.

    Что же помогает Солнцу удерживать всю солнечную систему. Если планеты не будет двигаться, вся система развалится, и не будет действовать это вечное движение.

    Воспитатель . Чего не хватает на ваших картах? (солонца и планет)
    Приступаем к выполнению задания. Будем путешествовать по планетам солнечной системы и составлять карту.

    Воспитатель. На чем же мы отправимся в космос? (на ракете)

    Физминутка «Ракета» (слайд 12)

    А сейчас мы с вами, дети, улетаем на ракете.

    На носки поднимись, а потом руки вниз.

    Раз, два, три, четыре — вот летит ракета ввысь.

    Воспитатель. Внимание! Мы приближаемся к первому объекту. 

    Воспитатель: Наши дети очень много знают о планетах и с удовольствием расскажут тебе, Лунтик, о них.

    Д/И «КАРТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
    Дидактическая задача: закреплять знания детей о космосе, строении солнечной системы, о планетах солнечной системы и их особенностях.
    Дети по очереди берут  картинки с изображением планет и крепят их на соответствующие места  макета. В центр — “Солнце”, остальные «планеты» —  каждая на свою орбиту.

    Первый ребенок:

    Кто-то утром не спеша

    Надувает желтый шар.

    А как выпустит из рук-

    Станет вдруг светло вокруг. (Слайд 13)

    Я, Солнце, самая яркая и большая звезда, центр Солнечной системы. Моя поверхность раскалена. Вокруг меня вращаются девять планет и получают от меня свет и тепло.

    Второй ребенок: (Слайд 14)

    Меркурий – ближайшая к Солнцу планета,

    Залит он лучами горячего света

    Так много ему достается лучей,

    Что эта планета других горячей.

    Воспитатель. Меркурий – меньше нашей планеты, поверхность его каменная, здесь нет атмосферы. Как вы думаете, почему на этой планете очень жарко? (потому что она находится рядом с Солнцем). Как вы думаете, есть ли жизнь на этой планете? Выполните задание, поместите Меркурий на карту. На какой орбите находится Меркурий.

    Воспитатель. Внимание, внимание, мы приближаемся к самой красивой планете солнечной системы.

    Третий ребенок: (Слайд 15)

    В честь богини красоты

    Названа, Венера,  ты.

    В облаках летаешь,

    Красотою озаряешь.

    Воспитатель: Венера светится как кристаллик горного хрусталя и кажется очень красивой! Поэтому ее и назвали в честь богини красоты Венеры.
    Поверхность Венеры каменистая, поэтому она желто – коричневого цвета. У этой планеты есть атмосфера, но она состоит из углекислого газа, поэтому люди и животные там жить не могут. Найдите Венеру и расположите на карте. (дети выполняют задание)

    Приготовились….Наше путешествие продолжается. 

    Четвертый ребенок: (Слайд 16)

    Есть одна планета – сад

    В этом космосе холодном.

    Только здесь леса шумят,

    Птиц скликая перелетных.

    Лишь на ней одной цветут

    Ландыши в траве зеленой,

    И стрекозы только тут

    В речку смотрят удивленно…

    Воспитатель.  Вы догадались, что это за планета? (Земля)
    — Почему она голубого цвета? (это воздух имеет голубой цвет)
    — Можно нашу планету назвать живой? Почему?

    Воспитатель. Мы немного залюбовались нашей планетой, а космический корабль уже приближается к следующей планете.

    Пятый ребенок:  (Слайд 17)

    Я – Марс.

    Над планетой красной кружат

    Камни, страх и ужас

    Нет горы нигде на свете,

    Выше, чем здесь, на планете.

    Воспитатель:  На Марсе нет жизни. Марс – это пустыня, покрытая оранжево-красным песком. Поместите марс на наши карты.

    ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 
    Путешествие наше очень долгое. Да и какое путешествие без выхода в открытый космос. Вы хотите побывать в открытом космосе? Проверьте свои скафандры. Помните, что все движения в космосе плавные, там человек не ходит, а плавает, летает, передвигается очень медленно. (дети двигаются под музыку)

    Внимание, внимание, возвращаемся на корабль. Занимайте свои места.
    Наш экипаж приближаемся к самой огромной планете. (слайд 14)

    Шестой ребенок: (Слайд 18)

    Юпитер больше всех планет,

    Но жизни на планете нет.

    Повсюду жидкий водород,

    И лютый холод круглый год.

    Воспитатель. Юпитер в 11 раз больше земли – это просто гигант.
    Найдите эту планету.
    На какой орбите расположен Юпитер?

    Седьмой ребенок: (Слайд 19)

    Сатурн непременно узнаешь в лицо,

    Его окружает большое кольцо.

    Когда-то давно там замерзла вода,

    И кольца Сатурна из снега и льда.

    Воспитатель.  Сатурн – красивая планета,
    с кольцами камней и льда
    На какую орбиту вы их поместите?

    Воспитатель: Экипаж, внимание, мы приближаемся к следующей планете!

    Восьмой ребенок:  (Слайд 20)

    Я Уран.

    Я уже который век

    Среди братьев-римлян грек,

    И сквозь космоса тоску

    Мчусь я, лежа на боку.

    Воспитатель: Уран — это единственная планета, которая вращается лёжа на боку. Этакий лежебока!

    Приготовились….Наше путешествие продолжается.  

    Девятый ребенок:  (Слайд 21)

    Я – Нептун.

    На планете синей-синей

    Дует ветер очень сильный.

    Год на ней велик весьма —

    Длится 40 лет зима.

    Воспитатель: Нептун кажется голубым  потому, что ее окружает газ метан.
    Внимание всех членов экипажа, наше путешествие подходит к концу и мы приближаемся к последней планете.
    Как она называется.? (Плутон)

    Десятый ребенок:  (Слайд 22)

    Я — Плутон.

    Нужно 5 часов, чтоб свету

    Долететь до сей планеты,

    И поэтому-то я

    В телескопы не видна!

    Воспитатель: Плутон – самая удаленная от Солнца планета. Это очень маленькая и самая холодная планета Солнечной системы. Расположите последнюю планету на вашей карте. 

    Воспитатель: Посмотрите, мы  справились и составили карту Солнечной системы. Сравните свои карты с солнечной системой.

    Воспитатель: Теперь экипаж нашего космического корабля должен вернуться на Землю, но путь домой у нас не близкий. 
    И пока мы будем лететь до нашей планеты. Давайте вспомним, что вы узнали и запомнили в сегодняшнем межпланетном путешествии. Ответьте на  вопросы. 
    Сколько планет в солнечной системе?
    Как называется самая близкая к солнцу планета?
    Какая планета самая маленькая?
    Какая самая большая?
    Какую планету окружают кольца?
    Назовите обитаемую планету солнечной системы? 
    Молодцы, вы ответили на все вопросы, составили замечательные карты, по которой  может отправиться в путешествовать наш друг Лунтик. Я обязательно сегодня отправлю Лунти карту «Солнечной системы» (слайд23).

    Планета Юпитер — объяснение для детей

    Астрономия детей юпитер

    Описание планеты Юпитер для детей: интересные факты с фото и картинками, самая большая планета в Солнечной системе, из чего состоит, спутники, кольца, жизнь.

    Самым маленьким родители или учителя В школе должны объяснить, что Юпитер – самая большая планета в нашей Солнечной системе и пятая по счету от Солнца. Именно поэтому его имя дано в честь короля всех богов римского пантеона. Следуя той же традиции, греки называли его по наименованию своего верховного божества – Зевса.

    Можно смело заявить, что 1610 год стал прорывным в познании структуры Вселенной и нашего места в ней. Именно тогда Галилею удалось отыскать 4 крупных спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Теперь их причисляют к группе галилейских лун. Это было впервые, когда у кого-то получилось найти тела, которые вращались вокруг другого объекта (наша Земля – исключение). Это подтверждало убежденность Коперника в том, что мы не представляем собою вселенский центр (Земля не находится в центре Солнечной системы).

    Здесь вы получите полное описание Юпитера и самые интересные факты с фото, рисунками и сравнением с Землей. Школьники и дети всех возрастов должны понимать, что в пределах Солнечной системы не найти планеты больше Юпитера. Конечно, есть крупные Сатурн и Уран, но они уступают по размерам. Важно не забывать, что это газовый гигант, который часто называют неудавшейся (или почти) звездой, поэтому сравнение касается и Солнца.

    Физические характеристики Юпитера — объяснение для детей

    Важно Объяснить детям насколько массивен Юпитер. Если объединить все планеты Солнечной системы в один гигантский шар, то Юпитер окажется все равно в целых два раза больше его. Интересно, что, стань он в 80 раз больше, то фактически перешел бы в «звездный отряд». С Солнцем его роднит похожая атмосфера (водород и гелий). Так как кроме 4 спутников вокруг него вращается еще и огромное количество маленьких, то он напоминает Солнечную систему в миниатюре. Чтобы дополнить Объяснение для детей, стоит отметить, что в его пределах можно было бы расположить примерно 1300 планет типа Земля.

    Темные пояса и светлые зоны, формирующиеся сильными восточно-западными ветрами в верхней атмосфере (скорость – 640 км/ч), – это месторасположение полюсов. Белые облака созданы из кристаллов замерзшего аммиака, а более темные – из других химических веществ и расположены в поясах. На глубоких наблюдаемых уровнях находятся синие облака. Все они не статичны и периодически меняются. Иногда с небес льется алмазный дождь.

    Фото Юпитер, запечатленный 20 сентября 2010 года. В этот момент он впервые с 1963 года подошел на максимально близкое расстояние к Земле.

    Планета отличается своим магнитным полем, которое почти в 20000 раз превышает земное. В его ловушку попадают электрически заряженные частицы в интенсивном поясе электронов и прочие элементы. Они регулярно воздействуют на луны и кольца планеты. Причем уровень такого излучения превышает смертоносный луч для человека в 1000 раз. Из-за этого планета опасна даже для сильно экранированных космических кораблей, среди которых и зонд НАСА Галилео. Магнитосфера Юпитера раздувается в противоположную сторону от Солнца на 1-3 миллионов километров и становится зауженной в хвосте, который способен тянуться на 1 миллиард км позади планеты.

    У него также самая большая скорость вращения. Один оборот вокруг оси – чуть больше 10 часов. Из-за этого планета сплющивается на полюсах и расширяется в экваторе на 7%.

    На Земле можно уловить радиоволны Юпитера, отличающиеся большой мощностью. Они делятся на два вида: сильные всплески (когда Ио или другая большая луна проходят через некие области магнитного поля) и постоянное излучение от поверхности и частиц высоких энергий в радиационных поясах. Эти волны помогают ученым исследовать лунные океаны.

    Больше всего внимания привлекает Большое Красное Пятно. Это масштабный шторм, не прекращающийся уже более трех веков. Дети удивятся, но оно по своему размаху превышает объем земного диаметра в три раза, а его край вращается вокруг центра против часовой стрелки (360 км/ч). Цвет бури изменяется от кирпично-красного до легкого коричневого. Так может происходить из-за наличия небольших серных и фосфорных скоплений в кристаллах аммиака в облаках планеты. Пятно растет и уменьшается, а иногда кажется, будто полностью исчезает.

    Состав и структура Юпитера — объяснение для детей

      Состав атмосферы (по объему): молекулярный водород (89. 8%), гелий (10.2%), небольшое количество аммиака, этана, метана, дегидрида водорода, воды, аэрозолей гидросульфида аммония, ледяных аэрозолей аммиака, аэрозолей водяного льда. Магнитное поле: почти в 20000 раз сильнее земного. Химический состав: плотное ядро (состав не определен), окруженное богатым нам гелий шаром жидкого металлического водорода, который обернут в атмосферу из молекулярного водорода. Внутренняя структура: ядро примерно в 10 больше земной массы, окруженное шаром металлического водорода в жидком состоянии (80-90% от диаметра планеты). Все это расположено в атмосфере, состоящей из газообразного и жидкого водорода.

    Орбита и вращение Юпитера — объяснение для детей

      Средняя удаленность от Солнца: 778 412 020 км (в 5,203 раза больше земной). Перигелий (самая близкая дистанция к Солнцу): 740 742 600 км (в 5,036 раза больше земной). Афелий (наибольшая отдаленность от Солнца): 816 081 400 км (в 5.366 раз больше земной).

    Спутники Юпитера — объяснение для детей

    Родители должны Объяснить детям, что у Юпитера есть целых 67 спутников, названных в честь многих возлюбленных римских богов. Ранее упоминалось о самых главных – галилейских лунах (4 спутника Юпитера, найденные Галилео Галилеем).

    Ганимед – самый большой спутник в Солнечной системе. Дети удивятся, но по своим размерам он даже обходит Меркурий и Плутон. Это также единственная луна (из известных), у которой есть свое магнитное поле. Между слоями льда скрывается как минимум один океан.

    Юпитер и его вулканический спутник Ио

    Ио – спутник с самыми активными вулканами. Из-за выбрасываемой серы, луна выглядит желто-оранжевой. Так как она вращается вокруг планеты, то гравитация Юпитера создает приливы на твердой поверхности, поднимая их на 100 метров. Этого тепла достаточно, чтобы задействовать вулканы.

    Замороженная кора Европы представляет собою водяной лед и может скрывать жидкий океан. Причем, если это так, то воды там будет вдвое больше, чем на Земле. Такие же ледяные океаны могут прятаться под ледяными корками Каллисто и Ганимеда. Некоторые из них проявляются в виде новых пятен на южном полюсе. Потенциальная жизнь заставляет НАСА добиваться финансирования для новых миссий.

    Каллисто (из четверки) меньше всех отображает свет. Поэтому кажется, что поверхность луны – бесцветная и черная каменная порода.

    Кольца Юпитера — объяснение для детей

    Для Вояджера-1 было огромной неожиданностью отыскать три кольца вокруг планетного экватора Юпитера в 1979 году. Каждый из них был слабее колец Сатурна.

    Главное кольцо сплюснутое и занимает 30 км в толщину и 6400 км в ширину.

    Внутреннее кольцо напоминает облако и называется ореолом. Его толщина достигает 20000 км. Гало занимает полпути от главного кольца до вершины облака и расширяется, сливаясь с магнитным полем. Основное кольцо и гало представлены темными частицами.

    Третье – прозрачное кольцо. Оно состоит из трех колец микроскопических обломков трех лун Юпитера: Тебе, Амальтеи и Адрастеи. Частицы пыли достигают диаметра менее 10 микрон и тянутся к внешнему краю (129 000 км) от центра и внутрь (30 000 км).

    Наблюдаемая в кольцах Юпитера и Сатурна рябь может намекать на кометные или астероидные удары.

    Исследования и миссии Юпитера — объяснение для детей

    Знаете ли вы?

    К Юпитеру направлялось 7 миссий (Пионер 10 и 11, Вояджер 1 и 2, Улисс, Кассини и Новые Горизонты), а Галилео НАСА фактически вращался на орбите.

    Пионер 10 продемонстрировал опасность радиационного пояса, а Пионер 11 дал данные о Большом Красном Пятне и снял крупным планом полярную область. Вояджер 1 и 2 помогли создать первые подробные карты галилейских спутников, отыскать кольца, серные вулканы на Ио и молнии в облаках планеты. Улисс показал, что солнечный ветер влияет гораздо сильнее на магнитосферу планеты, чем думали раньше. Новые горизонты делал крупномасштабные фотографии Юпитера и его крупнейших спутников.

    В 1995 году Галилей отправил зонд к планете, совершая первые измерения атмосферы (количество воды и прочих химических веществ). Когда закончилось топливо, аппарат специально разбился об атмосферу, чтобы не заразить Европу земными микробами.

    В 2016 году к Юпитеру прилетел аппарат Юнона, чтобы изучить полярную орбиту. Данные до сих пор обрабатываются учеными. Нет ничего удивительного, что все эти исследования предоставили полноценное описание планеты, на основе чего создали карту Юпитера (подвижные зоны и пояса).

    Гравитационное влияние планеты на Солнечную систему — объяснение для детей

    Важно объяснить детям, что это самое массивное тело в нашей системе, поэтому его сила тяжести помогла нам сформироваться. Отчеты говорят, что он вытолкнул Нептун и Уран, а вместе с Сатурном забросил обломки к внутренним планетам, дав возможность им сформироваться. Кроме того, он заслоняет Землю от астероидов и предотвращает потенциально смертоносные удары.

    Полярные сияния на Юпитере

    Сейчас гравитационное поле уберегает нас от троянских астероидов: Агамемнон, Ахилл и Гектор – имена были взяты из «Илиады» Гомера.

    Шансы на жизнь на Юпитере — объяснение для детей

    Если кому-то удастся нырнуть в атмосферу, то вы заметите, как она становится теплее с каждой глубиной, достигая комнатной температуры (21°C) на высоте, где атмосферное давление превышает земное в 10 раз. Ученые считают, что возможная жизнь может быть именно на этом уровне. Но доказательств пока нет. Однако все еще есть надежды на спутники Юпитера.

    Надеемся, что вам понравился рассказ о Юпитере — самой большой планете Солнечной системы и газовом гиганте. На сайте можно найти 3D-модель системы и планеты, чтобы ближе познакомиться с особенностями ее поверхности. Детям будет интересно рассмотреть подобный визуальный формат. Также есть множество фото и видео от космических аппаратов или художественных картинок. Если есть желание, то воспользуйтесь онлайн телескопом в режиме реального времени, чтобы поискать Юпитер самостоятельно в небе совершенно бесплатно. Вас ждет еще множество интересных фактов, поэтому никогда не отказывайтесь от собственных исследований.

    Знаете ли вы? К Юпитеру направлялось 7 миссий (Пионер 10 и 11, Вояджер 1 и 2, Улисс, Кассини и Новые Горизонты), а Галилео НАСА фактически вращался на орбите.

    Состав и структура Юпитера — объяснение для детей

      Состав атмосферы (по объему): молекулярный водород (89.8%), гелий (10.2%), небольшое количество аммиака, этана, метана, дегидрида водорода, воды, аэрозолей гидросульфида аммония, ледяных аэрозолей аммиака, аэрозолей водяного льда. Магнитное поле: почти в 20000 раз сильнее земного. Химический состав: плотное ядро (состав не определен), окруженное богатым нам гелий шаром жидкого металлического водорода, который обернут в атмосферу из молекулярного водорода. Внутренняя структура: ядро примерно в 10 больше земной массы, окруженное шаром металлического водорода в жидком состоянии (80-90% от диаметра планеты). Все это расположено в атмосфере, состоящей из газообразного и жидкого водорода.
      Средняя удаленность от Солнца: 778 412 020 км (в 5,203 раза больше земной). Перигелий (самая близкая дистанция к Солнцу): 740 742 600 км (в 5,036 раза больше земной). Афелий (наибольшая отдаленность от Солнца): 816 081 400 км (в 5.366 раз больше земной).

    Поэтому кажется, что поверхность луны бесцветная и черная каменная порода.

    V-kosmose. com

    08.04.2020 0:15:50

    2020-04-08 00:15:50

    Источники:

    Https://v-kosmose. com/planeta-yupiter-dlya-detey/

    Презентация по астрономии Юпитер » /> » /> .keyword { color: red; }

    Астрономия детей юпитер

    Происхождение
    Юпитер — пятая по удалению от Солнца и первая по величине и массе планета Солнечной системы.
    Планета известна с античных времён и названа в честь древнеримского бога Юпитера.
    Относится к типу газовых гигантов.

    Факты
    Экваториальный радиус в 11,2 раза больше, чем радиус Земли.
    Масса Юпитера в 318 раз превышает массу Земли.
    Нет смен времен года.
    Сутки длятся 9 часов 50 минут.
    Год длится 11,86 земных лет.

    Факты
    Юпитер выделяет энергии в 2-3 раза больше, чем получает от Солнца.
    Юпитер имеет мощное магнитное поле в 50 раз сильнее Земного.
    Юпитер обладает системой слабых колец, обращенных к Земле ребром.
    В атмосфере Юпитера наблюдаются молнии, мощность которых на три порядка превышает земные, а также грандиозные полярные сияния.

    Большое красное пятно
    Большое красное пятно — овальное образование изменяющихся размеров, расположенное в южной тропической зоне.
    В настоящее время оно имеет размеры 1530 тыс. км а 100 лет назад наблюдатели отмечали в 2 раза большие размеры.
    Это гигантский ураган (антициклон), вещество в котором вращается против часовой стрелки и совершает полный оборот за 6 земных суток.

    Спутники Юпитера
    В настоящее время учеными известны 65 естественных спутников планеты.
    Кроме того, у Юпитера есть система колец, которые имеют красный и синий окрасы.
    Сами кольца состоят в основном из пыли и мелких фрагментов, плохо отражающих солнечные лучи, а потому они плохо различимы.

    Комета Шумейкеров-Леви
    В июле 1992 года к Юпитеру приблизилась комета и разорвала ядро на 17 больших частей.
    В 1994 году, при следующем сближении с Юпитером, все обломки кометы врезались в атмосферу планеты с огромной скоростью.
    Этот грандиозный космический катаклизм наблюдался как с Земли, так и с помощью космических средств, в частности с помощью Космического телескопа «Хаббл»
    Падение ядер сопровождалось интересными атмосферными эффектами, например полярными сияниями, чёрными пятнами в местах падения ядер кометы, климатическими изменениями.

    Жизнь на Юпитере
    В настоящее время наличие жизни на Юпитере представляется маловероятным :
    Низкая концентрация воды в атмосфере и отсутствия твёрдой поверхности.
    Существование в верхних слоях атмосферы Юпитера жизни на основе аммиака.
    Даже на небольшой глубине в атмосфере температура и плотность достаточно высоки.
    Однако возможно существование на Юпитере и водно-углеводородной жизни: в содержащем облака из водяного пара слое атмосферы температура и давление также весьма благоприятны.

    Подведем итоги
    Юпитер состоит преимущественно из водорода и гелия. Скорее всего, в центре планеты имеется каменное ядро из более тяжёлых элементов под высоким давлением. Из-за быстрого вращения форма Юпитера — сплюснутый сфероид. Атмосфера планеты разделена на несколько вытянутых полос вдоль широт, заметный результат этого — Большое Красное Пятно. По данным спускаемого аппарата «Галилео», давление и температура при углублении в атмосферу быстро растут. Юпитер обладает мощной магнитосферой.

    Из-за быстрого вращения форма Юпитера сплюснутый сфероид.

    Infourok. ru

    12.04.2019 7:41:43

    2019-04-12 07:41:43

    Источники:

    Https://infourok. ru/prezentaciya-po-astronomii-yupiter-1110564.html

    Презентация по астрономии Планета Юпитер » /> » /> .keyword { color: red; }

    Астрономия детей юпитер

    ЮПИТЕР
    Юпитер — пятая планета от Солнца и самый большой объект в Солнечной системе.

    Юпитер очаровал наблюдателей еще 400 лет назад, когда его удалось разглядеть в первые телескопы. Это прекрасный газовый гигант с закрученными облаками, загадочным пятном, семейством спутников и множеством особенностей.

    История изучения планеты Юпитер
    Из-за своей масштабности планету можно было отыскать в небе без приборов, поэтому о существовании знали давно.
    Первые упоминания появились в Вавилоне в 7-8 веке до н. э. Птолемей во 2-м веке создал свою геоцентрическую модель, где вывел орбитальный период вокруг нас – 4332.38 дней. Этой моделью в 499 году воспользовался математик Ариабхата, и получил результат в 4332.2722 дней.

    История изучения планеты Юпитер

    В 1610 году Галилео Галилей использовал свой инструмент и впервые сумел рассмотреть газового гиганта. Рядом с ним заметил 4 крупнейших спутника. Это был важный момент, так как свидетельствовал в пользу гелиоцентрической модели.

    В 1660-х гг. Кассини изучал пятна и яркие полосы на планете, обнаружил, что Юпитер приплюснутый сфероид. В 1690-м ему удалось определить период вращения и дифференциальное вращение атмосферы.
    Детали Большого Красного Пятна впервые изобразил Генрих Швабе в 1831 году.

    В 1892 году за пятой луной наблюдал Э. Э. Бернард. Это была Альматея, которая стала последним спутником, открытым в визуальном обзоре.

    Полосы впитывания аммиака и метана изучил Руперт Вильдт в 1932 году, а в 1938-м отслеживал три длительные «белые овалы».
    Многие годы они оставались отдельными формированиями, но в 1998 году двое слились в единый объект, а в 2000-м поглотили третий.

    Радиотелескопический обзор стартовал в 1950-х гг. Первые сигналы уловили в 1955-м году. Это были всплески радиоволн, соответствующих планетарному вращению, что позволило вычислить скорость.

    Согласно древним мифам и легендам небесному божеству, сотворителю молний и раскатов грома, покровителю дневного света соответствовал римский бог Юпитер. У римлян Юпитер был верховным божеством, отцом всех богов, как у греков — Зевс. Планету Гиганта назвали в честь бога Юпитера, из-за своего величия и размеров

    Планета Юпитер
    Больше всего впечатляют его масштабы. По показателям массы, объема и площади планета занимает почетное первое место в Солнечной системе. О его существовании знали еще древние люди, поэтому Юпитер отметился во многих культурах.

    Размер, масса и орбита планеты Юпитер
    Масса – 1.9 x 1027 кг,
    Объем – 1.4 x 1015 км3,
    Площадь поверхности – 6.14 x 1010 км2,
    А средняя окружность достигает 4.4 x 105 км.
    По диаметру планета в 11 раз крупнее нашей и 2.5 раз массивнее всех солнечных планет.

    Физические характеристики Юпитера

    Физические характеристики Юпитера

    Юпитер
    Это газовый гигант, поэтому его плотность – 1.3 г/см3 (меньше ¼ земной). Все еще продолжаются споры о составе ядра.

    Планета отдалена от Солнца в среднем на 778 299 000 км, но эта дистанция может меняться от 740 550 000 км до 816 040 000 км.
    На проход орбитального пути уходит 11.8 лет, то есть один год длится 4332.59 дней.

    Орбита и вращение Юпитера

    У Юпитера наблюдается одно из самых быстрых осевых вращений – 9 часов, 55 минут и 30 секунд.

    Состав и поверхность планеты Юпитер
    Представлен газообразным и жидким веществом. Это крупнейший из газовых гигантов, разделенный на внешний атмосферный слой и внутреннее пространство. Атмосфера представлена водородом (88-92%) и гелием (8-12%).

    Заметны также следы метана, водяного пара, кремния, аммиака и бензола.

    Ядро – плотная смесь из металлического водорода в жидком состоянии с гелием и внешний слой из молекулярного водорода.

    О наличие ядра заговорили в 1997 году, когда вычислили гравитацию.
    Данные говорят о том, что оно может достигать 12-45 земных масс и охватывать 4-14% массы Юпитера. Присутствие ядра также подкрепляется планетарными моделями.

    Чем ближе к ядру, тем выше температурные показатели и давление. Полагают, что на поверхности мы отметим 67°С и 10 бар, в фазовом переходе – 9700°С и 200 ГПа, а возле ядра – 35700°С и 3000-4500 ГПа.

    Магнитное поле Юпитера
    Юпитер имеет самое сильное магнитное поле из всех планет. На полюсах Юпитера магнитное поле в 20 тысяч раз сильнее, чем на Земле, оно простирается на миллионы километров в космос, достигая при этом орбиты Сатурна.

    Кроме обширной магнитосферы и стабильного радиоизлучения, у Юпитера установлено существование огромного плоского кольца из пыли и некрупных камней.

    Кольцо Юпитера впервые было обнаружено американским космическим кораблём «Voyager-1» в марте 1979 года, который был специально запрограммирован на поиск слабых планетных колец. Впоследствии к Юпитеру был направлен «Voyager-2», целью которого было детальное фотографирование кольца с выяснением его строения. И эта цель была достигнута. Выяснилось, что колец у Юпитера три: внутреннее гало, главное и внешнее паутинное.

    Главное кольцо Юпитера, шириной 6400 км, имеет резко выраженную внешнюю границу на высоте 129200 км от планеты. Внутренняя же граница главного кольца постепенно сливается с внутренним кольцом, образуя ореол, шириной 22800 км. Масса главного кольца составляет 1013 кг.

    Состоит главное кольцо из частиц пыли, меньше 10 микронов в диаметре. Время существования отдельных пылинок в главном кольце Юпитера из-за сильных негравитационных возмущений, невелико — около одной тысячи лет, поэтому должен быть источник их постоянного пополнения. Им по-видимому являются 2 спутника планеты — Адрастея и Метис, орбиты которых лежат в пределах главного кольца. При столкновении с микрометеоритами с поверхности спутников поднимаются миллиарды микрочастиц, которые затем рассеиваются по орбите вокруг планеты.

    Паутинное кольцо Юпитера, шириной более 85 тыс. км., простирается от верхней границы главного кольца и орбиты спутника Адрастеи, до орбиты другого спутника — Фивы. Оно очень слабое и широкое. Паутинное кольцо, как выяснилось после полёта космического корабля «Galileo», двойное, причём одно кольцо вложено в другое.

    Внутреннее кольцо — паутинное Амальтея, простирается от орбиты Адрастеи до орбиты Амальтеи, т. е. на 52 тыс. км. Внешнее кольцо — паутинное Фивы, простирается от орбиты Амальтеи приблизительно до орбиты Фивы, лежащей в 221900 километрах от поверхности Юпитера. Источниками пополнения пылевых частиц, размер которых такой же как и для главного кольца, для внутреннего паутинного кольца является Амальтея, для внешнего — Фива.

    Кольца Юпитера существуют в пределах интенсивного пояса электронов и ионов, «пойманных» в магнитном поле планеты. Кольца плоские (ширина в районе 10 км) и весьма разряженные. Альбедо колец невелико — 0,015. При наблюдении с Земли их можно заметить только при фазовых углах, близких к 180 градусам, при которых яркость колец возрастает в 100 раз, а тёмная ночная сторона Юпитера не оставляет засветки. Главное

    Атмосфера и температура планеты Юпитер
    Можно заметить на северных и южных полюсах знакомые нам полярные сияния.
    Но на Юпитере их интенсивность намного выше, и они редко прекращаются. Это великолепное шоу формируется мощным излучением, магнитным полем и выбросами вулканов Ио.

    Отмечают и удивительные погодные условия.
    Ветер ускоряется до 100 м/с и способен разогнаться на 620 км/ч.
    Всего за несколько часов может появиться масштабный шторм, охватывающий в диаметре тысячи км.
    Большое Красное пятно обнаружили еще в 1600-х гг., и оно продолжает функционировать, но сокращается.

    Планета скрыта за облаками аммиака и гидросульфата аммония. Они занимают позицию в тропопаузе, а эти территории называются тропическими районами. Слой способен простираться на 50 км. Может быть и слой из водных облаков, на что намекают вспышки молний, которые по мощности в 1000 раз превосходят наши.

    Сейчас мы знаем, что рядом с планетой существует семья из 67 спутников. Четыре из них самые крупные были обнаружены Галилео Галилеем: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

    Есть еще группа Амальтеи, где присутствует 4 спутника с диаметром меньше 200 км. Они удалены на 200000 км, а орбитальный наклон составляет 0.5 градусов. Это Метис, Адрастея, Амальтея и Фива.

    Также остается много нерегулярных лун, уступающих по размеру и обладающих более эксцентричными орбитальными проходами. Они делятся на семьи, которые сходятся по размерам, составу и орбите.

    Ио
    Ио привлекает внимание из-за вулканической активности (более 400 действующих вулканов).
    В 1610-м году Галилео Галилей заметил спутник при помощи обновленного телескопа собственного изобретения.

    Спутник Ио был назван в честь возлюбленной Зевса из линии потомков Геракла и жрицы в храме Геры.

    Размер, масса и орбита ИО
    При радиусе в 1821.6 км и массе – 8.93 х 1022 кг он достигает лишь 0.266 земного размера и 0.015 раз массивности. Средняя удаленность от планеты – 421700 км, но из-за эксцентриситета в 0.0041 может подходить на 420000 км и отдаляться на 432400 км.

    На прохождение орбитального пути тратит 42.5 часов при резонансе 2:1 с Европой и 4:1 с Ганимедом. Эти показатели повлияли на эксцентриситет, что стало изначальным источником для нагрева и геологической активности.

    Состав и поверхность ИО
    Объект представлен силикатной породой и железом. По наполнению ближе к планетам земного типа. Кора и мантия богаты на силикаты, а ядро выполнено из железа и сульфида железа. Последнее охватывает 20% массы спутника, а в радиусе простирается на 350-650 км. Но это в том случае, если состоит и железа. При добавлении серы охват в радиусе увеличится до 550-900 км.

    Ганимед
    Ганимед — самая крупная луна Юпитера, а также во всей Солнечной системе. Долгое время считалось, что крупнейший спутник — это луна Сатурна Титан. Когда был измерен настоящий радиус Ганимеда (2 635 км), Титан сместился на второе место по размерам (радиус Титана 2 576 км) среди всех спутников Солнечной системы. Ганимед находится на расстоянии более 1 млн км от планеты и один оборот совершает за 7,15 суток. По размерам спутник даже превосходит первую планету Меркурий, их объемы находятся в соотношении 1:1,25

    Каллисто
    Калли́сто — второй по размеру спутник Юпитера, один из четырёх галилеевых спутников и самый далёкий от планеты среди них. Был открыт в 1610 году Галилео Галилеем, назван в честь персонажа древнегреческой мифологии — Каллисто, возлюбленной Зевса.

    Каллисто
    Благодаря низкому уровню радиационного фона в окрестностях Каллисто и её размерам её часто предлагают для основания станции, которая послужит для дальнейшего освоения системы Юпитера человечеством
    На 2015 год основной объём знаний об этом спутнике получен аппаратом «Галилео»; другие АМС — «Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1», «Вояджер-2», «Кассини» и «Новые горизонты» — изучали спутник во время полёта к другим объектам.

    Европа
    Европа считается главным претендентом на внеземной объект, населенный живыми организмами.

    Евро́па — шестой спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников. Обнаружена в 1610 году Галилео Галилеем и, вероятно, Симоном Марием в то же самое время.

    По размерам уступая Луне, Европа состоит в основном из силикатных пород, а в центре содержит железное ядро. Поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе; на ней очень мало кратеров, но много трещин.
    Легко заметная молодость и гладкость поверхности привели к гипотезе, что под ней находится водяной океан, в котором не исключено наличие микроскопической жизни. Вероятно, он не замерзает благодаря приливным силам, периодические изменения которых вызывают деформацию спутника и, как следствие, нагрев его недр. Это же служит причиной эндогенной геологической активности Европы, напоминающей тектонику плит]. У спутника есть крайне разрежённая атмосфера, состоящая в основном из кислорода.

    Интересные характеристики Европы, особенно возможность обнаружения внеземной жизни, привели к целому ряду предложений по исследованиям спутника. Миссия космического аппарата «Галилео», начавшаяся в 1989 году, предоставила большую часть современных данных о Европе. В бюджете NASA на 2016 год выделены средства на разработку автоматической межпланетной станции Europa Clipper, предназначенной для изучения Европы на предмет её обитаемости, запуск наиболее вероятен в середине 2020-х гг. Запуск аппарата для изучения ледяных спутников Юпитера, Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE), запланирован на 2022 год.

    14 x 1010 км2, а средняя окружность достигает 4.

    Infourok. ru

    22.06.2020 11:36:16

    2020-06-22 11:36:16

    Источники:

    Https://infourok. ru/prezentaciya-po-astronomii-planeta-yupiter-2363886.html

    События | Наука и жизнь

    Новости 1 — 20 из 1550

     1  

    | » | 
    Конец 

    | Все 


    17 сентября 2022 — 11 декабря 2022. 17 сентября в Дарвиновском музее откроется большая выставка «Зубр возвращается» о судьбе самого тяжелого наземного зверя Европы, его почти полном исчезновении и восстановлении. Она приурочена к 70-летию возвращения зубра в природу. На выставке представлены уникальные экспонаты, ценные с точки зрения науки и истории, палеонтологические находки, архивные фотографии и произведения анималистического искусства из фондов Государственного Дарвиновского музея.


    17 сентября 2022 года, 12:00–13:3, Москва, ВДНХ, центр «Космонавтика и авиация», павильон 34. На мероприятии поговорим о климате и атмосфере Марса, обсудим из чего состоят полярные шапки красной планеты, почему самый высокий вулкан в Солнечной системе расположен на Марсе. Узнаем, откуда на Марсе речные долины.

    .


    С 1 сентября началась подписка на печатные издания на первое полугодие 2023 года. 


    О том, что фантастика, а что реальность в городских проектах – поговорили со Светланой Урнышевой из Агентства инноваций Москвы.


    10 сентября 16:00–17:30. Путь человека в космос начался задолго до первых полётов. Первые шаги по освоению космоса были предложены еще в научных работах Константина Циолковского, Фридриха Цандера, Юджина Одума. Они предугадывали влияние условий космического полета на физиологию человека, животных, растений.


    6 сентября 2022 — 6 ноября 2022. Фестиваль «Дикий подводный мир» проводится с 2015 года и уже стал традиционным и ожидаемым событием в культурной жизни России.


    В этот раз контрольная продлится неделю.


    От чего дрожат звёзды и куда улетают грифы? Узнаем, что ещё вас ждёт в свежем выпуске журнала!


    3 сентября 2022 года, 12:00–13:30, Москва, ВДНХ, центр «Космонавтика и авиация», павильон 34. Очевидно, что благодаря исследованию систем организма животных в условиях космического полета и при моделировании его эффектов на Земле мы можем больше узнать и про влияние космоса на человека. Что происходит с опорно-двигательным аппаратом, нервной регуляцией и сердечно-сосудистой системой на орбите Земли? Как применяют результаты исследований в земной медицине?


    О проблемах многолетней мерзлоты и о том, что будет, когда она растает, поговорили в новом выпуске подкаста на радио Sputnik. Гости: Александр Макаров, директор ААНИИ и Иван Кущ из Минприроды России.


    В парке на Поклонной горе ведущие издания соберутся с большой фестивальной программой.


    27 августа 16:00–17:30. В 1930 году американский астроном Клайд Томбо открыл планету Плутон. Что мы узнали о Плутоне и его спутниках за последние годы?


    23 августа 2022 — 4 декабря 2022. Алексея Степановича Хомякова (1872―1952) можно назвать «русским Уолтером Ротшильдом». Так же, как и британский магнат и эксцентричный зоолог, А.С. Хомяков был заядлым собирателем ценностей естественной истории и оставил заметный след в культуре своей страны.


    «Биомолекула» в двенадцатый раз проводит конкурс на лучшую научно-популярную работу о современной биологии.


    С 18 по 20 августа включительно в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка гладиолусов.


    6 августа 2022 — 13 ноября 2022. Приглашаем вас в «Грибное царство» — страну таинственных, иногда опасных и всегда уникальных существ, поселившихся во всех уголках земного шара. Вы узнаете, почему грибы называют «пришельцами», и как они заполучили собственное царство. С помощью ценных советов биологов научитесь отличать съедобные грибы от несъедобных и унесете домой целый багаж новых знаний о «странных детях природы». Взрослых порадуют рецепты грибных блюд из разных стран мира, а маленьких посетителей ждут познавательные игры на «Грибной поляне».


    13 августа 2022 года, суббота, 18:00–19:30. Лекторий Level One. Научная картина мира — лучшее, что было за всю человеческую историю. Она парадоксальней трех слонов на черепахе, тоньше самых тонких чакр и прочнее тверди небесной. Логика ее безупречна, гармонична и удивительна.


    Тема встречи – «Тёплый свет далёких звёзд и галактик».


    13 августа 2022 года, 11:00–12:30, Москва, ВДНХ, центр «Космонавтика и авиация», павильон 34. Субботний кофе в Космосе — это интерактивный формат образовательных мероприятий ВДНХ, на котором в дружеской обстановке лектория за чашкой кофе мы говорим о различных актуальных темах и новостях науки.


    7 августа, Москва. Астроном Владимир Сурдин приглашает на новую лекцию «Будущее Земли и Солнечной Системы».

    Новости 1 — 20 из 1550

     1  

    | » | 
    Конец 

    | Все 

    Тест «Скорость мышления» — проверка зрительной памяти и общих знаний.

    9o8h» data-question-id=»&9cp_h7l8lxl» data-test-id=»3312″ data-post-id=»7879″ data-answer-count=»1766″> дуб

    липа

    Вопрос 7 из 15

    С какого дерева этот лист?

    вяз

    орех

    тополь

    Вопрос 8 из 15

    Какому дереву принадлежит такая крона?

    ива

    ольха

    ясень

    Вопрос 9 из 15

    Так выглядит:

    карликовое дерево

    глициния

    лещина

    Вопрос 10 из 15

    Растение с такими цветами получило название:

    гибискус

    бересклет

    шиповник

    Вопрос 11 из 15

    На каком дереве растут такие шишки?

    кедр

    сосна

    пихта

    Вопрос 12 из 15

    Знаком ли вам данный кустарник? Это.

    e» data-question-id=»8j12)!t&ia(p» data-test-id=»3312″ data-post-id=»7879″ data-answer-count=»5782″> магония

    Вопрос 15 из 15

    Узнаёте кустарник?

    можжевельник

    мирт

    спирея

    Комментарии

    Planet Jupiter — Bilder und Stockfotos

    12.317Bilder

    • Bilder
    • Fotos
    • Grafiken
    • Vektoren
    • Videos

    AlleEssentials

    Niedrigster Preis

    Signature

    Beste Qualität

    Durchstöbern Sie 12.

    317 planet jupiter Stock- Фотографии и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

    юпитер и астероиды — фото и изображения планеты юпитер

    Jupiter und Asteroids

    Digitale Illustration des Planeten Jupiter und der Asteroiden

    Planeten Jupiter mit einigen der 69 bekannt monde, die von der Sonne beschienen und die galaxie — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Planeten Jupiter mit einigen der 6, bekannt der 6, die von der sonne beschienen und die galaxie die von der…

    Künstlerische Interpretation des stürmischen Gasriesen mit dem roten Punkt

    sonnensystem-poster — planet jupiter stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

    Sonnensystem-Poster

    Зонненсистема
    Ich habe verwendet
    http://legacy.lib.utexas.edu/maps/world_maps/world_physical_2015.pdf
    Адрес ссылки на основные страницы карт с Illustrator CS5-Software, а также другие темы
    мич.

    die planeten des sonnensystems isoliert auf weißem hintergrund — planet jupiter stock-fotos und bilder0002 Jupiterplanet isoliert in weiß

    Юпитер в звездном поле (xxxl — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Юпитер в звездном поле (XXXL

    http://www.inhauscreative.com/istock/spacebutton.jpg

    jupiter planeten schwarzenhintergrund — Планета Юпитер фото и изображения

    Юпитер Планеты schwarzen Hintergrund

    Юпитер и мир — планета Юпитер фото и изображения

    Юпитер и мир

    Sonnensystem-Gasriese Юпитер мит Монден

    планеты Юпитер сток и невод спутниковые фотографии и изображения

    Planeten Jupiter und seine Satelliten in den Weltraum

    suturn — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Suturn

    jupiter — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Jupiter

    künstleransicht des marsplaneten — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Künstleransicht des Marsplaneten

    Mars Planet isoliert in schwarz ( Elemente dieses Bildes stammen von der NASA. Die NASA muss der NASA zugeschrieben und zitiert werden — Textur-URL: https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/mar0kuu2 )

    Sonne und Planeten des sonnensystems. векторная иллюстрация — планета Юпитер фондовая графика, клипарт, мультфильмы и символы

    Sonne und Planeten des Sonnensystems. Векторные иллюстрации

    планета des erd- und sonnensystems. — Планета Юпитер фото и изображения

    Planeten des Erd- und Sonnensystems.

    raum — планета юпитер стоковые фото и большое соединение: юпитер и сатурн. — Планета Юпитер фото и изображения

    Общее соединение: Юпитер и Сатурн.

    планета юпитер. — Планета Юпитер стоковые фото и изображения

    Планета Юпитер.

    Блик на планете Юпитер на Земле. Вельтраум, Небель, Галактика и Планета Юпитер. Diese Bildelemente werden von der NASA zur Verfügung gestellt.

    Юпитер Дюнне линия символ. планета со спутником. Всемирная неделя космоса дизайн концепции, пиктограммы стиля Uf Weißem Hintergrund, verwendung для Интернета и приложения. eps 10. — Планета Юпитер сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Юпитер dünne Linie Symbol. Планета со спутником. Мир Космоса…

    Символ Юпитера Дюнне Линии. Планета со спутником. World Space Week Design Konzept, Outline Stil Piktogramm auf weißem Hintergrund, Verwendung für Web und App. Eps 10

    Солнечная система — планета Юпитер стоковые фото и изображения

    Солнечная система

    планетарная система звучания. mond-, sonnen- und kometensymbole isoliert auf sternenhimmel-hintergrund. вектор-weltraumgasriesen юпитер и сатурн, eis уран, нептун, плутон. felsiger merkur, venus und erde, mars — планета юпитер, графика, клипарт, мультфильмы и символ

    Sonnensystem Planeten gesetzt. Mond-, Sonnen- und Kometensymbole…

    die sonne, das schwarze loch und die planeten im weltraum. elemente dieses bildes von der nasa eingerichtet. — Планета Юпитер сток-фотографии и фотографии

    Зона, озеро, озеро и планета в Мире….

    Зона, озеро, озеро и планета во всем. Elemente dieses Bildes stammen von der NASA.
    / URL:
    https://www.nasa.gov/feature/new-nasa-position-to-focus-on-exploration-of-moon-mars-and-worlds-beyond
    (https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/lunar_feature_header_pic.jpg)
    https://www.nasa.gov/feature/nasa-science-keeps-the-lights-on
    (https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/keep-the-lights-on_0.jpg)
    https://images.nasa.gov/details-PIA17213.html
    https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/x-ray-echoes-of-a-shredded-star-provide-close-up-of-killer-black-hole
    (https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/tidal_disruption_art_as.jpg)

    Planeten Jupiter mit einigen der 69 bekannt monde mit der galaxie — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Planeten Jupiter mit einigen der 69 bekannt Monde mit der Galaxie

    Künstlerische Interpretation des sturmischen Gasriesen mit dem 903punkt solar system — 9003punkt dem roten planet dem 003jupiter -fotos und bilder

    Солнечная система

    Die Sonne und neun Planeten unseres Systems umkreisen.

    Юпитер, газовый гигант, космический корабль, исследовательское судно, вращающееся вокруг крупнейшей планеты, глаз Юпитера, водовороты, разведка.0002 Jupiter Gas Giant Spaceship Exploration Vessel Orbiting Largest…

    Jupiter Gas Giant Raumschiff Exploration Schiff umkreist den größten Planeten Auge von Jupiter Swirls Exploration Hochauflösendes Bild 3D-Illustration Rendern , -cartoons und -symbole

    Buntes Sonnensystem mit neun Planeten

    Buntes Sonnensystem mit neun Planeten und Satelliten. Astronomie-Banner mit neun Planeten stehen in der Reihe. Entdeckung und Erforschung der Galaxie. Реалистичная планетарная система и векторная иллюстрация Weltraum.

    Сатурн и Юпитер, соединение планет — Планета Юпитер, стоковые фото и изображения

    Сатурн и Юпитер, соединение планет

    Сатурн и Юпитер, соединенные вместе. Умереть в Adobe After Effects 3D-сцены и моделируемые 3D-сцены и планетарные текстуры на официальном веб-сайте Solar System Scope (https://www. solarsystemscope.com/textures/)

    научная фантастика weltraum wallpaper, unglaublich schönen planeten, galaxien, dunklen und kalten schönheit des unendlichen universums. elemente dieses bildes, eingerichtet von der nasa — стоковые фото и изображения планеты юпитер

    Научная фантастика Weltraum Wallpaper, unglaublich schönen Planeten,

    gas riesigen — стоковые фото и фотографии планеты Юпитер

    gas riesigen

    планетные системы, созданные вручную в векторе. acht sonnenplaneten, farbskizzen auf schwarzemhintergrund. астрономия-дизайн. — Планета Юпитер стоковые изображения, -клипарты, -мультфильмы и -символы

    Planeten des Sonnensystems, handgezeichnete Illustrationen im…

    suturn — Планета Юпитер стоковые фото и изображения

    Suturn

    астрологический tierkreiszeichen innerhalb des horoskopkreises. астрология, wissen der sterne am himmel über der milchstraße und mond. die kraft des universumskonzepts. — Планета Юпитер сток-фотографии и фотографии

    Астрологический комплекс внутренних гороскопов.

    Юпитерпланета изолирована на дальнем плане. elemente dieses bildes werden von der nasa zur bereitstellung bereitgestellt. — Планета Юпитер фото и изображения

    Планета Юпитер изолирована на фоне земли. Элементы…

    Юпитерпланета изолирована от Вайсем Хинтергрунд. Elemente dieses Bildes werden von der NASA zur Verfügung gestellt.
    Für diese Collage verwendete /nasa-URL:
    https://images.nasa.gov/details-PIA22946.html
    (https://images-assets.nasa.gov/image/PIA22946/PIA22946~orig.jpg)
    https://images.nasa.gov/details-PIA22692.html. DIES IST KEINE DIREKTE NASA-KOPIE

    Planeten Jupiter vor der Galaxie und Die Sonne — стоковые фото и изображения Planet jupiter

    Planeten Jupiter vor der Galaxie und die Sonne

    veranstaltungsraum «planets» — planet jupiter stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

    Veranstaltungsraum «Planets» »

    Planeten des Sonnensystems.

    Alien Welt-Elemente Dieses bildes eingerichtet von der nasa — planet jupiter стоковые фотографии и изображения

    Alien Welt-Elemente dieses Bildes eingerichtet der NASA

    Eine fremde Welt hängt vor einer Kulisse aus Sternen und Nebelgasen.

    планета и раум руки gezeichnete вектор-иллюстрации. солнечная система со спутником. — Планета Юпитер сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Планеты и земная рука gezeichnete вектор-иллюстрации. Solar-Syst

    Planeten und Weltraum handgezeichnete Vektorillustration. Sonnensystem mit Satelliten, Sternbildern, Galaxien und Himmelskörpern. Lineare Kunst mit, beruhrendem Stil.

    юпитер-объемсимвол. планета со спутником. Концепция дизайна Всемирной недели космоса, глифенстиль пиктограммы для веб-сайтов и приложений. eps 10. — планета юпитер сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Юпитер-Объемсимвол. Планета со спутником. Всемирная неделя космоса…

    Символ Юпитера Воллтона. Планета со спутником. World Space Week Designkonzept, Glyphen-Style-Piktogramm auf weißem Hintergrund, Verwendung für Web und App. Eps 10

    Солнечная система — планета Юпитер стоковые фото и изображения

    Солнечная система

    Юпитер планета белый фон — планета Юпитер фото и фото

    Юпитер планета плюс фон

    Юпитер планета белый фон https://ss://svsa. vs. gov/12021 с ADOBE AFTEREFFECT erstellt

    venus und jupiter planeten zusammen — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Venus und Jupiter Planeten zusammen

    Venus und Jupiter liegen außergewöhnlich nahe beieinander

    jupiterplanet isoliert in schwarz — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Jupiterplanet isoliert in schwarz

    Künstlerisches Konzept des Planeten Jupiter ( Elemente dieses Bildes von der NASA zur Verfügung gestellt. Kredit muss der NASA gegeben und zitiert werden )

    sonnensystem mond — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Sonnensystem Mond

    Земля, Венера и Меркурий. — планета Юпитер фото и изображения

    Эрде, Венера и Меркур.

    mars-planet isoliert in schwarz — planet jupiter stock-fotos und bilder

    марс-планета isoliert in schwarz

    Künstlerkonzept des Marsplaneten ( Elemente dieses Bildes von der NASA zur Verfügung diegestellt. Kredit muss der NASA gegeben und zitiert 0werden solar) -system auf einer linie — planet jupiter стоковые фотографии и фотографии

    Die solar-system auf einer linie

    Planeten des SonnenSystems, 3D-рендеринг, изолированный на заднем плане. — Планета Юпитер фото и изображения

    Планеты Sonnensystems, 3D-рендеринг изолированы на белом фоне…

    Планеты des Sonnensystems, 3D-рендеринга изолированы на заднем плане. Die Quelle der Karten — https://svs.gsfc.nasa.gov/3615,

    jupiter und mond, Satellitenansicht des planeten und der sonne. ansicht eines Satelliten, der den planeten umkreist — фото и изображения планеты Юпитер

    Jupiter und Mond, Satellitenansicht des Planeten und der Sonne….

    планета des sonnensystems und anderen raum tools. символы в векторном стиле — планета Юпитер, графика, клипарт, мультфильмы и символы

    Planeten des Sonnensystems und anderen Raum Tools. Symbolsatz in…

    векторных 3d реалистичных планетарно-символических символов на dunklem sternenhimmel-hintergrund. die planeten des sonnensystems. galaxie, astronomie, weltraumforschungskonzept — планета юпитер сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Вектор 3D Реалистичная мировая планета-Символ на фоне…

    Вектор 3D реалистичная мировая планета Иконка на фоне второстепенных звеньев. Die Planeten des Sonnensystems. Galaxie, Astronomie, Weltraumforschung Konzept.

    veranstaltungsraum «планеты» — фото и изображения планеты Юпитер

    Veranstaltungsraum «Планеты»

    Aufsteigende Planeten, die über Meer und Bergen schweben. Нахтауфнаме.

    юпитер акварель иллюстрация — планета юпитер сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Jupiter Aquarell Illustration

    Планеты Солнечной системы — Планеты Юпитера, стоковые изображения, клипарты, мультфильмы и символы

    Планеты Солнечной системы

    Минимальная инфографика. Sonnensystem, планета-верглейх, астероид, метео, стерна и планета на фоне галактики векторная иллюстрация, современный трендовый стиль — планета Юпитер фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Minimale bunten Universum Infografik. Sonnensystem, Planeten-Vergl

    raumforschung — фото и изображения планеты Юпитер

    Raumforschung

    Weltraum, Sonnensystem, Planet — Weltraum, Weltraumforschung, Umlaufbahn

    sonnensystem planeten jupiter — planet jupiter stock-fotos und bilder

    Sonnensystem Planeten jupiter

    flache isometrische isolierte satz von planeten im sonnensystem auf transparentem hintergrund-infografiken-vorlage-vektor- иллюстрация — планета Юпитер сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

    Флэш изометрическая изоляция Satz von Planeten im Sonnensystem…

    3d рендеринг планета Юпитер изоляция на фоне Вайса — планета Юпитер стоковые фото и изображения

    3D-рендеринг планеты Юпитер изолирован на белом фоне

    3D-рендеринг планеты Юпитер изолирован на белом фоне.

    планета юпитер — силуэты с планетарными мотивами — планета юпитер фото и изображения

    планета юпитер — силуэты с планетарными мотивами Raum

    Planeten des Sonnensystems realistischer Satz von Vektorraum, Astronomie-Design. Галактика Planeten und Sterne des Universums, Erde, Sonne, Merkur und Jupiter, Saturn und Uranus mit Ringen, Pluto, Mond, Venus und Neptun

    фон 100

    Юпитер — Студенты | Britannica Kids

    Введение

    НАСА/Лаборатория реактивного движения/Университет Аризоны

    Пятая планета от Солнца и самая большая планета Солнечной системы на сегодняшний день — Юпитер. Внутри него поместилось бы более 1300 земных шаров. Планета является одним из самых ярких объектов на ночном небе, и даже в небольшой телескоп можно обнаружить ее разноцветные полосы. Эти полосы представляют собой полосы облаков, гонимых вокруг планеты сильными восточно-западными ветрами. Юпитер — это мир сложных погодных условий. Его наиболее заметной особенностью является оранжево-красный овал, называемый Большим Красным Пятном. Пятно представляет собой длительную штормовую систему, которая больше, чем Земля.

    НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук

    Юпитер не просто больше Земли, он еще и принципиально отличается по составу. Юпитер не имеет твердой поверхности. Он состоит из тех же элементов, примерно в тех же пропорциях, что и Солнце и другие звезды. Как и Сатурн, он почти полностью состоит из водорода и гелия в жидкой и газообразной формах. Хотя Юпитер огромен, он должен быть примерно в 80 раз массивнее, чтобы вызвать ядерные реакции и стать звездой.

    NASA/JPL/Калифорнийский технологический институтJPL/NASA

    Тем не менее Юпитер царит в центре системы из десятков спутников, подобной миниатюрной Солнечной системе. Четыре спутника довольно большие и, вероятно, сами считались бы планетами, если бы не вращались вокруг планеты. Это удивительно непохожие миры. Ио — самое вулканически активное тело Солнечной системы. Частые извержения обновляют его поверхность и покрывают образующиеся кратеры. Поверхность Европы также достаточно молода, но ее черты сглажены не огненной лавой, а водяным льдом, который, возможно, вытекает из-под поверхности и замерзает. Европа может таить в себе океан теплой соленой воды прямо под своей ледяной коркой. Каллисто имеет древнюю испещренную кратерами поверхность, которая, по-видимому, практически не была нарушена геологической активностью в течение примерно 4 миллиардов лет. Ганимед, самый большой спутник Солнечной системы, больше планеты Меркурий и имеет планетарное магнитное поле.

    Основные планетарные данные

    НАСА

    Будучи внешней планетой, Юпитер находится намного дальше от Солнца, чем Земля и другие внутренние планеты. Его орбита находится между главным поясом астероидов и орбитой Сатурна. Его внутренний планетарный сосед, Марс, вращается между поясом астероидов и Землей. Как и другие внешние планеты — Сатурн, Уран и Нептун — Юпитер намного больше и менее плотный, чем Земля и другие твердые внутренние планеты.

    Размер, масса и плотность

    Юпитер назван в честь правителя древнеримских богов, эквивалента древнегреческого бога Зевса. Древние римляне не знали, насколько велика планета, но название оказалось подходящим. Юпитер содержит больше материи, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе взятые. Его диаметр на экваторе составляет около 88 846 миль (142,984 км). Она примерно в 320 раз массивнее Земли. Большая масса Юпитера оказывает сильное гравитационное воздействие на других членов Солнечной системы. Он образует пробелы, например, в распределении астероидов в главном поясе и изменяет траектории движения комет. Плотность Юпитера очень низкая, всего в 1,3 раза больше плотности воды. Для сравнения, Земля более чем в 5,5 раз плотнее воды.

    Орбита и вращение

    Юпитер, как и все другие планеты, движется вокруг Солнца по слегка эллиптической или овальной орбите. Он совершает один оборот примерно за 11,86 земных года, что соответствует продолжительности года на Юпитере. Среднее расстояние Юпитера от Солнца составляет около 483 миллионов миль (778 миллионов километров), что более чем в пять раз больше, чем у Земли.

    Юпитер очень быстро вращается вокруг своей оси, быстрее, чем семь других планет. Он совершает один оборот примерно за 9 часов 55 минут, что составляет продолжительность суток на Юпитере. Атмосфера вращается с несколько иной скоростью: облака вблизи экватора совершают оборот на несколько минут быстрее, чем облака в более высоких широтах. Сила вращения планеты заставляет ее слегка выпячиваться на экваторе и слегка сплющиваться на полюсах. Это подчеркивает быстрое вращение Юпитера, поэтому его форма менее совершенна, чем у большинства других планет. Ось вращения Юпитера наклонена всего на 3 градуса. По этой причине на ней нет времен года, как на Земле, Марсе и других планетах с наклоненными осями.

    Атмосфера

    Фото NASA/JPL/Caltech (фото НАСА № PIA01636)

    У Юпитера очень массивная атмосфера или слой окружающих газов. Это около 86 процентов водорода и 14 процентов гелия по массе. Солнце имеет аналогичный состав: примерно 71 процент водорода и 28 процентов гелия по массе. Ученые-планетологи считают, что все четыре внешние планеты получили примерно те же пропорции водорода и гелия, что и Солнце, когда Солнечная система сформировалась из диска газа и пыли. Считается, что у Юпитера и Сатурна больше гелия сосредоточено внутри. Атмосфера Юпитера также содержит следовые количества многих других газов, включая метан, аммиак, водяной пар, сероводород и дейтерид водорода.

    Британская энциклопедия, Inc.

    В нижних частях атмосферы Юпитера, где формируются облака, обычно становится холоднее с увеличением высоты над планетой. На более высоких уровнях газы и частицы поглощают солнечное излучение. Это делает средний и верхний уровни атмосферы более горячими, причем температура увеличивается с высотой.

    Облака в атмосфере Юпитера выглядят как чередующиеся темные и яркие полосы примерно параллельно экватору. Более темные полосы называются поясами, а более яркие – зонами. Облака также разделены на разные слои по глубине. Они варьируются по цвету от белого до желтовато-коричневого, коричневого, лососевого и серо-голубого. Ученые считают, что облака различаются по цвету, потому что они содержат разные химические вещества.

    Фото NASA/JPL/Caltech (фото НАСА № PIA00895)

    Самые высокие облака белые и состоят из застывших кристаллов аммиака. Температура на их вершинах составляет около -240 ° F (-150 ° C). Облака на главной палубе имеют желто-коричневый цвет и находятся ниже в атмосфере, где температура составляет около -100 ° F (-70 ° C). В некоторых местах дыры в слоях рыжевато-коричневых облаков обнажают внизу темно-коричневые облака. Желтовато-коричневые и коричневые облака, вероятно, состоят в основном из гидросульфида аммония, а их цвет может быть результатом других соединений серы. Ученые также считают, что нижняя часть облаков состоит из водяного льда и капель воды. Сине-серые и пурпурные области встречаются только вблизи экватора. Считается, что это области с относительно небольшим количеством облаков или без них.

    Юпитер имеет турбулентную атмосферу, а его облачные системы формируются и меняются в течение нескольких часов или дней. Однако основная картина ветровых течений оставалась стабильной на протяжении десятилетий. Сильные ветры дуют на восток или запад через атмосферу несколькими чередующимися полосами. Местами они прерываются крупными вихревыми системами, которые сверху выглядят как овалы.

    НАСА/Лаборатория реактивного движения

    Наиболее устойчивой особенностью атмосферы является знаменитое Большое Красное Пятно. Его постоянно наблюдали с Земли с 1878 года, и, возможно, это тот же самый шторм, который наблюдался с 1665 по 1713 год. Это пятно представляет собой огромную овальную штормовую систему в южном полушарии планеты с сильными ветрами, вращающимися против часовой стрелки вокруг высокого давления. центр. Другими словами, это как антициклон (обратная сторона циклона) на Земле. Однако Большое Красное Пятно занимает площадь, большую, чем сама Земля, и имеет ширину около 10 250 миль (16 500 километров). В конце 19го века размер пятна составлял около 30 000 миль (48 000 километров), и с тех пор пятно уменьшается. С 2012 года Большое Красное Пятно стало более круглым и сокращается более быстрыми темпами, теряя около 580 миль (900 километров) в ширину в год.

    Материал в Большом Красном Пятне совершает один круг примерно каждые семь дней. Это означает, что ветры вокруг внешних частей шторма, вероятно, достигают силы суперурагана, дуя со скоростью около 250 миль (400 километров) в час. По мере вращения Юпитера грозовая система перемещается по долготе относительно облаков, но ее центр остается примерно на 22° южной широты9.0003

    Большое Красное Пятно возвышается над самыми высокими белыми облаками планеты и, вероятно, опускается значительно ниже основных слоев облаков. Нет четких доказательств того, что шторм вызывает подъем материала в его центре, хотя можно было бы ожидать некоторого вертикального движения. Ученые не уверены, почему пятно красноватое. Они думают, что его цвет может быть результатом сложных органических молекул, соединений красного фосфора или серы. Любой из этих материалов может быть произведен молнией. Они также могут быть результатом подъема материала на большие высоты, где он химически реагирует с ультрафиолетовым излучением Солнца.

    НАСА/ЕКА

    Примерно с 1940-х годов к югу от Большого Красного Пятна наблюдались три небольших белых шторма овальной формы. Три овала слились в 1998–2000 годах, образовав единую штормовую систему, которая почти вдвое меньше Большого Красного Пятна. Ученые считают, что подобное слияние могло создать Большое Красное Пятно. На самом деле, в 2006 году объединенный шторм стал таким же лососево-красным, как и большее пятно, по причинам, которые пока не известны. Его прозвали Красным пятном-младшим. Другой меньший овальный шторм стал красноватым в 2008 году, но позже в том же году это третье красное пятно столкнулось с Большим красным пятном. Столкновение деформировало меньшую бурю и снова побледнело.

    Интерьер

    Атмосфера, окружающая Юпитер, составляет лишь небольшую часть планеты. Однако ученые не могут напрямую наблюдать планету под атмосферой. Вместо этого они формируют теоретические модели, основанные на многих известных свойствах, таких как размер планеты, масса, плотность, скорость вращения, тепловой баланс, атмосферное давление и температура.

    Как и атмосфера, внутренняя часть состоит в основном из водорода и гелия. Внутри планеты давление и температура сильно возрастают с глубиной, поэтому водород и гелий становятся все плотнее и плотнее. Начиная примерно с четверти пути вниз к центру, давление, вероятно, сжало водород в жидкую металлическую форму. В этом состоянии электроны отрываются от атомных ядер, поэтому жидкий водород будет проводить электричество, как металл.

    В центре Юпитера, вероятно, находится очень плотное ядро. Различные модели имеют ядро ​​размером примерно от трети размера Земли до немного большего размера, чем Земля. Температура там может достигать почти 45 000 ° F (25 000 ° C). Давление в ядре, вероятно, в 50–100 миллионов раз превышает давление на уровне моря на Земле.

    У Юпитера есть какой-то внутренний источник тепла. Планета излучает почти в два раза больше энергии, чем получает от Солнца, по не совсем понятным причинам. Большая часть этого тепла, вероятно, была получена во время формирования планеты около 4,6 миллиарда лет назад. Поскольку планета продолжает остывать, она постепенно излучает тепло. Ученые считают, что другой процесс, вероятно, также генерирует часть тепла. Этот процесс включает в себя разделение гелия на капли и опускание их к центру планеты. Трение капель гелия, сталкивающихся с жидким металлическим водородом, должно преобразовывать часть энергии в тепло.

    Магнитное поле и магнитосфера

    Юпитер обладает самым большим и сильным магнитным полем среди всех планет. Считается, что быстро вращающаяся электрически проводящая внутренняя часть планеты порождает сильное поле. Подобно магнитному полю Земли, оно имеет два полюса, северный и южный, как гигантский стержневой магнит. Ориентация полюсов противоположна земной, так что компас будет указывать на Юпитер на юг. Магнитное поле Юпитера также наклонено примерно на 10 градусов относительно оси его вращения.

    Область пространства, в которой преобладает магнитное поле Юпитера, называется его магнитосферой. Это огромная каплевидная площадь. На стороне, ближайшей к Солнцу, он простирается примерно на 1,9 миллиона миль (3 миллиона километров). С этой стороны магнитосфера сдерживает солнечный ветер, который представляет собой поток электрически заряженных частиц от Солнца. Это создает большую ударную волну. На противоположной стороне Юпитера солнечный ветер толкает хвост магнитосферы к орбите Сатурна, находящейся на расстоянии около 400 миллионов миль (650 миллионов километров).

    НАСА/Лаборатория реактивного движения

    Магнитное поле Юпитера захватывает электрически заряженные частицы вокруг планеты. Частицы движутся вокруг Юпитера в областях, имеющих форму пончика. Электроны, движущиеся почти со скоростью света, излучают энергию, проходя по спирали через области. Эти области интенсивного излучения похожи на радиационные пояса Ван Аллена на Земле, но сильнее.

    Юпитер сильно излучает радиоволны в виде прерывистых всплесков на более длинных волнах и устойчивых потоков на более коротких длинах волн. Оба типа возникают в результате движения заряженных частиц в магнитосфере планеты. Всплески иногда являются наиболее интенсивным источником радио «шума» в небе. Впервые они были обнаружены в 1950-х годов, и они предоставили первые подсказки о том, что у Юпитера есть магнитное поле. Стационарные выбросы, обнаруженные позже, излучаются заряженными частицами, захваченными радиационными поясами. Этот поток радиоволн несколько меняется по интенсивности и ориентации по мере вращения планеты. Вариации имеют характерный период, равный скорости вращения магнитного поля Юпитера. Скорость вращения магнитного поля также является скоростью вращения внутренней части планеты, которая создает поле.

    Всплески радиоволн исходят из трех различных областей вокруг Юпитера. Считается, что положение спутника Ио на орбите Юпитера сильно влияет на эти всплески. Линии магнитного поля соединяют Юпитер с Ио. Они заключают в себе область пространства в форме пончика, называемую магнитной трубкой между планетой и Луной. Эта магнитная трубка движется вместе с Ио. Кроме того, извержения вулканов на Ио высвобождают облако электрически заряженных частиц, которое сопровождает Ио по ее орбите. Когда облако проходит через магнитное поле Юпитера, генерируется электрический ток силой около 5 миллионов ампер. Ученые считают, что радиовсплески, вероятно, испускаются электронами, которые движутся по спирали вдоль силовых линий магнитного поля в силовой трубке, соединяющей Ио и Юпитер.

    АУРА/STScI/НАСА/Лаборатория реактивного движения

    Полярные сияния, похожие на северное и южное сияние Земли, иногда появляются вблизи полюсов Юпитера. Как и на Земле, полярные сияния возникают в результате столкновения заряженных частиц в радиационных поясах с молекулами верхних слоев атмосферы.

    Кольцевая система

    Фото NASA/JPL/Cornell UniversityNASA/JPL

    Система тонких колец Юпитера была обнаружена только с помощью космического корабля «Вояджер-1» в 1979 году. Кольца состоят из мельчайших частиц пыли, вращающихся вокруг планеты. Главное кольцо имеет ширину около 4000 миль (6400 километров) и 19миль (30 километров) толщиной. Его внешний край находится примерно в 80 000 миль (129 000 километров) от центра планеты. По обеим сторонам основного кольца находится внутреннее облачкоподобное кольцо частиц, называемое ореолом, и два внешних кольца. Внешние кольца называются паутинными кольцами, потому что частицы внутри них распределены очень тонко. Все кольца сформированы из обломков, образующихся при столкновении небольших фрагментов астероидов, комет и других объектов с четырьмя маленькими внутренними спутниками Юпитера. Основное кольцо, кажется, образовано из обломков спутников Метиды и Адрастеи. Кольца паутины питаются Амальтеей и Фивой.

    Луны

    NASA/JPL/DLRJPL/NASA/Cornell University

    У Юпитера 79 известных спутников, и, вероятно, еще предстоит открыть больше. Каждая из четырех самых больших лун размером с земную Луну или больше. В порядке увеличения расстояния от Юпитера это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Это были первые объекты в Солнечной системе, открытые Галилеем в 1610 году с помощью телескопа. Теперь их называют галилеевыми спутниками в его честь. Амальтея была следующей открытой луной Юпитера. Впервые его наблюдал Эдвард Эмерсон Барнард в 189 г.2 через телескоп. Все остальные спутники Юпитера были обнаружены путем изучения изображений, сделанных наземными телескопами или космическим кораблем «Вояджер». Многие из небольших спутников планеты имеют диаметр менее 5 миль (8 километров) и были обнаружены в 2000 году или позже с помощью мощных телескопов и высокочувствительного электронного оборудования для обработки изображений.

    NASA/JPL-Caltech/Ian Regan

    Восемь внутренних спутников Юпитера — четыре маленьких спутника Метида, Адрастея, Амальтея и Фива, а также четыре галилеевых спутника — вращаются вокруг планеты по довольно круговым траекториям. Плоскость их орбиты также почти такая же, как плоскость, в которой Юпитер обращается вокруг Солнца. По этим двум причинам луны называются регулярными. Остальные спутники Юпитера неправильные. То есть у них очень вытянутая или наклоненная орбита, или и то, и другое. Кроме того, обычные спутники вращаются вокруг Юпитера в том же направлении, что и планета, в то время как большинство неправильных спутников вращаются в противоположном направлении. Ученые считают, что восемь обычных спутников Юпитера, вероятно, образовались вместе с Юпитером около 4,6 миллиарда лет назад. Поскольку Юпитер образовался из диска газа и пыли, окружающего Солнце, его обычные спутники образовались из такого же диска, окружающего планету. Неправильные спутники могли быть астероидами, кометами или фрагментами, которые прошли достаточно близко к Юпитеру, чтобы его гравитация захватила их на орбиты.

    Два внутренних галилеевых спутника, Ио и Европа, намного плотнее двух внешних, Ганимеда и Каллисто. Ио и Европа, вероятно, являются каменистыми телами, состав которых примерно подобен земной Луне. Ганимед и Каллисто, вероятно, примерно наполовину состоят из скалы и наполовину из водяного льда или какого-то другого вещества с низкой плотностью. Поверхности трех спутников, Европы, Ганимеда и Каллисто, покрыты льдом.

      Большие спутники Юпитера

    Ио

    Фото NASA/JPL/Caltech (фото НАСА № PIA00585)

    Ученые считают, что Ио имеет расплавленное ядро ​​из железа и сульфида железа, окруженное расплавленным каменистым средним слоем, называемым мантией. Ярко окрашенная поверхность Луны покрыта вулканами, лавой и отложениями серы в различных формах. Сера придает Ио ярко-желтоватый цвет, а также небольшие участки красного, оранжевого и черного цветов. Считается, что белые участки на его поверхности в основном состоят из твердого диоксида серы.

    Фото NASA/JPL/Caltech (фото НАСА № PIA01081)

    Ио постоянно сжимается сильным гравитационным притяжением Юпитера и более слабым притяжением других галилеевых спутников из-за характера их орбит. Этот эффект, называемый приливным изгибом, создает внутреннее трение и тепло на Ио. В результате он вулканически гиперактивен. Данные, собранные космическим кораблем Галилео, позволяют предположить, что на Ио одновременно могут быть активны около 300 вулканов. Непрерывный поток лавы полностью заменяет поверхность каждые несколько тысяч лет. Как обсуждалось выше, извержения вулканов высвобождают облака электрически заряженных частиц, которые сложным образом взаимодействуют с магнитным полем Юпитера.

    Ио вращается вокруг Юпитера на среднем расстоянии около 262 000 миль (422 000 километров) от центра планеты. Он совершает один оборот и один оборот за 1,8 земных дня. Диаметр на экваторе составляет около 2260 миль (3630 километров). Луна примерно в 3,5 раза плотнее воды.

    Европа

    НАСА/Лаборатория реактивного движения/Университет Аризоны

    Европа особенно интригует, потому что это одно из очень немногих мест в Солнечной системе, кроме Земли, где может быть жидкая вода, необходимая для поддержания жизни. Как и Ио, у него, вероятно, есть богатое железом ядро, окруженное скалистой мантией. Однако блестящая ледяная поверхность Европы — самая гладкая поверхность среди всех известных твердых тел в Солнечной системе. Отметка поверхности очень мала. Переплетающиеся бороздки и гребни оставляют на коре необычные и замысловатые узоры. На Европе почти нет крупных кратеров, что указывает на то, что ее поверхность образовалась недавно. (Вообще, чем больше кратеров у твердого тела, тем оно старше.) Это обновление поверхности может все еще происходить. Возможно, это результат того, что вода вытекает изнутри и замерзает на корке.

    Лаборатория реактивного движения/НАСА/Университет Аризоны

    Ученые считают, что на Европе может быть глобальный океан жидкой воды глубиной примерно 60 миль (100 километров), а верхние слои замерзают на несколько миль. Считается, что вода внутри нагревается за счет приливного нагрева, вызванного гравитационным притяжением Юпитера и других галилеевых спутников. Снимки, сделанные космическим кораблем «Галилео», указывают на то, что в недавнем прошлом на поверхности Европы происходили движения жидкости. Глыбы льда, кажется, треснули и сдвинулись относительно друг друга, прежде чем снова замерзнуть. Кроме того, Луна возмущает магнитное поле Юпитера по схеме, которая, по-видимому, вызвана электропроводным веществом, таким как соленая вода.

    Среднее расстояние Европы от центра Юпитера составляет около 417 000 миль (671 000 километров). Он совершает один оборот и один оборот за 3,6 земных дня. Самый маленький из галилеевых спутников, он имеет экваториальный диаметр около 1940 миль (3130 километров). Он примерно в три раза плотнее воды.

    Ганимед

    Лаборатория реактивного движения/НАСА

    Ганимед и Каллисто — холодные спутники размером с Меркурий. Ганимед на самом деле немного больше этой планеты, его экваториальный диаметр составляет около 3 275 миль (5 270 километров). Вероятно, у него богатое железом ядро, каменистая нижняя мантия, а также верхняя мантия и корка из водяного льда. Луна, вероятно, имеет глубокий океан жидкой воды под ледяной коркой. Ученые использовали космический телескоп Хаббл, чтобы наблюдать, как полярные сияния Ганимеда меняются при взаимодействии с магнитным полем Юпитера. Эти наблюдения показывают, что Ганимед, вероятно, имеет подповерхностный океан толщиной около 60 миль (100 километров).

    НАСА/Лаборатория реактивного движения/Калифорнийский технологический институт

    Поверхность Ганимеда состоит из двух совершенно разных типов рельефа: темного и светлого. Темные области сильно покрыты кратерами и, вероятно, очень старые. Яркие области моложе и содержат кратеры с яркими расходящимися полосами обнаженного водяного льда. Наборы длинных узких канавок также отмечают более яркую местность. Эта местность сформировалась в то время, когда Ганимед был геологически активным, вероятно, в начале своей истории. Внутренняя активность, вероятно, привела к тому, что кора раскололась на бороздки.

    Ганимед — единственный спутник в Солнечной системе, производящий собственное постоянное сильное магнитное поле. Его магнитное поле примерно такое же, как у Меркурия, и создает собственную магнитосферу и полярные сияния.

    Ганимед вращается вокруг Юпитера на среднем расстоянии около 665 000 миль (1 070 000 километров) от центра планеты. Луне требуется около 7,2 земных дня, чтобы совершить один оборот и один оборот. Он не в два раза плотнее воды.

    Каллисто

    JPL/NASA/DLR

    В отличие от трех других галилеевых спутников, Каллисто, похоже, лишь частично разделилась на слои. Это говорит о том, что он никогда не испытывал такого сильного приливного нагрева, как Ио, Европа и Ганимед. Приливное нагревание частично расплавило внутренности этих лун, и образовались отчетливые слои. Вместо этого кажется, что интерьер Каллисто состоит в основном из хорошо перемешанных камней и водяного льда.

    НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук

    Поверхность Каллисто довольно темная и сильно покрыта кратерами. Похоже, что за последние несколько миллиардов лет геологическая активность на его поверхности или внутри невелика. Как и Европа, Каллисто возмущает магнитное поле Юпитера таким образом, что можно предположить, что Луна содержит проводящее вещество, такое как соленая вода. Возможно, что и у этой луны под корой есть жидкая соленая вода.

    Каллисто, самый удаленный из галилеевых спутников, находится в среднем на расстоянии около 1 170 000 миль (1 883 000 километров) от центра Юпитера. Он совершает один оборот и один оборот за 16,7 земных дня. Диаметр Каллисто на экваторе составляет около 3000 миль (4800 километров). Луна всего в 1,8 раза плотнее воды.

    Исследование космического корабля

    Фото НАСА/Лаборатории реактивного движения/Калифорнийского технологического института (фото НАСА № PIA00378)

    Первые три миссии космических аппаратов к Юпитеру — «Пионер», «Вояджер» и «Галилео» — резко расширили знания ученых о планете-гиганте в конце 20 века. В начале 19 века к Юпитеру пролетели два космических корабля «Пионер».70-х годов, чтобы исследовать основную среду планеты и оценить, позволят ли ее уровни радиации в будущем исследовать космические корабли. Их запустило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). «Пионер-10» стал первым космическим кораблем, совершившим путешествие за пределы пояса астероидов во внешнюю часть Солнечной системы. Пролетая в пределах 80 000 миль (130 000 километров) от вершин облаков Юпитера в декабре 1973 года, он передал первые изображения планеты крупным планом. Он также обнаружил огромный «хвост» магнитосферы планеты. За ним последовал Pioneer 11, который 19 декабря прошел в пределах 27 000 миль (43 000 километров) от вершин облаков.74.

    НАСА

    «Вояджеры-1» и «Вояджеры-2» пролетели мимо Юпитера в марте и июле 1979 года соответственно. Их приборы были более надежными и сложными, чем у «Пионеров», и они собрали много ценных данных. Снимки крупным планом с космического корабля также выявили несколько новолуний, вулканическую активность на Ио и тонкое кольцо вокруг Юпитера.

    Британская энциклопедия, Inc. NASA/Ames Research Center

    В октябре 1989 года НАСА запустило к Юпитеру космический корабль «Галилео» для расширенного изучения планеты, ее спутников и ее магнитного поля. Когда он достиг планеты 19 июля95, он запустил зонд, который стал первым искусственным объектом, вступившим в контакт с внешней планетой в декабре 1995 года. , и давление, прежде чем он был разрушен в течение примерно часа экстремальными условиями планеты. Ученые ожидали, что зонд «Галилео» обнаружит водяные облака под основным облачным покровом, но этого не произошло. К сожалению, зонд, кажется, упал в почти безоблачной области атмосферы.

    НАСА

    Орбитальный аппарат «Галилео» передал впечатляющие изображения и множество данных о Юпитере и его четырех крупнейших спутниках. Орбитальный аппарат завершил свою первоначальную миссию в 1997 году. Поскольку он все еще работал хорошо, НАСА трижды продлевало свою миссию, пока у корабля почти не закончилось топливо. В сентябре 2003 года НАСА намеренно отправило его на курс столкновения с атмосферой Юпитера, что уничтожило корабль.

    Кометная группа НАСА/космического телескопа Хаббла

    Иная возможность изучить Юпитер возникла в 1994, когда части ядра кометы Шумейкера-Леви 9 врезались в атмосферу планеты. Ученые наблюдали за последствиями взрывов с помощью наземных и околоземных телескопов, а также с помощью изображений, полученных космическим кораблем «Галилео». Удары и временные черные шрамы, которые они образовали в облаках планеты, дали ключ к разгадке состава и структуры атмосферы Юпитера, а также о консистенции кометы.

    Дополнительные данные и изображения Юпитера были получены космическим кораблем НАСА «Кассини», когда он пролетал мимо планеты в 2000–2001 годах по пути к Сатурну. Среди явлений, изученных с помощью Кассини, было большое количество заряженных частиц, вылетающих с одной стороны магнитосферы Юпитера.

    НАСА/Лаборатория реактивного движения

    В августе 2011 года НАСА запустило к Юпитеру космический зонд «Юнона», работающий на солнечной энергии. На корабле было несколько инструментов для изучения полярных сияний, магнитосферы, атмосферы и гравитационного поля планеты-гиганта. После прибытия к Юпитеру в июле 2016 года «Юнона» начала вращаться вокруг планеты каждые 11 дней по высокоэллиптической орбите над полюсами планеты. ( См. также исследование космоса.)

    Дополнительное чтение

    Элкинс-Тантон, Л.Т. Юпитер и Сатурн , ред. изд. (Факты в файле, 2011 г.). Фишер, Дэниел. Миссия Юпитер: Захватывающее путешествие космического корабля Галилео (Springer Verlag, 2011). Ирвин, П.Г.Дж. Планеты-гиганты нашей Солнечной системы: атмосферы, состав и структура , 2-е изд. (Спрингер, 2009). Лейтвайлер, Кристин. Спутники Юпитера (Нортон, 2004 г.). Миллер, Рон. Юпитер (Twenty-First Century Books, 2002). Ротери, Д.А. Спутники внешних планет: миры сами по себе , 2-е изд. (Oxford Univ. Press, 1999). Спангенбург, Рэй и Мозер, Кит. Взгляд на Юпитер (Уоттс, 2001 г.).

    Планета Юпитер Ремесло для вырезания и вставки с помощью шаблона Юпитера

    Делиться заботой!

    22
    акции

    • Поделиться

    Если вы ищете занятие с космическим кораблем в помещении, которое увлечет ваших детей, получите этот шаблон для печати с изображением Юпитера!

    Этот шаблон контура Юпитера, который можно распечатать, идеально подходит для детей, изучающих Солнечную систему.

    Эта поделка Юпитер, которую легко распечатать, вдохновит вас на создание поделок своими руками из бумажных тарелок, папье-маше, пенопласта, кофейных фильтров и многого другого.

    Создание распечатываемого шаблона для поделок с Юпитером развивает творческие способности и мелкую моторику ваших детей.

    Используйте этот простой печатный шаблон для рисования Юпитера, чтобы попрактиковаться в раскрашивании, рисовании и вырезании.

    Прокрутите вниз, чтобы увидеть пошаговые инструкции и посмотреть обучающее видео, пока вы создаете свой собственный корабль «Планета Юпитер».

    *Кстати, этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если товар будет куплен по этой ссылке. Для получения дополнительной информации нажмите здесь*.

  • Цветной картон или картон
  • Белая картонная бумага
  • Ножницы
  • Клей
  • Цветные карандаши , Маркеры или Мелки
  • Хотите больше хитрости? Ознакомьтесь с нашими моделями

    Saturn Craft , Moon Craft и Sun Craft . Они идеально подходят для тех дней, когда оставаться дома — это единственное, что может сделать ваша семья!

    Идеи для легкой поделки Юпитер из бумаги для дошкольников

    Мы придумали эти невероятные идеи о том, как включить этот простой в печать шаблон поделки Юпитер в повседневную жизнь ваших детей.

    1. Факты о планете Юпитер

    Планируете ли вы изучать планеты со своим малышом?

    Не забудьте приложить наш распечатанный шаблон поделки Юпитер.

    Знаете ли вы, что Юпитер — самая большая планета Солнечной системы?

    Это пятая ближайшая к Солнцу планета.

    Знаете ли вы, что планета Юпитер является газовым гигантом?

    Поверхность Юпитера состоит из толстого слоя газообразного водорода.

    Другими газовыми гигантами являются Сатурн, Уран и Нептун.

    Юпитер имеет 79 подтвержденных спутников; ты можешь в это поверить?

    Около 50 из них очень маленькие, но есть четыре спутника больше Плутона, а именно Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

    Изготовление этой простой поделки с изображением Юпитера, которую можно вырезать и склеить, поможет вашим детям приобрести знания о планетах.

    2. Коллекция детских книг о Юпитере

    Сделайте этот космический корабль познавательным, соединив его с одной из этих детских книг о Юпитере.

    Чтение своим детям — отличный способ наладить с ними контакт и укрепить отношения.

    Регулярное чтение помогает маленьким детям лучше общаться, повышать самооценку и развивать мозг.

    • Юпитер: планеты нашей Солнечной системы | Детское астрономическое издание
    • Мы уже там? Все о планете Юпитер! Космос для детей – детская книга по аэронавтике и космосу
    • Юпитер (Планеты)

     

    3. Симпатичные планеты-фильтры для кофе

    Мы любим делать поделки своими руками из переработанных материалов, которые уже есть у нас дома.

    Садитесь вместе со своим маленьким мастером и давайте создавать симпатичные планеты-фильтры для кофе!

    Начните расплющивать кофейные фильтры и позвольте вашему малышу раскрасить их маркерами.

    Для планеты Юпитер мы смешали оранжевый, красный и желтый цвета.

    Убедитесь, что пробелы не оставлены неокрашенными.

    Сбрызните кофейный фильтр небольшим количеством воды и отложите его для просушки.

    Повторите процесс с другими планетами.

    Прикрепите нейлоновую проволоку к задней части планеты и разместите ее на окне.

    Другие шаблоны для печати, которые можно превратить в украшения для окон, можно найти здесь:

    • Цветочные поделки
    • Шаблон «Осень и осень»
    • Шаблон пружины
    • Зимний шаблон
    • Летний шаблон
    • Поделки в форме сердца для животных

    4. Шарик из пенопласта Jupiter Craft

    Эта следующая поделка своими руками идеально подходит для научных проектов учеников начальной школы.

    Сначала воткните шпажку в шарик из пенопласта.

    Проведите исследование, чтобы решить, как будет выглядеть ваш пенополистирол Юпитер, и пусть ваш ребенок раскрасит его.

    Повторите процесс для других планет и оставьте на несколько минут до полного высыхания.

    Создайте подставку для своей модели, разрезав большой шар из пенопласта пополам, а затем прикрепив все планеты в порядке их расположения в Солнечной системе.

    Мы надеемся, что вам понравились эти замечательные идеи, которыми мы поделились с помощью легко распечатываемого шаблона для поделок «Юпитер».

    Мы уверены, что ваши дети получат много новых знаний.

    Продолжайте прокручивать, чтобы получить свой собственный корабль Юпитер сегодня и начать с ваших малышей и их приятелей планеты сегодня!

    Инструкция по изготовлению Юпитера

    Сделать этот распечатанный шаблон поделки Юпитер очень просто.

    Даже дети дошкольного возраста могут сделать это самостоятельно.

    Распечатайте шаблон поделки «Планета Юпитер» на белом листе бумаги.

    С помощью ножниц вырежьте фигурку Юпитера из шаблона для печати.

    Приклейте детали выкройки Юпитера, как показано на рисунке.

    Теперь ваш огромный корабль Юпитер готов присоединиться к выравниванию планет в Солнечной системе.

    Больше вариантов на выбор:

    1. Вы можете распечатать пустую версию и обвести вырезы на картонной бумаге, чтобы получить более прочную поделку Юпитер,
    2. Распечатайте цветной шаблон Юпитера для простой и легкой поделки в дождливый день или,
    3. Распечатайте пустой шаблон Юпитера и используйте его как забавную раскраску, а затем склейте части поделки Юпитера вместе.

    Печатный шаблон ремесленного ремесла Jupiter

    Шаблоны Юпитера (купите в нашем магазине)

    не могут решить, какой из двух простых печатных детский сад.

    Не беспокойтесь, вы можете получить и то, и другое!

    Этот базовый черно-белый рисунок планеты Юпитер и цветная версия, вырезанная и вставленная, готовы к загрузке.

    Просто нажмите «Загрузить» и распечатайте столько, сколько хотите!

    Не забудьте поделиться своими планами обучения в комментариях.

    Хотите больше развлечений на планете? Ознакомьтесь с нашим упакованным списком планет , чтобы весело провести время с вашими малышами.

    Когда вы закончите, не забудьте поделиться своим творением на странице Simple Mom Project в Facebook и подпишитесь на меня в Pinterest !

    Кейтлен Д.

    More Fun Planet Crafts

    Детский рисунок Юпитер — Хранитель воспоминаний

    Практикуйте творческое мышление, решение проблем и развитие мелкой моторики с этим творческим заданием «Рисунок Юпитера для детей»! Ваши маленькие ученики будут в восторге от этой техники рисования лентой. Не забудьте добавить эту быструю и легкую планету в свою следующую космическую дошкольную тему!

    На этой неделе мы исследуем планеты-гиганты и создаем собственную солнечную систему! Мы начали с рисунка Солнца на бумажной тарелке для детей и каждый день добавляли новую планету. Сегодня мы узнаем все о Юпитере с помощью этого набора «Картина Юпитера для детей» !


    Юпитер — самая большая планета в нашей Солнечной системе. Юпитер — газовый гигант со слабыми кольцами вокруг него. Он известен Большим Красным Пятном — штормом, постоянно присутствующим на его поверхности. У него было 67 лун, больше всех планет.

    Космос — такая интересная тема для маленьких детей, и что может быть веселее, чем слушать вслух космическую тематику, создавая искусство космического процесса? В конце концов, маленькие дети лучше всего учатся на практических занятиях, таких как эти быстрые и простые поделки с планетами.

    Это сообщение  может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить небольшую комиссию без дополнительных затрат для вас, если товар будет куплен по одной из этих ссылок. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.


    Большое спасибо Experience Early Learning (ранее Mother Goose Time) за бесплатное предоставление нам своей учебной программы Experience Preschool в обмен на то, что мы поделились нашими честными и подлинными историями, основанными на нашем личном опыте. Это было для нас огромным благословением! Как всегда, мое мнение об удивительных вещах для маленьких детей на 100% совпадает с моим.

    Когда мы рисуем для детей, я обычно беру плотную смешанную бумагу. Одна вещь, которую я усвоил за эти годы, заключается в том, что чем толще бумага, тем меньше она деформируется и гнется.

    Дело в том, что маленькие дети используют много краски. И в этом суть! Я хочу, чтобы они экспериментировали с текстурой, устраивали беспорядок и исследовали свои творческие способности.

    Что вам понадобится

    • Фото для вдохновения
    • Круглая форма
    • Малярный/малярный скотч
    • Краска (белая, желтая)

    Вот как это сделать.

  • Наклейте 3–4 полоски малярной ленты на круглую форму каждого ребенка.
  • Подсказки

    • Предложите детям выбрать один цвет и нарисовать полосу между двумя кусочками малярной ленты.
    • Выберите другой цвет и закрасьте эту полосу.
    • Продолжайте рисовать, пока планета не покроется цветами.
    • После высыхания снимите клейкую ленту, чтобы открыть полосатого Юпитера.

    Наблюдать

    • Делал ли ребенок полоски из скотча?
    • Какие цвета он выбрал?

    Для этого конкретного занятия по рисованию для детей я дал им брайер, пузырчатую пленку, шпатель, старые подарочные карты, губки и даже мячик.

    Вдохновляющие фотографии планеты, которые мы получили в нашем комплекте для учебных занятий в этом месяце, замечательны. Детализация абсолютно потрясающая, и я хотел, чтобы у маленького парня и девочки было много разных материалов, из которых они могли бы делать свои собственные.

    Мы также провели много времени, исследуя каждую из планет и рассматривая снимки НАСА, которые, конечно же, не менее красивы. Это тоже вариант, если вы не получили тему «Космос и небо» в этом месяце.

    В любом случае, ваши дошкольники и учащиеся детского сада обязательно влюбятся в эту быструю и легкую планету.

    Техника сопротивления ленты как нельзя лучше подходила для изготовления «Полосок Юпитера!» И, конечно же, не забудьте провести небольшое исследование со своими детьми, чтобы выяснить, что вызывает появление полос Юпитера. Обещаю, это будет очень увлекательно!

    Не забудьте вернуться, если вам интересно узнать, что мы делаем на следующей неделе с нашей темой космоса и неба от Experience Early Learning (ранее Mother Goose Time).

    Ищете больше информации и вдохновения? Вот 10 самых популярных постов из The Keeper of the Memories. Вы точно не захотите их пропустить!

    Как амбассадор блога Experience Early Learning, я получаю учебную программу Experience Early Learning Preschool в обмен на мои честные и достоверные истории, основанные на нашем личном опыте.

    Как всегда, мое мнение об удивительных вещах для маленьких детей на 100 % совпадает с моим. Имейте в виду, что все дошкольники делают что-то в свое время и на своих условиях. К чему один готов, другой может не быть. Пожалуйста, полагайтесь на здравый смысл мамы при планировании занятий для ваших маленьких детей. #preschool #homeschool #mgtblogger

    Опыт раннего обучения | Фейсбук | Твиттер | Пинтерест | Инстаграм

    Планета Юпитер

    Планета Юпитер — САМАЯ БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА в нашей Солнечной системе. У Юпитера по крайней мере 63 спутника, в том числе: Европа, Ио, Каллисто и Ганимед.

    Юпитер был исследован во время облетов в 1970-х годах космическими кораблями NASA Pioneer 10 и 11 и Voyager 1 и 2. «Галилео» впервые вышел на орбиту и в настоящее время изучается космическим кораблем «Юнона».



    Факты о Юпитере *   Расстояние от Солнца: примерно 466 миллионов миль

    *   Атмосфера :  преимущественно водород и гелий0002 *   Вращение своей оси: 9 часов 55 минут по земному времени (продолжительность одного оборота)

    *   Вращение вокруг Солнца: 12 земных лет

    *   Число магнитного поля: Да

    * Лун: 63 луны были идентифицированы Ганимед — самая большая луна — она больше, чем Меркурий и Плутон. Наблюдая за Юпитером в январе 1610 года, он заметил четыре спутника, вращающихся вокруг планеты, что подтвердило теорию Коперника о том, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Раньше многие люди придерживались мнения, развитого астрономом II века Птолемеем, что все вращается вокруг Земли. Открытие Галилея стало большим шагом вперед в астрономии. Спутники Юпитера в основном названы в честь его мифологических любовников.

    Четыре спутника теперь известны как галилеевы спутники. Это четыре крупнейших спутника Юпитера: Каллисто, Европа, Ганимед и Каллисто. Это была первая группа объектов, обнаруженных на орбите другой планеты.

    В мае 2002 года астрономы объявили о дополнительных 11 спутниках планеты Юпитер. Все 11 представляют собой небольшие тела диаметром от 2 до 4 км. Луны имеют наклонные, сильно эллиптические ретроградные орбиты со средним расстоянием 21 миллион км от планеты-гиганта. В настоящее время известно 39 спутников, вращающихся вокруг Юпитера.и делает ее планетой с наибольшим количеством лун.

    Эти открытия стали возможными благодаря новому поколению электронных камер, которые могут сканировать обширные области неба и обнаруживать тусклые объекты, что делает их очень эффективными инструментами для поиска маленьких спутников.


    Космический корабль, связанный с Юпитером:

    Полеты к Юпитеру: Соединенные Штаты отправили к Юпитеру семь космических зондов: (1) Pioneer 10 (декабрь 1973 г.) (2) Pioneer 11 (декабрь 1974 г.) (3) Voyager 1 ( 1979) (4) Вояджер-2 (19)79) (5) Улисс (февраль 1992 г.) (6) Галилей и (7) Юнона (2016 г.). Jupiter Icy Moons Explorer ЕКА запускается в 2022 году. Кроме того, система космического запуска НАСА может запустить орбитальный аппарат к Европе в 2020-х годах.

    Первым орбитальным аппаратом Юпитера был космический корабль НАСА Галилео. В декабре 1995 года Галилео запустил зонд в атмосферу Юпитера, который провел первые прямые измерения атмосферы.

    Кассини пролетел в 2000 году по пути к Сатурну. Космический корабль НАСА «Новые горизонты» пролетел мимо в 2007 году.

    Комета Шумейкеров-Леви 9

    В марте 1993 года астрономы Юджин Шумейкер, Кэролайн Шумейкер и Дэвид Х. Леви обнаружили комету вблизи Юпитера.

    Астрономы стали свидетелями зрелищного события, когда 21 фрагмент кометы Шумейкера-Леви 9 врезался в атмосферу Юпитера. Удары вызвали мощные взрывы, некоторые обломки разбросали по площадям, превышающим диаметр Земли.

    Кольца

    Вокруг экватора Юпитера расположены три тонких кольца. Они намного слабее, чем кольца Сатурна.

    Юпитер никогда не станет звездой

    Юпитер — самая быстро вращающаяся планета Солнечной системы.

    Магнитное поле

    Магнитное поле Юпитера в 14 раз сильнее, чем у Земли

    Вы можете увидеть Юпитер своими глазами Система. Три объекта, которые ярче Юпитера, — это Солнце, Луна и Венера. Иногда Марс кажется ярче Юпитера.

    Атмосфера

    Приблизительно девяносто процентов верхних слоев атмосферы составляют водород, а примерно десять процентов верхних слоев атмосферы — гелий.

    Жизнь

    Удивительно, но ученые предположили, что жизнь на Юпитере возможна. Это произойдет под облачным покровом, где существуют условия комнатной температуры, эти формы жизни будут находиться в воздухе, хотя эта теория считается весьма спекулятивной.

    Гравитация

    Из-за гигантских размеров Юпитера гравитация там в 2,4 раза больше, чем на Земле. Если вы весите 100 фунтов на Земле, вы будете чувствовать, что весите 240 фунтов на Юпитере.

    Расстояние от Солнца

    Юпитер находится на расстоянии почти 500 миллионов миль от Солнца (483 780 000 миль). Земля находится всего в 93 миллионах миль от Солнца. Несмотря на то, что Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, именно поэтому он выглядит таким маленьким.i

    Большое Красное Пятно

    Большое Красное Пятно — непрерывный антициклонический шторм. Он расположен в двадцати двух градусах к югу от экватора. Одна только буря на самом деле больше, чем планета Земля или планета Меркурий. По мнению астрономов, есть свидетельства того, что буря существовала на планете как минимум с 1831 года.


    Знаете ли вы?

    Ученые используют гравитацию планеты для ускорения космических кораблей, чтобы они могли достичь Сатурна, Урана и Нептуна.


    Книг:

    Юпитер Одиссей: История миссии НАСА «Галилео» Дэвид М. Харланд
    С Amazon.com, Amazon.co.uk

    Сапожник Леви Дэвид Х. Леви .uk

    Гигантская планета Юпитер Джона Х. Роджерса
    С Amazon.com, Amazon.co.uk


    Фотографии и информация о Юпитере:

    Solarviews.com:

    Домашняя страница проекта NASA Galeo JPLO

    Девять планет Юпитер:

    NASA/JPL’s Jupiter:

    Jupiter Events:



    References:

    • Project Galileo

    Any comments or suggestions, then click on  Contact Инфо .


    Обновление Aerospaceguide Новости и многое другое.

    • Оставайтесь на связи, подписавшись на бесплатную рассылку новостей, просто добавив свой адрес электронной почты ниже.


    Спасибо, что посетили Space Projects and Info.

    Юпитер | Факты и изображения

    Юпитер — бесспорный король планет. Это газовый гигант, его огромная масса состоит из водорода и гелия.

    Верхние слои атмосферы Юпитера испещрены темными поясами и белыми зонами – потоками облаков, которые дуют в разных направлениях вокруг планеты.

    Между ними несколько огромных штормов. Крупнейшее из них, Большое Красное Пятно, бушует уже не менее 150 лет и запросто может поглотить всю Землю.

    Пояса, зоны и Большое Красное Пятно Юпитера, видимые космическим телескопом Хаббла, 27 июня 2019 г.

    Считается, что в сердце Юпитера находится какое-то твердое ядро, так как плотность планеты будет невероятно высокой, но никто точно не знает, как это ядро ​​будет выглядеть и из чего оно состоит.

    Огромная масса Юпитера и его быстрое вращение означают, что он раздувается на экваторе, из-за чего планета выглядит так, будто ее раздавили на полюсах; форма, известная как «сплюснутый сфероид».

    Чтобы продемонстрировать это, посмотрите наше видео Как вращение меняет форму планет?

    Огромная масса Юпитера влияет на всю Солнечную систему, особенно на пояс астероидов, где постоянное притяжение планеты создало отверстия в поясе, известные как бреши Кирквуда.

    Температура Юпитера

    Считается, что средняя температура Юпитера составляет примерно минус 145°C (минус 234 градуса по Фаренгейту), однако это всего лишь температура облаков планеты.

    Температура ядра Юпитера может достигать 24 000°C (43 000 градусов по Фаренгейту).

    Факты о Юпитере

    • Диаметр: 142 984 км на экваторе (11,2 раза Земля), 133 708 км через полюс (10,5 раза Земля)
    • Mass: 88888888888888888888888. Расстояние от Солнца: 778,6 млн км (5,27 а.е.)
    • Продолжительность дня: 9,9 часа
    • Продолжительность года: 11,9 лет
    • Количество лун: 79
    • Средняя температура: -110ºC
    • NO of Spacecraft Paters: 6
    • Тип Planet: 6
    • Тип Planet: 6
    • Тип Planet: 6
    • Тип. Большое красное пятно, снятое во время миссии «Вояджер». Предоставлено: NASA/JPL-Caltech

      Почему его называют Юпитером?

      Планета названа в честь царя богов Юпитера (Зевс по-гречески) из-за своей впечатляющей яркости.

      Спутники Юпитера на протяжении многих лет имели много разных названий и обозначений, но теперь они официально названы в честь персонажей греческих и римских мифов, большинство из которых были одними из многочисленных любовников Юпитера.

      Как наблюдать Юпитер

      Вид Юпитера в созвездии Льва, Аляска, США, 30 марта 2016 г., сделан Джоном Чумаком с использованием цифровой зеркальной камеры Canon EOS 6D и 14-мм объектива. Предоставлено: Джон Чумак

      Юпитер лучше всего наблюдать во время оппозиции, когда он максимально приближается к Земле.

      В это время планета хорошо видна невооруженным глазом как четвертый по яркости объект на небе после Солнца, Луны и Венеры.

      В бинокль или небольшой телескоп вы сможете разглядеть спутники Галилея — четыре крупнейших и ближайших спутника Юпитера — а также такие особенности, как Большое Красное Пятно.

      При большом увеличении вы должны увидеть полосы планеты, если земная атмосфера не слишком турбулентна.

      Какие миссии исследовали Юпитер?

      Художественное изображение космического корабля «Юнона» на орбите над Большим Красным Пятном Юпитера. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech

      Юпитер был исследован 6 космическими аппаратами, но 4 из них были короткими пролетами. Проблема с наблюдением за Юпитером дольше нескольких часов заключается в излучении.

      Планета имеет огромное и невероятно сильное магнитное поле, которое улавливает заряженные частицы, создавая пояса интенсивного излучения, которые могут сжечь электронику космических кораблей.

      Два орбитальных аппарата, побывавших на орбите Юпитера, космический корабль «Галилео» и космический корабль «Юнона», были построены таким образом, чтобы противостоять наихудшим последствиям радиации.

      Миссия НАСА «Юнона» все еще находится на орбите Юпитера, заглядывая под слой облаков планеты, используя комбинацию гравитационных и магнитных измерений, а также наблюдая на длинах волн, для которых прозрачны верхние слои атмосферы, что позволяет космическому кораблю заглянуть ниже облачная палуба.

      Миссии на Юпитер

      • Пионер-10 (1973, НАСА)
      • Пионер-11 (1974, НАСА)
      • Вояджер-1 (1979, НАСА)
      • 9 Вояджер79, NASA)

      • Galileo (1995, NASA)
      • Juno (2016, NASA)

      Изображения Юпитера

      .

      Чтобы получить совет по фотографированию Юпитера самостоятельно, прочитайте наше руководство о том, как фотографировать планеты, или наше руководство для начинающих по астрофотографии.

      А если вам удалось сфотографировать газового гиганта, не забудьте прислать нам свои снимки или поделиться ими с нами через Facebook, Twitter и Instagram.

      Юпитер Стюарта Пауэлла, Лидс, Великобритания. Оборудование: Skywatcher ED80 DS-Pro, EQ5 (RA и Dec Motors), веб-камера Philips SP880

      Jupiter by Chris Casey, Wickford, Essex, UK. Оборудование: NexstarSE 5″, Philips SPC900

      «Найди отличия», Том Ховард, Кроули, Суссекс, Великобритания. Оборудование: Celestron C11, EQ6, x2.5 Televue Powermate, камера DBK21.

      Jupiter, Джозеф Бродхерст, Великобритания. Оборудование: Веб-камера SPC900N, SharpCap, Registax 6.

      Jupiter производства Lee Housden, Эссекс, Великобритания. Оборудование: 8-дюймовый CPC, 2x Barlow, DBK CCD.

      Юпитер Ли Хаусден, Эссекс, Великобритания. Оборудование: Celestron CPC 8″, DBK CCD, блокирующий ИК-фильтр.

      Jupiter, 5 ноября, Брайан С. Паркер, Уэльс, Великобритания. Оборудование: Skywatcher 100mm ED, Neq6 Pro Mount, веб-камера Philips, 2x Powermate

      Jupiter, 5 ноября, Брайан S Parker, Уэльс, Великобритания Оборудование: Skywatcher 100mm ED, крепление Neq6 Pro, веб-камера Philips

      Jupiter 5th November by Brian S Parker, Уэльс, Великобритания Оборудование: Skywatcher 100mm ED, крепление Neq6 Pro, вебкамера Philips

      Юпитер 12.03.11, Джозеф Бродхерст, Телфорд, Шропшир, Великобритания. Оборудование: Meade LX90 8″, веб-камера SPC900, ИК-фильтр, Registax 6

      Jupiter от Jennie Dummett, Уэльс, Великобритания. Оборудование: Skywatcher Skyliner 200p Dob, Celestron X-Cel LX 2,3 мм, Lumix DMC-FX33

      Jupiter 27 января 2012 г., Дэвид Берр, Уимборн, Дорсет, Великобритания. Оборудование: рефлектор Celestron 8″, моторизованное крепление, веб-камера Philips.

      Юпитер Томаса Дэвисона, Сомерсет, Великобритания. Оборудование: рефлектор 130 мм, адаптивная веб-камера Phillips SPC.

      Юпитер Алана Фенны, Уиррал, Мерсисайд. Оборудование: 8-дюймовый Orion-Optics Newtonian, веб-камера Philips SPC900NC.

      Jupiter by Tony Clements, Longwick, Buckinghamshire, UK. Оборудование: 6-дюймовый рефлектор Ньютона, линза Барлоу X2, окуляр Plossl 20 мм, Pentax Kx, объектив 18–55 мм

      Юпитер Иэна Пью-Вуда, Глостер, Великобритания. Оборудование: рефлектор Skywatcher Explorer 130P, цветной тепловизор Orion Starshoot Solar System IV

      Jupiter от Саймона Роуленда, Понтеленд, Нортумберленд, Великобритания. Оборудование: Skywatcher 200p Newtonian HEQ5, два 2x Barlows, SPC9Веб-камера 00NC.

      Юпитер 23:33 UT, 14 ноября 2012 года, Дэйв Финниган, Хейлсоуэн, Западный Мидлендс, Великобритания. Оборудование: 8-дюймовый Meade LX200, эквалайзер, Meade TeleXtender 3x, фильтр Baader IR/UV, DBK21AU04.AS CCD

      Jupiter, 9 января 2013 г., 19:34, Ральф Смит, Лисберн, графство Антрим, Северная Ирландия. Оборудование: Celestron C8SCT, Линза Барлоу GSO x3 ED, ПЗС-матрица DBK618, ИК-фильтр Baader

      Jupiter by Jennie Dummett, Уэльс, Великобритания Оборудование: Skywatcher 200p Dobsonian, Celestron X-Cel LX 7mm, Samsung MV8005

      Юпитер средь бела дня, 16:25, 19 февраля 2013 г. Стив Уорд, Ред Лодж, Саффолк, Великобритания. Оборудование: Canon EOS1000D,. Skywatcher ED80Pro, 1,8 х Барлоу, EQ3-2, APT.

      Юпитер, Ронан Монаган, Беллик, Северная Ирландия. Оборудование: веб-камера Lifecam, Skywatcher 150p

      Jupiter by Bill McSorley, Лидс, Великобритания. Оборудование: SW 150P Newtonian, крепление EQ3-2, веб-камера Phillips SPC900.

      Юпитер Марка Бейтехапа, Липхук, Хэмпшир, Великобритания. Оборудование: Celestron C11 CGEM @ F10, Neximage 5

      Тридцать минут на Юпитере Тома Ховарда, Кроули, Сассекс, Великобритания. Оборудование: ПЗС-камера Celestron Skyris 618C, Celestron C11 Schmidt-Cassegrain, монтировка Sky-Watcher EQ6.

      Юпитер Мартина Симса, Менхениот, Корнуолл, Великобритания. Оборудование: 8-дюймовый телескоп Добсона Skywatcher 200p, 2x Celestron Barlow, Nikon D3200, +t кольцо и адаптер, дистанционный спуск затвора.

      Юпитер Криса Гриммера, Ситинг, Норфолк, Великобритания. Оборудование: Celestron C9.25, ZWU ASI120MM, Baader Фильтры IrRGB, Ioptron CEM60.

      Юпитер, 6 февраля 2015 г., Крис Гриммер, Ситинг, Норфолк, Великобритания. Оборудование: Celestron C9.25, ASI120MM, 2,5x Telvue Powermate, Ioptron CEM60

      Jupiter, 4 февраля 2015 г. Стюарт Хилликер, В. Сассекс, Великобритания. Оборудование: Meade 8″ SCT, TV 2.5X Powermate, ZWOASI 120MM

      Jupiter at Opposition by Paul Radford, Burton-upon-Trent, UK. Оборудование: телескоп Celestron CPC 800 SCT, QHY5L-IICCD, Revelation x2.5 barlow.

      Jupiter by Fayçal Demri, Алжир, Алжир Оборудование: CGEM DX1100, Barlow x2, DFK 51AU02.AS

      Юпитер Мартина Пиотта, Детмольд, Германия. Оборудование: Skywatcher 127 мм Максутов, монтировка Synscan AZ goto, Celestron Ultima 2x Barlow, планетарная CMOS-камера QHY IMG132E.

      Мой первый Юпитер Хуссем Ксонтини, Тунис. Оборудование: Skywatcher 150/750, Neq3-2, Logitech C270, Barlow x3 Skywatcher

      Jupiter by Daniel Orchard, Melksham, Wiltshire, UK. Оборудование: Skywatcher Explorer 200p, неуправляемый двигатель EQ5 с приводом от двигателя Ra, веб-камера в главном фокусе

      «Враждебный сосед», Харви Скут, Эссекс, Великобритания. Оборудование: C14 Edge HD, ZWO224 CCD, Televue 2.5 powermate.

      Юпитер с веб-камерой Logitech C270 производства Хуссема Ксонтини, Тунис, Тунис. Оборудование: Skywatcher 150/750, Neq3-2, Barlow x3, Logitech C270

      Jupiter by Tom Howard, Crawley, Sussex, UK. Оборудование: Celestron Skyris 618C, Celestron C11 SCT.

      Юпитер Алексея Пейса, Мальта. Оборудование: ПЗС QHY5III224C, Celestron EdgeHD 14, 2x TeleVue Powermate.

      Юпитер Алексея Пейса, Мальта. Оборудование: ПЗС QHY5III224C, Celestron EdgeHD 14, 2x TeleVue Powermate.

      Юпитер Алексея Пейса, Мальта. Оборудование: ПЗС QHY5III224C, Celestron EdgeHD 14, 2x TeleVue Powermate.

      Юпитер Алексея Пейса, Мальта. Оборудование: ПЗС QHY5III224C, Celestron EdgeHD 14, 2x TeleVue Powermate.

      Юпитер в оппозиции, Скотт Филлипс, Лланелли, Уэльс, Великобритания. Оборудование: Celestron C8, Neximage 5.

      Юпитер Саймона Холстеда, Великобритания. Оборудование: Skywatcher 8″, байонет EQ5, Nikon D3100, Pentax 100D

      Jupiter от Richard Pearce, Линкольншир, Великобритания. Оборудование: Celestron 6″ SCT, Meade x3 Barlow, CG5-GT mount, Altair GP-CAM CCD.

      Юпитер Алексея Пейса, Мальта. Оборудование: Celestron EdgeHD 14, QHY5III224C, 2x Powermate.

      Юпитер, 28 марта 2016 г., Пол Коттон, Линкольншир, Великобритания. Оборудование: Celestron C9.25, Skywatcher NEQ6 pro, Televue x2 Barlow, фильтры Baader L RGB, камера ZWO ASI 120 мм

      Юпитер, планета газового гиганта! Джон Чумак, Дейтон, Огайо, Великобритания. Оборудование: 8-дюймовый SCT, 3x Cemax Barlow, QHY5IIL Mono CCD, фильтры Astronomik RGB, колесо фильтров IFW

      Jupiter от Fayçal Demri, Алжир, Алжир. Оборудование: CGEM DX1100, Barlow x3, ZWO ASI 120MC

      Jupiter от Paul Williamson, Абу-Даби, ОАЭ Оборудование: Celestron C14 Edge HD, крепление CGEM DX, ZWO ASI 224mc, корректор атмосферной дисперсии ZWO, Tele Vue x2.5 Powermate

      Юпитер Пола Уильямсона, Абу-Даби, ОАЭ. Оборудование: C14 Edge HD, крепление CGEM DX, Televe x2.5 Powermate, ZWO ASI224MC и ADC

      Неподвижный Юпитер, 7 марта, Авани Соарес, обсерватория Парсек, Каноас, Бразилия. Оборудование: C14 Edge, ASI 224, Powermate 2X, фильтр L

      Юпитер, 20 марта, Авани Соарес, обсерватория Парсек, Каноас, Бразилия. Оборудование: C14 Edge, ASI 224, Powermate 2X, фильтр L

      Юпитер, 21 марта Авани Соарес, обсерватория Парсек, Каноас, Бразилия. Оборудование: C14 Edge, ASI 224, Powermate 2X, фильтр L

      Юпитер, 21 марта, снимок Авани Соарес, обсерватория Парсек, Каноас, Бразилия. Оборудование: C14 Edge, ASI 224, Powermate 2X, L-фильтр

      ИК-карта Юпитера от Opposition Night Крейга Хоумана, Чешир, Великобритания. Оборудование: Skywatcher 300PDS, NEQ6, x3 barlow, ZWO ASI120MM, ИК-фильтр.

      Оппозиция Юпитера Дэвида Берлингтона, Корби, Великобритания. Оборудование: SW200p Newtonian, ПЗС qhy5L-11, TAL 2X Barlow, монтировка EQ6 PRO.

      Ir-RGB Jupiter 04.07.2017, Крейг, Чешир, Великобритания. Оборудование: Skywatcher 300PDS, NEQ6, x3 barlow, ZWO ASI120MM.

      Юпитер, 18 апреля 2017 г., снимок Авани Соарес, обсерватория Парсек, Каноас, Бразилия. Оборудование: C14 Edge, ASI 224, PM 2X, фильтр L.

      Юпитер, Уэйн Уильямсон, Ковентри, Великобритания. Оборудование: Skywatcher 200PDS, Neximage 5

      Юпитер, 10 мая Харви Скут, Эссекс, Великобритания. Оборудование: C14 Edge HD, Altair Astro 178 Hypercam, Pierre Astro ADC.

      Юпитер 10 мая, Харви Скут, Эссекс, Великобритания. Оборудование: C14 Edge HD, Altair Astro 178 Hypercam, Pierre Astro ADC.

      Юпитер в июне Авани Соареш, Каноас, Бразилия. Комплектация: C14 Edge, ASI 224, PM 2X, L фильтр

      Юпитер в конце очередного сезона! Авани Соарес, обсерватория Парсек, Каноас, Бразилия. Оборудование: C14 Edge, ASI 224, PM 2X, фильтр L.

      Мой первый Юпитер с ASI224MC от Хуссема Ксонтини, Тунис, Тунис. Оборудование: Skywatcher 150/750, монтировка Neq3-2, Barlow x3, ASI 224MC

      Jupiter Рональда Пиаченти Джуниора, Обсерватория Норма, Бразилиа-DF, Бразилия. Оборудование: Celestron C6, крепление HEQ5 Pro, ASI120MC, Barlow 3X.

      Юпитер, король планет! Авани Соарес, Каноас, Бразилия. Оборудование: C14 Edge, ASI 224, PM 2X, фильтр L

      Jupiter и Oval BA Авани Соареса, обсерватория Парсек, Каноас, Бразилия. Оборудование: C14 Edge, ASI 290, Powermate 2X

      Planetary Oppositions от Gerard Tartalo Montardit, Лерида, Испания. Оборудование: ZWO ASI 290mc, Skywatcher 150/750 PDS, Barlow 3x, NEQ6 Pro2.

      Юпитер, лучший Авани Соарес, Каноас, Бразилия. Оборудование: 14 Edge, ASI 290 MC

      Юпитер с 3D-реконструкцией и проекцией южного/северного полюса — дерзкий Юпитер Фернандо Оливейра де Менезеш, Сан-Паулу, Бразилия. Оборудование: C11 Edge, SO 290 мм, LRGB astrodon.

    Как выглядит планета юпитер фото: ⬇ Скачать картинки D0 bf d0 bb d0 b0 d0 bd d0 b5 d1 82 d0 b0 d1 8e d0 bf d0 b8 d1 82 d0 b5 d1 80, стоковые фото D0 bf d0 bb d0 b0 d0 bd d0 b5 d1 82 d0 b0 d1 8e d0 bf d0 b8 d1 82 d0 b5 d1 80 в хорошем качестве

    Новые снимки Юпитера раскрывают тайны газового гиганта

    Солнечная система может похвастаться разными мирами: Меркурий, Венера, Земля и Марс имеют схожий состав и являются каменистыми планетами. Газообразные Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун находятся во внешней среде нашей звездной системы – за орбитой Марса и поясом астероидов. Это различие делит Солнечную систему пополам, а виновником долгое время считался Юпитер. Этот газовый гигант, однако, вряд ли является «разделителем», но интерес к нему постоянно растет. Так, новейшая космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» отправила на Землю снимки планеты, на которых заметны тонкие линии колец, окружающих Юпитер. Напомним, что Уэбб наблюдает космос в инфракрасном диапазоне, рассматривая как далекие уголки Вселенной, так и тела нашей зведной системы.

    Юпитер в объективе космического телескопа «Джеймс Уэбб»

    Содержание

    • 1 Как увидеть Юпитер?
    • 2 Облака и луны Юпитера
    • 3 «Джеймс Уэбб» сфотографировал Юпитер
    • 4 Призрачная планета

    Как увидеть Юпитер?

    Самая большая планета Солнечной системы состоит из водорода и гелия, которые окружают плотное ледяное и скалистое ядро газового гиганта. Эта планета настолько большая, что наблюдатель с Земли может увидеть ее с помощью обычного телескопа – отсюда Юпитер кажется яркой красноватой звездой; узнать планету можно по знаменитосу «Большому Красному Пятну», которое появилось в результате сильного атмосферного давления и высоко парящих облаков.

    «Большое Красное Пятно» Юпитера образовано облачной и турбулентной атмосферой планеты. В действительности оно является гигантским и устойчивым ураганом, скорость ветра в котором достигает 402 километров в час, а его продолжительность составляет не менее 300 лет, – российский космонавт Сергей Рязанский, «Удивительные планеты».

    Первое составное фото Юпитера сделано с борта космического корабля NASA «Кассини» во время сближения последнего с планетой в 2000 году. Изображение состоит из двадцати семи отдельных снимков, которые демонстрируют искушенному зрителю мельчайшие детали – красноватые и белые полосы, «Большое Красное Пятно» и овалы кремового цвета.

    Под облаками Юпитера нет твердой поверхности, в отличие от планет земной группы

    Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram! Так вы точно не пропустите ничего интересного!

    Мир впервые увидел снимки Юпитера в 1979 году, когда космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» приблизились к газовому гиганту. Сегодня оба корабля находятся очень далеко от Земли, а связь с ними в скором будущем будет потеряна. Подробнее о приключениях этих космических странников я рассказывала здесь, рекомендую к прочтению.

    Облака и луны Юпитера

    В 2007 году зонд «Новые горизонты» отправил на Землю снимки четырех крупнейших лун Юпитера. Ио, Европа, Ганимед и Каллиста астрономы называют Галилеевыми лунами, которые входят в число крупнейших спутников Солнечной системы, а наблюдать их можно в небольшой телескоп.

    Отправка в коммос различных космических аппаратов, включая зонды и телескопы, является лучшим способом изучения Солнечной системы и ее планет. Благодаря полученным снимкам мы узнали в том числе о полярных сияниях Юпитера во время солнечных бурь: когда потоки электронов обрушиваются на атмосферу планеты, молекулы высвобождают дополнительную энергию в виде света, создавая полярные сияния.

    Cоставное изображение Юпитера с помощью NIRCam

    Другие облака, расположенные глубже в атмосфере Юпитера, на снимках окрашены в оттенки синего. «Большое Красное Пятно» тоже отражает солнечный свет, из-за чего на полученных изображениях светится белым. Подавляющее большинство фотографий газового гиганта сделаны космическим телескопом «Хаббл», на смену которому пришла космическая обсерватория «Джеймс Уэбб».

    Больше о планетах Солнечной системы: Плутон может стать последней обитаемой планетой Солнечной системы через 5 миллиардов лет

    «Джеймс Уэбб» сфотографировал Юпитер

    Газовый гигант Сатурн, ближайший сосед Юпитера, является гордым обладателем ледяных колец, которые выделяют его среди других тел нашей звездной системы. Увидеть кольца Сатурна можно в телескоп — вокруг планеты, как и вокруг Юпитера, вращаются десятки лун. Более того, теперь мы знаем о существовании колец у Юпитера, хотя увидеть их тяжело: во-первых их у планеты всего два, а во-вторых они очень тонкие.

    Напомним, что «Уэбб» оснащен инфракрасной камерой NIRcam, с помощью которой удалось запечатлеть Юпитер. В ходе работы исследователи сопоставили каждую длину волны инфракрасного излучения с соответствующим видимым цветом: более длинные волны преобразуются в оттенки красного, а более короткие – в синего.

    Юпитер в инфракрасном диапозне. Снимок сделан прибором NIRcam, установленном на космический телескоп «Джеймс Уэбб»

    Объединив несколько снимков, команда Уэбба получила потрясающий вид на этот газообразный мир, который мы привыкли видеть в теплых тонах. На новых снимках, однако, газовый гигант выглядит бледным и кажется призрачным.

    Ранее мы рассказывали о достижениях нового космического телескопа Джеймс Уэбб, не пропустите!

    Призрачная планета

    Но вернемся к кольцам Юпитера, сфотографировать которые непросто: они состоят из крошечных пылевых частиц, не отражающих большое количество света. Сейчас астрономы намерены узнать происхождение пыли, огибающей Юпитер, ответственной за создание колец. Предположительно пыль исходит от самых маленьких лун Юпитера, а общее количество спутников не меньше 79.

    эти изображения пропустили через фильтры, потому некоторые цвета выглядят иначе, а сама планета более тёмная.

    На новых снимках Юпитера также можно увидеть турбулентную атмосферу планеты. «Большое Красное Пятно» тоже не ускользнуло от инфракрасной обсерватории и на полученных изображениях светится белым, отражая солнечный свет.

    Как думаете, что произойдет, если люди решат высадиться на Юпитере? Ответ здесь, читайте скорее!

    «Честно говоря, мы не ожидали, что все получится так хорошо», — рассказал журналистам почетный профессор астрономии из Калифорнийского университета Имке де Патер, который помогал вести наблюдения за Юпитером. «Пожалуй, мы впервые увидел Юпитер, окруженный кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на заднем фоне».

    Интересный факт
    Возраст Юпитера примерно совпадает с возрастом Солнечной системы, рождение которой, согласно оценкам, произошло около 4,5 миллиардов лет назад. Свое название газовый гигант получил в честь древнеримского верховного бога-громовержца и расположен примерно в 612 миллионов километров от Земли.

    Пришедший на смену космическому телескопу «Хаббл», «Уэбб», стоимостью 10 миллиардов долларов, ранее отправился на земную орбиту и с тех пор ведет наблюдения. С помощью этого технологического чуда астрономы намерены заглянуть в далекое прошлое Вселенной и увидеть формирование самых первых звезд и галактик. Сама космическая обсерватория расположена в так называемой точке Лагранжа, на расстоянии 1,5 миллионов километров от Земли.

    Только посмотрите на эту красоту! Перед нами Юпитер и его ближайшее окружение

    На самом деле с Юпитером труднее работать, чем с более далекими космическими объектами, так как планета быстро вращается. Объединить несколько изображений в одно тоже непросто и занимает много времени. Иногда исследователям приходится вносить коррективы, чтобы верно расположить изображения, – говорится в официальном заявлении NASA

    В пресс-релизе эксперты указывают на возможность взглянуть на Юпитер по-новому. И это, безусловно, только начало – «Джеймс Уэбб» будет главной движущей силой научных открытий как минимум в ближайшие 20 лет.

    Юпитер

    20 сентября 2022

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило, что в понедельник, 26 сентября, планета Юпитер приблизится к Земле на минимальное за последние 59 лет расстояние.

    23 августа 2022

    Космический телескоп James Webb сделал несколько новых фотографий планеты Юпитер.

    18 августа 2022

    Космический аппарат Lucy, запущенный в рамках миссии NASA по исследованию шести троянских астероидов Юпитера, обнаружил спутник у одного из них.

    28 июля 2022

    Космический зонд Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Juno сделал фотографию ураганов вблизи северного полюса Юпитера.

    21 декабря 2021

    Космический зонд «Юнона» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) записал звуковую дорожку при прохождении мимо спутника Юпитера – Ганимеда.

    20 декабря 2021

    Космический аппарат NASA сумел записать звук пролета мимо спутника Юпитера Ганимеда.

    09 декабря 2021

    Огромный телескоп Европейской Южной Обсерватории (ESO) в Чили сделал фото новой экзопланеты b Centauri b вблизи звездной системы Бета Центавра, которую можно увидеть невооруженным глазом.

    01 ноября 2021

    Исследователи NASA создали первое 3D-изображение атмосферы Юпитера на основе данных, собранных космическим аппаратом «Юнона».

    18 октября 2021

    Японский астроном и доцент Киотского университета Аримацу Ко сообщил, что увидел яркую вспышку на поверхности планеты Юпитер.

    16 октября 2021

    В субботу успешно был запущен американский космический зонд Lucy, который поможет лучше понять происхождение Солнечной системы благодаря изучению так называемых троянских астероидов, которые крутятся вокруг солнца на орбите возле Юпитера.

    11 октября 2021

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит 16 октября свою первую миссию по изучению троянских астероидов Юпитера.

    06 октября 2021

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов планируют в 2028 году запустить миссию на астероид, который расположен между Марсом и Юпитером, с целью сбора данных о происхождении Вселенной.

    19 сентября 2021

    Астрономы-любители зафиксировали новый случай столкновения Юпитера с неизвестным космическим телом.

    07 августа 2021

    Ученые NASA исследуют «энергетический кризис» на Юпитере и считают, что они раскрыли тайну неожиданно высоких температур на планете.

    24 июля 2021

    Ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX осуществит запуск миссии NASA к спутнику Юпитера в 2024 года.

    21 июля 2021

    Астроном-любитель из США Кай Ли заявляет, что обнаружил ранее неизвестный спутник Юпитера в результате тщательного изучения старых изображений, которые были ранее сделаны наземными телескопами.

    08 июня 2021

    Космический зонд «Юнона» NASA впервые с 2000 года максимально близко подлетел к крупнейшему спутнику Юпитера и всей Солнечной системы — Ганимеде.

    12 мая 2021

    Национальная исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии США опубликовала снимки атмосферы планеты Юпитер, которые были обработаны в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн.

    26 февраля 2021

    Телескоп Hubble сделал фотографию молодой кометы P/2019 LD2 вблизи троянских астероидов в орбите планеты Юпитер.

    20 января 2021

    Группа международных астрономов исследовала, что плотность ядра экзопланеты WASP-107b намного меньше, чем считалось ранее.

    22 декабря 2020

    Сатурн и Юпитер 21 декабря подошли на ночном небосклоне друг к другу настолько близко, что с точки зрения земного наблюдателя выглядят одной яркой звездой.

    19 декабря 2020

    Сатурн и Юпитер 21 декабря подойдут друг к другу максимально близко
     

    24 ноября 2020

    В день декабрьского солнцестояния, 21 декабря 2020 г. , Юпитер и Сатурн рекордно сблизятся, поэтому на ночном небе планеты будут выглядеть как одна яркая точка.

    18 сентября 2020

    Телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал снимки огромного шторма на планете Юпитер, размеры которого сопоставимы с размером Земли.

    25 мая 2020

    Станция «Юнона» передала на Землю новый удивительный снимок Юпитера.

    17 мая 2020

    Станция «Юнона» передала на Землю новый впечатляющий снимок Юпитера.

    04 мая 2020

    Астрономы из Института астрономии Гавайского университета нашли экзопланету Kepler-88 d, масса которой в три раза больше Юпитера.

    17 марта 2020

    Космический аппарат Juno от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал фотографию южного полушария планеты Юпитер.

    22 февраля 2020

    Астрономы из Университета Уорвика обнаружили экзопланету, которая совершает полный оборот вокруг своей звезды за очень короткий период — 18 часов.

    14 февраля 2020

    Астрономы из Рочестерского института технологий заявили об обнаружении гигантской молодой планеты на расстоянии 330 световых лет от Солнечной системы.

    NASA показали новые фото Юпитера и заметили изменения на планете

    Тема дня

    1. Главная

    2. Технологии

    19 сентября, 2020, 02:17

    Распечатать

    Астрофизики заметили изменения в пятнах Юпитера.

    • Вам также будет интересно

      >

      • 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

      • Ученые нашли деревья, которые удерживают парниковые газы тысячи лет

        20.09 11:46

    Последние новости

    • Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций Армения – Украина

      10:37

    • Путин пытался избежать явной связи между тремя ключевыми мессенджами в своем обращении – ISW

      10:24

    • Мобилизация в РФ столкнется с рядом трудностей, Путин идет на большой политический риск — британская разведка

      10:24

    • Из российского плена освобожден украинский футбольный арбитр

      10:21

    • Петраков прокомментировал разгромное поражение Украины от Шотландии в Лиге наций

      10:11

    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!

    Нептун планета: самый четкий снимок колец Нептуна за последние 30 лет — фото сентябрь 2022 год — 22 сентября 2022

    Общество

    22 сентября 2022, 00:45

    3 комментария

    Американский телескоп «Джеймс Уэбб» поймал самое четкое изображение колец Нептуна, какое удалось получить за последние 30 лет. Снимки 21 сентября публикует NASA.

    Фото: NASA/ESA/CSA James Webb Space TelescopeФото: NASA/ESA/CSA James Webb Space TelescopeФото: NASA/ESA/CSA James Webb Space TelescopeФото: NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope

    Поделиться

    Некоторые кольца раньше вообще не были видны — кроме ярких, теперь можно разглядеть и более тусклые. Кроме того, в объектив попали 7 из 14 известных спутников планеты, включая Тритон — «очень яркую светящуюся точку».

    Нептун, зовущийся «ледяным гигантом», обычно выглядит на снимках синим из-за особенностей атмосферы, но на фотографиях «Джеймса Уэбба» он выглядит немного иначе из-за инфракрасной камеры.

    Ранее этот телескоп показал, как могли формироваться звездные системы и планеты.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    • Чудеса суперлуния. Рассматривайте детали и отгадывайте, что светит рядом

      14 июля 2022, 14:34

    • Космос просто космос. Теперь вы можете увидеть, как зарождаются звездные системы

      13 сентября 2022, 00:35

    • Почти треснуло. Роскосмос показал необычное на солнце

      10 июля 2022, 14:33

    • NASA показало «самое четкое изображение Вселенной». Посмотрите, как она выглядит

      12 июля 2022, 11:54

    • «Готовимся наблюдать». В петербургском небе ждут необычного

      09 июля 2022, 15:45

    ЛАЙК14

    УДИВЛЕНИЕ0

    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    • ВКонтакте
    • Телеграм
    • Яндекс.Дзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости СМИ2

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    • Группа вконтакте

    Новости компаний

    Комментарии

    3

    Новости компаний

    Благодаря «КВС» в Янино появился фруктовый сад

    В прошедшую субботу в ЖК «Ясно.Янино» от «КВС» появился фруктовый сад. Теперь у домов 11 к.2 и 11 к. 5 на улице Ясная растут 14 яблонь, 4 алычи, 3 вишни и 3 черешни. Все деревья — именные: на каждом висит ярлычок с фамилией посадившего его человека. Мероприятия по озеленению территории комплекса уже стали доброй традицией. Так, летом 2021 года жители «Ясно.Янино» высадили 30 яблонь в рамках празднования Дня новосела. ЖК «Ясно.Янино» от «КВС» находится во Всеволожском районе Ленинградской области, в 20 минутах езды от станции метро «Проспект…

    МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

    Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос аналитики МегаФона связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября — в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки вырос на 15%. В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети…

    Солнечный праздник и регата прошли на фоне «Огней Залива»

    В Красносельском районе, около ЖК «Огни Залива», прошел первый тур Кубка «БФА-Девелопмент» «Регата Огни Залива». Команды «синих» и «белых» гребцов померились силами на дистанции 500 метров. Праздник организовал застройщик «Огней Залива» и девелопер проекта «БФА-Девелопмент». Это уже седьмое мероприятие для жителей комплекса «Огни Залива» и Красносельского района, организованное «БФА-Девелопмент» за время строительства квартала. После успешного первого опыта водный праздник решили сделать регулярным и проводить 2–3 раза в сезон. Водная часть…

    ТОП 5

    1

    Указ о частичной мобилизации. Полный текст

    438 506

    422

    Путин объявил в России частичную мобилизацию

    317 756

    563

    Кого призовут и кого посадят? 15 вопросов и ответов о мобилизации

    316 206

    994

    Кого и как мобилизуют — показываем порядок

    204 481

    115

    В ДТП с грузовиком погиб актёр и режиссёр Сергей Пускепалис

    184 974

    33

    Новости компаний

    Планета Юпитер в объективе. ФОТО

    Газовый гигант Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Он огромный. Масса Юпитера в 2.47 раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых, в 318 раз — массу Земли. Он даже легче самого Солнца всего в 1000 раз.
    Автоматическая межпланетная станция «Юнона», запущенная 5 августа 2011 года для исследования Юпитера, вышла на орбиту июля 2016 года. С помощью камеры/телескопа Juno Camera, установленного на борту, были получены и обработаны действительно потрясающие виды на самую большую планету нашей солнечной системы.

    1.

    Волны облаков 19 мая 2017 года с высоты 5500 миль. Атмосфера Юпитера не имеет чёткой нижней границы — она плавно переходит в океан из жидкого водорода. Верхние аммиачные облака, наблюдаемые на «поверхности» Юпитера, организованы в многочисленные полосы, параллельные экватору. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt / Sen Doran):

    2.

    Юпитер — единственная планета, у которой центр масс с Солнцем находится вне Солнца и отстоит от него примерно на 7 % солнечного радиуса. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    3.

    Большое Красное Пятно — это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Он имеет размеры около 40 тысяч километров в длину (50 000 — по другим данным) и 13 тысяч километров в ширину. Скорость ветра внутри пятна превышает 500 километров в час. (Фото NASA | JPL | Bjrn Jnsson | Sen Doran):

    4.

    Облака на Юпитере… Кстати, грозы на Юпитере напоминают земные. Они проявляют себя как яркие и массивные облака размерами примерно 1000 км. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    5.

    Сила тяжести на поверхности планеты Юпитер, за которую обычно принимают верхний слой облаков, более чем в 2,4 раза превосходит земную: тело, которое имеет массу, например, 100 кг, будет весить столько же, сколько весит тело массой 240 кг на поверхности Земли. Это соответствует ускорению свободного падения 24.79 м/с на Юпитере против 9.80 м/с для Земли. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    6.

    Он мог быть звездой. Теоретические модели показывают, что если бы масса Юпитера была намного больше его реальной массы, то это привело бы к сжатию планеты. Небольшие изменения массы не повлекли бы за собой каких-нибудь значительных изменений радиуса. Однако если бы масса Юпитера превышала его реальную массу в четыре раза, плотность планеты возросла бы до такой степени, что под действием возросшей гравитации размеры планеты сильно уменьшились. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    7.

    Таким образом, по всей видимости, Юпитер имеет максимальный диаметр, который могла бы иметь планета с аналогичным строением и историей. С дальнейшим увеличением массы сжатие продолжалось бы до тех пор, пока в процессе формирования звезды Юпитер не стал бы коричневым карликом с массой, превосходящей его нынешнюю примерно в 50 раз. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    8.

    Хотя для того, чтобы стать звездой, Юпитеру потребовалось бы быть в 75 раз массивнее, самый маленький из известных красных карликов всего лишь на 30% больше в диаметре. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    9.

    Юпитер вращается вокруг своей оси быстрее, чем любая другая планета Солнечной системы. Период вращения у экватора — всего 9 ч 50 мин 30 с. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    10.

    В настоящее время наличие жизни на Юпитере представляется маловероятным: низкая концентрация воды в атмосфере, отсутствие твёрдой поверхности и т. д. Однако ещё в 1970-х годах американский астроном Карл Саган высказывался по поводу возможности существования в верхних слоях атмосферы Юпитера жизни на основе аммиака. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    11.

    Снимок поверхности планеты Юпитер с расстояния 18 906 километров. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    12.

    Земля и Юпитер могли бы выглядеть примерно так вместе.

    13.

    Скорость ветров на Юпитере может превышать 600 км/ч. В отличие от Земли, где циркуляция атмосферы происходит за счёт разницы солнечного нагрева в экваториальных и полярных областях, на Юпитере воздействие солнечной радиации на температурную циркуляцию незначительно; главными движущими силами являются потоки тепла, идущие из центра планеты, и энергия, выделяемая при быстром движении Юпитера вокруг своей оси. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    14.

    Большое Красное Пятно было открыто Джованни Кассини в 1665 году. До полёта «Вояджеров» многие астрономы полагали, что пятно имеет твёрдую природу. Сейчас ясно, что оно представляет собой гигантский ураган.Скорость ветра внутри пятна превышает 500 км/ч. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    15.

    С помощью измеренных моментов инерции планеты можно оценить размер и массу её ядра. На данный момент считается, что масса ядра — 10 масс Земли, а размер — 1.5 её диаметра. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    16.

    Планета очень щедра. Юпитер выделяет существенно больше энергии, чем получает от Солнца. Исследователи предполагают, что Юпитер обладает значительным запасом тепловой энергии, образовавшимся в процессе сжатия материи при формировании планеты. (Фото NASA / SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    17.

    Фотография поверхности планеты Юпитер 9 сентября 2017. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    18.

    Между прочим, в центре вихрей и ураганов на Юпитере наблюдаются колоссальных размеров вспышки молний протяжённостью в тысячи километров. Мощность молний на три порядка превышает земные. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    19.

    Каково будущее Юпитера? Известно, что Солнце в результате постепенного исчерпания своего термоядерного топлива увеличивает свою светимость примерно на 11 % каждые 1.1 млрд лет, и в результате этого его околозвёздная обитаемая зона сместится за пределы современной земной орбиты, пока не достигнет системы Юпитера. Увеличение яркости Солнца в этот период разогреет спутники Юпитера, позволив высвободиться на их поверхность жидкой воде, а значит, создаст условия для поддержания жизни. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    20.

    Через 7,59 миллиарда лет Солнце станет красным гигантом. Модель показывает, что расстояние между Солнцем и газовым гигантом сократится с 765 до 500 млн км. В таких условиях Юпитер перейдёт в новый класс планет, называемый «горячие юпитеры». Температура на его поверхности достигнет 1000 К (около 730 градусов по Цельсию), что вызовет тёмно-красное свечение планеты

    21.

    Вот такая она, планета Юпитер. Кстати, своё современное название планета несёт со времён Древнего Рима, жители которого так называли своего верховного бога. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstdt | Sen Doran):

    loveopium.ru/news

     

    Нептун и его кольца показал в новом виде телескоп Уэбба

    Наука

    2841

    Поделиться

    Новые изображения, опубликованные в среду космическим телескопом NASA имени Джеймса Уэбба, раскрывают Нептун и кольца планеты, которые трудно обнаружить, в новом свете.

    «Прошло три десятилетия с тех пор, как мы в последний раз видели эти тусклые пыльные кольца, и мы впервые видим их в инфракрасном диапазоне», — сказала Хайди Хаммель, эксперт по Нептуну и междисциплинарный ученый в проекте Уэбба.

    В дополнение к нескольким четким узким кольцам изображения Уэбба показывают более тусклые пылевые полосы Нептуна. Некоторые из колец не наблюдались с тех пор, как «Вояджер-2» NASA получил первое фотографическое доказательство существования колец Нептуна во время пролета в 1989 году.

    Темный, холодный и обдуваемый сверхзвуковыми ветрами Нептун — самая далекая планета в нашей Солнечной системе. Планета и ее сосед Уран известны как «ледяные гиганты», потому что их недра состоят из более тяжелых элементов, чем газовые гиганты Юпитер и Сатурн, которые богаче водородом и гелием.

    На новых изображениях Нептун выглядит белым, в отличие от типичного синего цвета, который он имеет на изображениях, снятых в видимом диапазоне длин волн света. Это связано с тем, что газообразный метан, часть химического состава планеты, не кажется голубым для камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam).

    Подписаться

    Авторы:

    Что еще почитать

    Что почитать:Ещё материалы

    В регионах

    • Путин объявил частичную мобилизацию в России: кого коснётся

      29948

      Рязань

      Анастасия Батищева

    • Жительницы Улан-Удэ становятся проститутками ради уплаты долгов и помощи близким

      21455

      Улан-Удэ

      Роксана Родионова

    • В Магнитогорском драмтеатре рассказали о режиссере Сергее Пускепалисе, погибшем в ДТП

      11082

      Челябинск

      Альбина Хохлова

    • Костромские проблемы: в наших лесах исчезли грибы

      8083

      Кострома

    • «Надо настраиваться»: стилист в Улан-Удэ предсказала возвращение моды нулевых годов

      Фото

      6392

      Улан-Удэ

      Сэсэг Жигжитова

    • Вопрос о строительстве второго моста через Волгу в Костроме движется, но не так быстро как хотелось бы

      4436

      Кострома

    В регионах:Ещё материалы

    Вглядитесь в газовую атмосферу Юпитера с этими потрясающими новыми фотографиями | Умные новости

    На изображениях Большое Красное Пятно, супершторм Юпитера, видно как в видимом, так и в ультрафиолетовом свете, но оно исчезает на заднем плане в виде черного пятна на инфракрасном изображении.
    Международная обсерватория Близнецов/NOIRLab/NSF/AURA/NASA/ESA, M.H. Вонг и И. де Патер (Калифорнийский университет в Беркли) и др.

    Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, имеет закрученную атмосферу из холодных облаков, состоящих из аммиака и воды. Эти облака плавают в газовой оболочке из водорода и гелия, создавая знаменитый мраморный вид Юпитера.

    С помощью космического телескопа Хаббл и обсерватории Gemini North на Гавайях исследователи получили захватывающие дух изображения завитков и полос газового гиганта в различных длинах волн света. Новые фотографии помогают ученым в расшифровке причин формирования бурных бурь на Юпитере, сообщает Тереза ​​Пултарова для Space.com .

    Три фотографии, проанализированные исследователями из Национальной оптико-инфракрасной исследовательской лаборатории США (NOIRLab), были сделаны 11 января 2017 года. Каждое изображение показало резкое изменение внешнего вида Юпитера при просмотре в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Каждая длина волны света подчеркивает атмосферные детали планеты и дает представление о выдающихся особенностях Юпитера, таких как суперштормы планеты, массивные циклоны и его знаковое Большое Красное Пятно, сообщает Эшли Стрикленд для CNN.

    Космический телескоп Хаббл сфотографировал газовый гигант в видимом и ультрафиолетовом свете, а Северная обсерватория Джемини сфотографировала Юпитер в инфракрасном диапазоне. В видимом свете Юпитер выглядит знакомым с его молочными завитками и красными полосами. В ультрафиолетовом свете планета выглядит как пастельный акварельный шар. Однако шипучий и мирный пейзаж Юпитера превращается в огненную, похожую на лаву сцену, где его темно-красные полосы становятся огненными кольцами, если смотреть в инфракрасном диапазоне, сообщает Исаак Шульц для 9.0005 Гизмодо .

    На изображениях Большое Красное Пятно, супершторм Юпитера, видно как в видимом, так и в ультрафиолетовом свете, но оно исчезает на заднем плане в виде черного пятна на инфракрасном изображении.
    Международная обсерватория Близнецов/NOIRLab/NSF/AURA/NASA/ESA, M.H. Вонг и И. де Патер (Калифорнийский университет в Беркли) и др.

    На изображении, полученном обсерваторией Gemini North на Гавайях, ландшафт Юпитера превращается в огненную, похожую на лаву сцену, где его темно-красные полосы видны как огненные кольца.
    Международная обсерватория Близнецов/NOIRLab/NSF/AURA, M.H. Вонг (Калифорнийский университет в Беркли) и соавт. Благодарности: М. Замани

    На изображении в ультрафиолетовом свете, полученном космическим телескопом Хаббла, Юпитер выглядит как пастельный акварельный шар с различными полосами барвинка и темно-розовыми полосами, прочерчивающими планету. Большое красное пятно кажется темным, потому что оно поглощает ультрафиолетовый свет Солнца.

    НАСА/ЕКА/NOIRLab/NSF/AURA/M. H. Вонг и И. де Патер (Калифорнийский университет в Беркли) и соавт. Благодарности: М. Замани

    Сфотографированный в видимом свете широкоугольной камерой 3 космического телескопа Хаббла, Юпитер выглядит нормально со знакомыми млечными водоворотами и красными полосами.
    НАСА/ЕКА/NOIRLab/NSF/AURA/M.H. Вонг и И. де Патер (Калифорнийский университет в Беркли) и соавт.

    Большое красное пятно видно как в видимом, так и в ультрафиолетовом свете, но оно исчезает на заднем плане в виде черного пятна на инфракрасном изображении. При сравнении изображений в видимом свете с изображениями в инфракрасном свете темная капля, представляющая Большое Красное Пятно, кажется больше в инфракрасном свете, сообщает Space.com . Эта разница в размерах возникает из-за того, что разные свойства и структуры атмосферы проявляются на разных длинах волн, объясняют исследователи NOIRLab в заявлении. На всех трех изображениях видны облачные полосы Юпитера.

    Сравнивая инфракрасное изображение и изображения в видимом свете, исследователи также обнаружили, что полосы молочного цвета, которые выглядят как облака, на самом деле являются дырами в атмосферном слое, сообщает CNN. На тепловом инфракрасном изображении исследователи смогли увидеть, как тепло Юпитера уходит в космос. Большое красное пятно не видно на инфракрасном изображении, потому что оно пронизано дырами, через которые тепло уходит в космос, объясняют исследователи в блоге NOIRLab.

    На инфракрасном изображении циклонический вихрь наблюдался в виде яркой полосы длиной почти 45 000 миль в направлении северного полушария планеты, Space.com сообщает . При просмотре циклонического вихря на обычном изображении Юпитера он выглядит как коричневая полоса. Но циклонический вихрь почти исчезает, если смотреть в ультрафиолетовом свете, под стратосферной дымкой.

    Исследователи объединили наблюдения трех изображений на разных длинах волн с сигналами, обнаруженными космическим кораблем NASA Juno, чтобы показать, как формируются грозы на Юпитере. Юнона обнаружила сигналы молнии, которые коррелировали с наблюдениями телескопа Хаббл за яркими облаками в тех же регионах. Северная обсерватория Близнецов подтвердила, что активные области, где Юнона обнаружила сигналы молнии, были усеяны яркими инфракрасными областями, созданными турбулентными нисходящими потоками в облаках. Используя все собранные данные, исследователи нанесли на карту структуру облаков Юпитера и определили, где расположены различные типы циклонических вихрей.

    Исследователи надеются использовать эти результаты для дальнейшего понимания погодных условий на Юпитере и для выяснения того, как и почему уменьшается Большое Красное Пятно, сообщает CNN.

    Рекомендуемые видео

    Юпитер — больше, чем гигант. Попросите любого назвать самую большую планету… | Пол Корниш | WeTheCurious

    Попросите любого назвать самую большую планету в нашей Солнечной системе, и, скорее всего, большинство людей смогут назвать Юпитер. Юпитер действительно очень большой. В этом газовом гиганте поместилось бы более 1300 планет Земли. Но у Юпитера есть нечто большее, чем просто очень, очень большой размер. Король планет — это загадочный мир бурных бурь, окруженный кольцами, лунами и даже LEGO (да, LEGO!).

    Но давайте не будем преуменьшать размеры Юпитера. Его диаметр составляет около 140 000 километров. Это даже больше, чем самая маленькая звезда. Юпитер не просто большой — он массивный. Масса — это количество материи, из которой состоит объект, а Юпитер — объект с большой массой. Его масса в 2,5 раза превышает массу всех остальных планет вместе взятых.

    Юпитер может быть королем планет, когда дело доходит до размера и массы, но недавно он потерял свою корону как король лун. Юпитер имеет 79 известных спутников. Это было наибольшее количество спутников среди всех планет Солнечной системы до 2019 года.когда вокруг Сатурна было обнаружено 20 дополнительных спутников. Сейчас у Сатурна 82 известных спутника, и, по крайней мере, на данный момент их больше, чем у Юпитера.

    Ио, Европа и Юпитер. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko

    Возможно, у Юпитера уже не так много спутников, но спутники, которые у него есть, представляют собой очаровательные места. Четыре крупнейших спутника — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — можно увидеть с Земли в бинокль. Они выглядят как маленькие точки света вблизи Юпитера. Их называют галилеевыми спутниками, потому что они были открыты Галилео Галилеем примерно в декабре 1609 года.или январь 1610 г.

    Черновик письма Галилея Леонардо Донато, дожу Венеции, август 1609 г., и «Заметки о спутниках Юпитера», январь 1610 г. Фото: Библиотека специальных коллекций Мичиганского университета

    Ганимед — самый большой спутник Юпитера. Это также самый большой объект в нашей Солнечной системе, который не является планетой или Солнцем. Он на 8% больше планеты Меркурий и имеет металлическое ядро, что делает его единственным известным спутником с магнитным полем.

    Фотография Ганимеда с космического корабля «Галилео». Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения

    Европа, самая маленькая из галилеевых лун, может быть домом для инопланетной жизни! Он покрыт слоем льда толщиной около 20 км. Подо льдом есть океан жидкой воды. Основываясь на том, что мы знаем о Земле, жизнь нуждается в воде, чтобы выжить. Космический телескоп Хаббл наблюдал выбросы жидкой воды с поверхности в космос! На самом деле крошечные простые формы жизни на Земле питаются химическими веществами, найденными в гидротермальных жерлах — горячим газом, выходящим из трещин на дне океана. Это может происходить и на Европе!

    Фотография Европы с космического корабля «Галилео». НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/Институт SETI

    Ученые считают, что под поверхностью Ганимеда также может быть соленый жидкий океан. Несмотря на это, Ганимед вряд ли станет домом для крошечных инопланетян. Считается, что давление на дне океана Ганимеда настолько велико, что любая вода там превратится в лед. Это означает, что, в отличие от Европы, гидротермальным жерлам будет очень трудно доставлять в океан химические вещества, которые могут питать потенциальную жизнь.

    Возможно, очень скоро мы узнаем намного больше о Ганимеде и Европе. Европейское космическое агентство планирует отправить зонд для их изучения в 2022 году — Jupiter ICy moons Explorer, или сокращенно JUICE. JUICE пролетит мимо Ганимеда в 2029 году, Каллисто в 2030 году и Европы в 2031 году. Затем в 2032 году он выйдет на орбиту вокруг Ганимеда, став первым космическим кораблем, который вращается вокруг луны, отличной от Земли.

    НАСА также планирует продолжить исследование Европы, когда в 2024 году они запустят зонд под названием Europa Clipper. Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера, но пролетит мимо Европы 44 раза, чтобы еще ближе рассмотреть ее океан.

    Как насчет миссии с астронавтами? Каково было бы ступить на Европу и лично искать доказательства микробной жизни? Однажды это может случиться, но Европа не будет очень удобным местом для людей. Несмотря на то, что в центре Луны жарко, на поверхности очень холодно. Температура достигает -220 градусов по Цельсию — это более чем на сто градусов ниже самой низкой температуры, когда-либо зарегистрированной на Земле!

    Астронавты на Европе должны были защитить себя от смертельной радиации, исходящей от Юпитера, и избежать шлейфов воды, внезапно вырывающихся изо льда в космос. Гравитация на Европе составляет всего около 13% от земной. Это означает, что там почти нет атмосферы и воздуха для дыхания. Это также означает, что астронавтам придется прыгать, путешествуя пешком, так же, как астронавтам приходилось делать это на Луне.

    Сказав это, возможно, стоит отправиться в Европу только ради вида. Ио и Ганимед часто появлялись бы в небе и выглядели бы более чем в 1,5 раза больше, чем наша Луна выглядит на земном небе. Сам Юпитер выглядел бы почти в 24 раза больше, чем наша Луна выглядит на земном небе!

    Художественная интерпретация вида с поверхности Европы. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech

    Астронавты на Европе могут быть достаточно близко, чтобы увидеть некоторые из менее известных особенностей Юпитера — его кольца. Четыре кольца Юпитера трудно изучать, так как нужно быть очень близко, чтобы их увидеть. Их заметили зонды, пролетевшие мимо Юпитера, такие как «Вояджер-1», и космический телескоп «Хаббл», вращающийся вокруг Земли. Но чтобы увидеть кольца с поверхности Земли, нужны самые большие из доступных телескопов. Кольца, вероятно, были созданы пылью, поднятой кусками камня и льда, врезавшимися в некоторые из спутников Юпитера, но мы не знаем наверняка.

    Большое Красное Пятно Юпитера гораздо более известно, чем его кольца. Большое красное пятно делает Юпитер похожим на огромный оранжево-красный глаз, смотрящий в космос. На самом деле это шторм, который примерно в два раза больше планеты Земля. Юпитер — очень бурная планета. Это газовый гигант, поэтому нет земли, чтобы разогнать ветер. Скорость ветра может достигать 650 км в час, что более чем в два раза превышает скорость самых сильных ураганов на Земле.

    Вид на Большое Красное Пятно Юпитера с космического корабля Юнона. Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstäd/Sean Doran © CC NC SA

    Вполне вероятно, что Большое Красное Пятно существует не менее 400 лет. Мы знаем о Большом Красном Пятне по крайней мере с 1830 года, но есть описания чего-то, что может быть Большим Красным Пятном, начиная с 17-го века. В последние несколько лет ученые заметили, что Большое Красное Пятно сжимается, но мы пока не знаем, как долго это продлится.

    С 2016 года космический зонд НАСА под названием «Юнона» многому научил нас о Юпитере. На его борту много научных инструментов и даже цветная камера JunoCam, которая прислала несколько удивительных снимков.

    Авторы и права: НАСА/ Лаборатория реактивного движения-Калтех/ SwRI/ MSSS/ Бетси Ашер Холл/ Джервасио Роблес

    Какими бы красивыми ни были фотографии, возможно, самое удивительное в Юноне – это ее пассажиры. На борту Juno три фигурки LEGO! Это LEGO-модели царя римских богов, в честь которого был назван Юпитер, его жены, в честь которой была названа сама Юнона, и Галилео Галилея. LEGO-модель Юноны носит с собой увеличительное стекло, потому что она очень хорошо раскрывала правду о своем муже, точно так же, как зонд «Юнона» раскрывает правду о планете Юпитер.

    Юпитер — удивительная планета, и ее часто можно увидеть с Земли. Обычно это четвертый по яркости объект на небе после Солнца, Луны и Венеры, хотя иногда Марс ярче.

    Всякий раз, когда я смотрел на него в прошлом, я думал о его размере. Но сейчас я понимаю, что это гораздо больше, чем просто гигант. Это невероятно красивая планета, вокруг которой вращается спутник, который может быть домом для инопланетной жизни, и зонд с тремя фигурками LEGO, которые путешествовали дальше, чем любой человек.

    Или, по крайней мере, дальше, чем до сих пор путешествовал любой человек.

    Если вы хотите узнать немного больше о короле планет, посмотрите видео ниже. Первоначально он транслировался в прямом эфире на Facebook, и я использую бесплатное программное обеспечение для планетария Stellarium (скачайте его здесь!), чтобы искать Юпитер. Если вам интересно, как Юпитер вдохновлял людей на протяжении многих лет, перейдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с нашей статьей о планетах Холста и астрологии.

    Новые изображения Юпитера раскрывают некоторые загадочные особенности планеты

    Космос

    На этом снимке, сделанном космическим кораблем НАСА «Юнона», запечатлено множество великолепных клубящихся облаков в динамичном Северо-Северном умеренном поясе Юпитера. В сцене появляются несколько ярко-белых «всплывающих» облаков, а также антициклонический шторм, известный как белый овал.
    Это изображение с улучшенными цветами было сделано в 13:58. 29 октября 2018 г. (16:58 по восточному поясному времени), когда космический корабль совершил свой 16-й сближение с Юпитером. В то время Юнона находилась примерно в 4400 милях (7000 км) от вершин облаков планеты на широте примерно 40 градусов северной широты.

    NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran

    Сейчас играет

    Посмотрите на эти потрясающие изображения Юпитера

    Сбор проб и анализ горных пород в ‘Wildcat Ridge’ (https://mars.nasa.gov /resources/26988/sample-collection-and-rock-analysis-at-wildcat-ridge/)

    НАСА

    Сейчас играет

    Здесь Perseverance нашла больше органического вещества, чем когда-либо на Марсе

    Blue Origin

    Сейчас играет

    Смотрите момент, когда ракета Blue Origin загорается во время запуска

    1962: Государственный деятель США Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент США, произносит речь. (Фото Central Press/Getty Images)

    Central Press/Hulton Archive/Getty Images

    Сейчас играет

    Вот что было сделано после речи Джона Кеннеди «выстрел на луну»

    Twitter/ @NASAExoplanets

    Сейчас играю

    Жуткий звук, как звучит черная дыра, говорит НАСА

    Составное изображение Webb NIRCam с двумя фильтрами — F212N (оранжевый) и F335M (голубой) — системы Юпитера, без маркировки (вверху) и с маркировкой (внизу). Авторы и права: НАСА, ЕКА, ККА, группа ERS Jupiter; обработка изображений Рикардо Уэсо (UPV/EHU) и Джуди Шмидт.

    NASA/ESA/CSA/Jupiter ERS Team

    Сейчас играет

    Почему новые изображения Юпитера НАСА важны для исследования космоса

    НАСА

    Сейчас играет

    НАСА запускает мегаракету Artemis I перед лунной миссией

    Этот пейзаж из «гор» и «долин», усыпанных сверкающими звездами, на самом деле является границей соседней молодой области звездообразования под названием NGC 3324 в туманности Киля. Это изображение, полученное в инфракрасном свете новым космическим телескопом НАСА имени Джеймса Уэбба, впервые показывает невидимые ранее области рождения звезд.

    NASA/ESA/CSA/STScI

    Сейчас играет

    Взгляните на ранние дни Вселенной с помощью этих изображений

    Ракета Electron компании Rocket Lab на стартовом комплексе 1 на полуострове Махия в Новой Зеландии.

    Rocket Lab

    Сейчас играет

    Генеральный директор Rocket Lab: Мы создали низкоэнергетический способ добраться до Луны

    Иллюстрация астронавта Артемиды, смотрящего через люк лунного посадочного модуля на лунную поверхность, лунный вездеход и другие элементы поверхности.

    НАСА

    Сейчас играет

    Вот как НАСА хочет отправить людей обратно на Луну

    Наземная демонстрация лунохода-робота GITAI R1 в смоделированной лунной среде.

    От GITAI Inc.

    Сейчас играет

    Этот прототип лунохода выглядит как человек-паук

    Ракета Atlas V United Launch Alliance с космическим кораблем CST-100 Starliner компании Boeing запускается с космодрома 41, четверг, 19 мая 2022 г. , на мысе Канаверал Станция космических сил во Флориде. Orbital Flight Test-2 (OFT-2) компании Boeing — это второй испытательный полет Starliner без экипажа, который будет стыковаться с Международной космической станцией в рамках коммерческой программы НАСА. ОФТ-2 запущен в 18:54. ET и послужит комплексной проверкой возможностей системы. Фото: (НАСА/Джоэл Коуски)

    Joel Kowsky/NASA

    Сейчас играет

    Boeing успешно запускает Starliner, космический корабль, который доставит астронавтов на МКС в космос. Смотрите, как это происходит

    Dylan Taylor/Blue Origin

    Сейчас играет

    Посмотрите, как это происходит внутри полета Blue Origin

    Си-Эн-Эн

    Изображения, полученные двумя разными телескопами, показывают самую большую планету нашей Солнечной системы в новом свете.

    Телескоп Gemini North на Гавайях и космический телескоп Хаббл запечатлели Юпитер в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом свете, подробно раскрыв поразительные особенности атмосферы газового гиганта. К ним относятся суперштормы, массивные циклоны и, конечно же, Большое Красное Пятно — многовековой шторм в атмосфере Юпитера, настолько большой, что может поглотить Землю.

    Это многоволновая астрономия в действии. Наблюдение за планетой с разной длиной световой волны может выявить невидимые аспекты и особенности. Их сравнение дает лучшее понимание газового гиганта, его атмосферы, частиц и дымки.

    cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_D39A546A-BA6B-8671-9E83-5CD780BE81A3@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
    «Наблюдения за Gemini North стали возможными благодаря расположению телескопа в научном заповеднике Маунакеа, рядом с вершиной Маунакеа», — сказал в своем заявлении Майк Вонг, руководитель группы наблюдений и планетолог из Калифорнийского университета в Беркли. «Мы благодарны за привилегию наблюдать Каавела (Юпитер) из места, уникального как по своим астрономическим качествам, так и по своему культурному значению».

    Лабораторное моделирование показывает, как спутник Юпитера Европа может светиться в темноте.

    Гудипати и др./природная астрономия

    Спутник Юпитера Европа может светиться в темноте

    Камера ближнего инфракрасного диапазона Gemini North предоставила инфракрасное изображение Юпитера, в то время как Хаббл выполнял двойную функцию, используя свою широкоугольную камеру 3, чтобы делать изображения как в видимом, так и в ультрафиолетовом свете.

    Все три изображения были сделаны одновременно 11 января 2017 года для сравнения.

    На трех изображениях Юпитер выглядит совершенно иначе. Большое красное пятно почти исчезает в инфракрасном диапазоне, но темная область внутри шторма кажется больше, чем на изображении в видимом свете. Это связано с тем, что разные длины волн света показывают различные структуры внутри шторма.

    Явление молнии, известное как спрайт, изображено на Юпитере на этой иллюстрации. Богатая водородом атмосфера Юпитера, скорее всего, сделает их голубыми. В верхних слоях атмосферы Земли присутствие азота придает им красноватый цвет.

    SwRI/JPL-Калифорнийский технологический институт/НАСА

    Миссия «Юнона» наблюдает за «духами», танцующими в атмосфере Юпитера

    Объединение изображений шторма в видимом свете, сделанных Хабблом, с инфракрасными наблюдениями Близнецов показало, что темные детали — это дыры в облачном слое. В видимом свете они кажутся темными. Но в тепловом инфракрасном диапазоне исследователи могли видеть, что через отверстия яркость тепла Юпитера уходит в космос. Обычно этот процесс блокируется массивными облаками Юпитера.

    Посмотрите на сравнение светящегося инфракрасного изображения Юпитера с гораздо более мягким изображением в видимом свете на слайдере ниже.

    AURA/NSF/NOIRLab/ESA/NASA/International Gemini Observatory

    В инфракрасном диапазоне теплые слои Юпитера глубоко под облаками кажутся светящимися сквозь промежутки между облаками.

    Вонг сравнил инфракрасное изображение Юпитера с тыквенным фонарем.

    Между тем, знаменитые полосы облаков планеты видны во всех трех длинах волн.

    Красное Пятно Младшее, называемое учеными Овалом BA, представляет собой шторм под Большим Красным Пятном, который появляется на видимых и ультрафиолетовых изображениях. Он образовался в результате слияния трех штормов в 2000 году.

    Посмотрите, какие различия вы можете заметить на изображениях в ультрафиолетовом и видимом свете на слайдере ниже.

    АУРА/НСФ/НОИРЛаб/ЕКА/НАСА

    Red Spot Jr. за последние несколько лет снова стал белым. Это первоначальный цвет пятна до того, как оно стало красным в 2006 году. Но ядро ​​этого шторма темно-красное, что может означать, что Красное Пятно-младший снова станет краснее в будущем, как Большое Красное Пятно.

    Над этой турбулентной областью на видимом изображении также виден супершторм, который выглядит как закрученная белая полоса.

    Это последнее изображение Юпитера, полученное космическим телескопом Хаббл НАСА/ЕКА 25 августа 2020 года, когда планета находилась на расстоянии 653 миллиона километров от Земли. Точный обзор Хаббла дает исследователям обновленный отчет о погоде в турбулентной атмосфере планеты-монстра, в том числе о назревающем замечательном новом шторме и о том, что двоюродный брат Большого Красного Пятна снова меняет цвет. На новом изображении также изображен ледяной спутник Юпитера Европа.

    ЕКА/Хаббл/НАСА

    Хаббл зафиксировал штормовую погоду на Юпитере

    Есть еще один, видимый в северном полушарии Юпитера на инфракрасном изображении. Эта конкретная полоса считается циклоническим вихрем или серией вихрей, которые простираются почти на 45 000 миль с востока на запад. В видимом свете он выглядит темно-коричневым. Когда космический корабль НАСА «Вояджер-1» сфотографировал Юпитер в 1979 году, ученые назвали эти объекты «коричневыми баржами». Затем в ультрафиолетовом свете эти вихри почти исчезают.

    Под ними на инфракрасном изображении видны большие горячие точки.

    В совокупности три разных точки зрения помогают ученым понять интригующие облака Юпитера, сложенные слоями в его атмосфере. Изображения также можно сравнить с наблюдениями, сделанными миссией Juno, которая вращается вокруг Юпитера с 2016 года.

    Юпитер известен своими массивными штормами, но попытка заглянуть внутрь них требует совместной работы космических кораблей Juno, Hubble и Gemini North. Коллективные наблюдения этой команды мечты дали потрясающие изображения и показали, что происходит внутри гигантских непрерывных бурь Юпитера.

    Это изображение, показывающее весь диск Юпитера в инфракрасном свете, было составлено из мозаики девяти отдельных точек, наблюдаемых международной обсерваторией Близнецов в рамках программы NSF NOIRLabon 29 мая 2019 года. указывая, исследовательская группа выбрала самые четкие 10%, объединив их для изображения одной девятой части диска Юпитера. Затем стопки экспозиций в девяти точках были объединены, чтобы сделать один четкий глобальный вид планеты. Несмотря на то, что Gemini создает каждое изображение в удачном наборе изображений всего за несколько секунд, выполнение всех 38 экспозиций в наборе может занять минуты — достаточно долго, чтобы элементы заметно вращались по диску. Чтобы сравнить и объединить изображения, они сначала сопоставляются с их фактической широтой и долготой на Юпитере, используя конечность или край диска в качестве эталона. После того, как мозаика будет собрана в полный диск, окончательные изображения станут одними из инфракрасных изображений Юпитера с самым высоким разрешением, когда-либо сделанных с земли.

    Международная обсерватория Джемини/NOIRLab/NSF/AURA/M.H. Вонг/Махди Замани

    Новые изображения раскрывают суть бурь Юпитера и свечение планеты в виде фонаря из тыквы.

    Штормы Юпитера — чудовища. Их грозовые облака могут простираться на 40 миль от основания до вершины, что в пять раз превышает высоту земных грозовых облаков. Молния Юпитера также наносит удар, в три раза превышающий энергию так называемых «супермолний», самых мощных ударов молнии на Земле.

    Вонг и его команда использовали эти коллективные данные, чтобы понять, как образуются грозы на Юпитере, исследовать дыры в облаках Большого Красного Пятна и заглянуть в более глубокие слои атмосферы планеты, которые обычно скрыты от глаз.

    «Юнона обнаружила целую кучу вспышек молний на радиоволнах, связанных с циклонами», — сказал Вонг. «И мы интерпретировали данные, чтобы показать, что когда у вас есть активная конвекция, которая генерирует молнии, у вас есть конкретная ситуация, когда есть три типа облаков, смешанных вместе в одном месте: очень высокие конвективные башни, поляны, где Близнецы обнаруживают яркие излучение и глубоководные облака».

    Молнии, вероятно, происходят в глубоководных облаках из-за влажной конвекции. Молнии Юпитера и большие штормы формируются как внутри, так и вокруг больших конвективных ячеек, расположенных над глубокими облаками.

    Несмотря на то, что Юпитер посетило множество автоматических космических миссий, у исследователей все еще остается много вопросов о том, как образовался этот газовый гигант и о процессах, происходящих на планете.

    НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

    Циклон размером с Техас обнаружен на Юпитере миссией НАСА «Юнона»

    Поддержка Хаббла и Близнецов во время миссии «Юнона» также дает исследователям представление о погоде на Юпитере в целом, например, о ветровых режимах, атмосферных волнах и циклонах, а также о его газах и тепле.

    cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_1A80ABE3-669C-EB77-4B6C-5C3E0CBFF6DD@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
    Этот набор данных также является основой для будущих исследований, над которыми работает Вонг, чтобы определить, как и почему Большое Красное Пятно уменьшается.

    Хотя ученые не знают почему, это уменьшение размера шторма происходит с тех пор, как астрономы начали наблюдать за ним и записывать измерения с 1930.

    Атмосфера газового гиганта постоянно находится в движении, поэтому долгосрочные наблюдательные кампании позволяют отслеживать изменения на Юпитере с течением времени. Ученые с нетерпением ждут, какие сюрпризы готовит Юпитер в будущем.

    Как увидеть спутники Юпитера и насладиться ими

    Тень Ио, одного из спутников Юпитера, отбрасывается на вершины облаков гигантской планеты. Это изображение было получено камерой JunoCam на борту космического корабля НАСА «Юнона», который в настоящее время вращается вокруг Юпитера. Изображение было получено 19 сентября., 2019. Эту мозаику создал Кевин М. Гилл, инженер-программист Лаборатории реактивного движения НАСА. Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill.

    Как увидеть спутники Юпитера

    Все, что вам нужно, это хороший бинокль (или телескоп), чтобы увидеть четыре самых больших спутника самой большой планеты в нашей Солнечной системе, Юпитера.

    Три из четырех лун больше земной луны. И один — Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе. Эти четыре спутника вместе называются галилеевыми спутниками в честь итальянского астронома Галилея, открывшего их в 1610 году. Сентябрь 2022 года — отличный месяц для поиска четырех больших спутников Юпитера. Это потому, что король планет приближается к оппозиции — когда Земля пронесется между ним и Солнцем — 26 сентября. Так что расстояние между Землей и Юпитером сейчас меньше, чем обычно. И в ночь противостояния Земля и Юпитер станут ближе, чем за последние 70 лет.

    С Земли в небольшой телескоп или сильный бинокль спутники Юпитера выглядят как крошечные звездообразные точки света. Но вы узнаете, что это не звезды, потому что увидите их вытянутыми по линии, которая делит планету-гигант пополам.

    В зависимости от того, какой оптический прибор вы используете, вы можете увидеть только одну луну или увидеть все четыре. Если вы видите менее четырех лун, это может быть потому, что луна находится позади или впереди Юпитера. Если перед планетой находится Луна, иногда можно увидеть тень Луны на вершинах облаков Юпитера. Эта тень называется транзитом.

    От луны, ближайшей к Юпитеру, к самой дальней, их порядок, идущий наружу от Юпитера, следующий: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

    Юпитер сейчас легко заметить

    Вот как найти Юпитер в сентябре 2022 года. Это очень яркая планета, самый яркий объект на небе после Солнца, Луны и планеты Венера. И он будет восходить на востоке в вечерние часы этого месяца. Вы не можете пропустить это! Если у вас темное небо, поищите рядом с Юпитером астеризм Венец в созвездии Рыбы Рыбы. Также следите за 4 яркими звездами, отмечающими углы квадратного узора: Большой Квадрат Пегаса. Изображение через EarthSky.

    Что вы увидите

    В статье на SkyandTelescope.com Боб Кинг сказал:

    В клетках моего мозга запечатлелся образ острого блестящего диска с двумя темными полосами, сопровождаемый четырьмя звездообразными лунами, проходящим через мой 2.4 дюймовый рефрактор зимой 1966 года. 6-дюймовый рефлектор откроет вам почти все тайны планеты…

    При увеличении в 150 раз или выше [4 крупнейших спутника Юпитера] теряют свой звездообразный вид и демонстрируют диски размером от 1,0 до 1,7 дюйма (текущая оппозиция). Европа самая маленькая, а Ганимед самый большой.

    Ганимед также отбрасывает самую большую тень на вершины облаков планеты, когда проходит перед Юпитером. Теневые транзиты видны не реже одного раза в неделю, а «двойные транзиты» — две луны отбрасывают тени одновременно — происходят один или два раза в месяц. Тень Ганимеда похожа на дырку от пули, а тень маленькой Европы больше похожа на булавочный укол. Луны также исчезают, а затем снова появляются через несколько минут, когда они входят и выходят из тени Юпитера во время затмения. Или луна может быть закрыта диском Юпитера и зависнуть на краю планеты, как жемчужина, прежде чем исчезнуть из виду.

    Изображения спутников Юпитера от сообщества EarthSky

    Посмотреть на фотографиях сообщества EarthSky. | Кэти Адамс из Сент-Стивена, Нью-Брансуик, Канада, запечатлела 2 спутника Юпитера и сам гигантский Юпитер 3 сентября 2022 года. Кэти написала: «После стольких облачных ночей мне посчастливилось получить прекрасную ясную ночь! И было совершенно замечательно провести ночь, наблюдая и фотографируя наши соседние планеты!! Спасибо, Кэти! Посмотреть фотографии сообщества EarthSky. | Примерно во время своего годового противостояния Юпитер наиболее яркий на нашем небе, лучше всего виден в телескоп и виден всю ночь. Майкл Терхьюн из Луненбурга, штат Массачусетс, запечатлел Юпитер рядом с прошлогодней оппозицией в августе 2021 года. Он написал: «Мое самое четкое изображение Юпитера! Показаны 2 его галилеевых спутника Ио и Европа. Также видно Большое Красное Пятно». Спасибо, Майкл. Посмотреть фотографии сообщества EarthSky. | Сона Шахани Шукла из Нью-Дели, Индия, запечатлела прохождение самой внутренней галилеевой луны Ио по лику Юпитера 7 июля 2021 года и написала: «Кажется, что Ио скользит по вершинам облаков Юпитера, но на самом деле это 310 000 миль. (500 000 км) от Юпитера. Ио совершает оборот вокруг Юпитера за 1,8 дня, в то время как наша Луна вращается вокруг Земли каждые 28 дней. Заметное черное пятно на Юпитере — это тень Ио, размером с саму Луну (2262 мили или 3640 км в поперечнике). Эта тень плывет по поверхности Юпитера со скоростью 38 000 миль в час (17 км в секунду)». Спасибо, Сона!

    Специальные наблюдения за спутниками Юпитера

    Как и большинство спутников и планет, галилеевские спутники вращаются вокруг Юпитера вокруг его экватора. Мы видим их орбиты почти точно с ребра, но, как и во многих случаях в астрономии, существует цикл для просмотра спутников Юпитера с ребра. Этот конкретный цикл длится шесть лет. Таким образом, каждые шесть лет мы видим экватор Юпитера и спутники, вращающиеся над его экватором, с самого ребра. В это особое время мы можем наблюдать затмение лун и отбрасывать тени не только на гигантский Юпитер, но и на друг друга .

    В 2021 году мы смогли наблюдать ряд взаимных событий (затмений и теневых транзитов) с участием спутников Юпитера. Следующий цикл взаимных событий будет в 2027 году.

    Еще одно особое событие, редкое тройное прохождение, произойдет 18 октября 2025 года, когда перед планетой-гигантом пройдут сразу три спутника Юпитера. В последний раз Земля могла наблюдать тройной транзит в 2021 году. Однако тройные транзиты видны не со всех частей земного шара.

    Здесь вы можете найти информацию о датах и ​​времени наблюдения галилеевых спутников.

    Составное изображение Юпитера и его 4 галилеевых спутников. Слева направо спутники: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Космический аппарат Галилео получил изображения для создания этого композита в 1996 году. Изображение из фотожурнала НАСА.

    Юпитер в оппозиции в сентябре 2022 г.

    26 сентября 2022 г. Юпитер находится в оппозиции, когда планета находится в небе напротив Солнца, если смотреть с Земли. Когда Земля пройдет прямо между Юпитером и Солнцем, мы увидим, как Юпитер восходит на закате и заходит на восходе. Оппозиция — это середина наилучшего времени года для наблюдения за планетой, поскольку именно тогда планета находится наверху и видна всю ночь и, как правило, находится ближе всего в течение года. Но в любое время, когда Юпитер виден на вашем небе, вы можете увидеть четыре основных спутника Юпитера.

    Так что, если у вас есть возможность, возьмите бинокль или небольшой телескоп и посмотрите своими глазами на галилеевские спутники Юпитера!

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть рекомендуемые небесные альманахи; они могут сказать вам время восхода Юпитера в вашем небе.

    Противостояние — когда Земля находится прямо между Юпитером и Солнцем — лучшее время для наблюдения за самой большой планетой и ее 4 галилеевыми спутниками. В 2022 году оппозиция Юпитера наступит 26 сентября. Изображение получено через EarthSky.

    Итог: Вы можете увидеть спутники Юпитера – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, известные как галилеевские спутники – своими глазами с помощью бинокля или небольшого телескопа.

    Проверьте здесь дату и время наблюдения за Большим Красным Пятном

    Редакторы EarthSky

    Просмотр статей

    Об авторе:

    Команда EarthSky с радостью сообщает вам ежедневные новости о космосе и мире. Мы любим ваши фотографии и приветствуем ваши советы новостей. Земля, Космос, Мир людей, Сегодня вечером.

    Теперь у нас есть представление о том, как выглядит внутренняя часть Юпитера, и это невероятно

    Космический корабль НАСА «Юнона», который находится на орбите Юпитера с 2016 года, прислал нам невероятную информацию. Внутренняя часть Юпитера была для нас загадкой с тех пор, как мы впервые начали изучать Юпитер в 1600-х годах, но теперь у нас действительно есть представление о том, на что похожа внутренняя часть Юпитера.

    Результаты исследования опубликованы в журнале Nature (статьи можно прочитать здесь, здесь, здесь и, наконец, здесь). Полученные данные подчеркивают некоторые ключевые характеристики Юпитера, в частности слои облаков Юпитера, атмосферу, а также некоторые предположения о ядре планеты.

    Юпитер — газовый гигант, то есть Юпитер состоит из смеси гелия и водорода и не является твердым. Юпитер — самая большая планета в нашей Солнечной системе, ее ширина составляет колоссальные 86 000 миль. То, что мы видим, когда смотрим на Юпитер, на самом деле является облачным покровом, в том числе Большим красным пятном (найденным и исследованным учеными с 1600-х годов), которое простирается вглубь планеты более чем на 1864 мили. До недавнего времени мы понятия не имели, на что похож центр Юпитера, поскольку не могли заглянуть сквозь облачный слой, но теперь у ученых есть довольно хорошее представление.

    «Есть три звезды на небе, движущиеся вокруг Юпитера, как Венера и Меркурий вокруг Солнца, что, в конце концов, было установлено с помощью многочисленных других наблюдений как дневной свет». — Galileo

    Поскольку Юпитер состоит из газов, а не из твердого тела, как планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс), мы размышляли, будет ли ядро ​​Юпитера твердым. Благодаря находкам, полученным «Юноной», у нас теперь есть лучшее представление о том, на что похоже ядро ​​Юпитера. Внутренняя часть Юпитера, скорее всего, представляет собой жидкость, которая ведет себя как твердое тело. Внутренняя часть состоит из жидкого водорода и гелия, которые вращаются, делая жидкость более похожей на твердое тело.

    Еще одна невероятная находка — насколько глубоки полосы на Юпитере. Эти полосы были впервые обнаружены Галилеем более 400 лет назад, но до сих пор мы никогда не знали, насколько они глубоки. Эти сверхсильные воздушные потоки распространяются на глубину до 3000 км, что составляет примерно 1870 миль вглубь планеты. Эти полосы на самом деле повлияли на гравитационное поле Юпитера и представляют собой чрезвычайно мощные ветры. Мы все еще не знаем, что такое Большое Красное Пятно и насколько оно глубоко, но с Юноной мы, безусловно, узнаем гораздо больше о Юпитере и его гигантском урагане.

    Миссии на Юпитер

    Художественная визуализация космического корабля Юнона. Источник изображения: NASA

    С 1970-х годов у нас было довольно много миссий к Юпитеру, и каждая миссия помогала нам узнавать все больше и больше о нашей самой большой планете в Солнечной системе. Давайте рассмотрим эти миссии:

    Облеты

    До сих пор у нас было 8 облетов Юпитера, самая ранняя из которых была в 1973 году.0351 Year

    Pioneer 10 1973
    Pioneer 11 1974
    Voyager 1 and 2 1979
    Ulysses 1992 and 2004
    Cassini 2000
    Новые Горизонты 2007

    Не буду играть в фавориты, но вполне возможно, что одной из самых важных миссий была миссия «Вояджер».

    «Если бы Юпитер был в несколько десятков раз массивнее, вещество в его недрах подверглось бы термоядерным реакциям, и Юпитер засиял бы собственным светом. Самая большая планета — это звезда, которая потерпела неудачу». — Карл Саган

    «Вояджер»

    Космические зонды «Вояджер» были запущены в 1977 году с целью облета Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, а затем продолжили свой путь в межзвездное пространство за пределы нашей Солнечной системы.

    Миссия «Вояджер» была запущена, потому что газовые гиганты выстроились в линию впервые с тех пор, как Томас Джефферсон был президентом. В состав миссии входили 2 зонда, «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Это было сделано для избыточности на тот случай, если 1 зонд не пройдет дальше Юпитера или Сатурна. Информация, которую мы собрали в ходе миссии, переписала учебники. Мы узнали: у Юпитера были кольца, подобные кольцам Сатурна, что в атмосфере Юпитера было довольно много ураганов, что атмосферы ЮпитераУ 0006 Ио была вулканическая активность, что Титан был покрыт метаном, что в темном пятне Нептуна были ветры со скоростью 1000 миль в час, и совсем недавно сверхзвуковые ветры прекратились после того, как покинули нашу Солнечную систему.

    «Вояджер-1» стал первым искусственным объектом, вышедшим в межзвездное пространство в 2012 году. В 2004 году «Вояджер-1» отправил несколько искаженное сообщение в НАСА, указав, что он проходит через гелиосферу. Гелиосфера — это внешние границы нашей Солнечной системы, созданные Солнцем. Думайте об этом как о пузыре, который создает Солнце (и все большие звезды, если уж на то пошло), который определяет пределы нашей Солнечной системы. Как вы можете видеть на картинке ниже, в разных областях гелиосферы есть довольно четкое различие.

    Еще одним важным аспектом «Вояджера» является его золотой рекорд. На нем карта где находится Земля, а внутри пластинка с музыкой и привет с нашей планеты. Золотая пластинка вполне может быть единственным оставшимся доказательством человечества после того, как мы вымрем, поэтому в некотором смысле золотая пластинка (и «Вояджер») гарантирует, что человечество будет жить вечно. Запись была сделана с идеей, что внеземная жизнь потенциально может найти ее и воспроизвести, чтобы узнать о Земле.

    Орбитальные аппараты

    НАСА не только совершало облеты Юпитера, но и выполняло миссии с орбитальными аппаратами. Орбитальные аппараты буквально выводят себя на орбиту вокруг своего целевого пункта назначения (в нашем случае это Юпитер, но у нас также есть орбитальные аппараты вокруг Марса, астероидов, Земли, Меркурия, Луны, Сатурна, Солнца и, наконец, Венеры). Наших орбитальных аппаратов было:

    Orbiter Year
    Galileo 1995 – 2003
    Juno 2016
    Jupiter Icy Moon Explorer 2022

    Our first orbiter был Galileo , который вышел на орбиту в декабре 1995 года. Он изучал спутники Юпитера, комету Шумейкера-Леви 9, которая столкнулась с юпитерианской атмосферой, и у него даже был зонд, который отправился в атмосферу Юпитера, чтобы изучить ее поближе. Этот зонд передал информацию во время своего спуска через атмосферу Юпитера, прежде чем он был раздавлен невероятным давлением на Юпитере. Галилео был официально выведен из эксплуатации в 2003 году, когда ученые НАСА специально врезали его в Юпитер.

    «Наш лучший способ найти жизнь в нашей Солнечной системе — это посмотреть на спутники Юпитера и Сатурна. Марс все больше похож на мертвую планету. Но в океанах под ледяным покровом спутников Юпитера и Сатурна на самом деле может быть больше жидкой воды, чем в океанах Земли». — Мичио Каку

    Галилео сделал много невероятных открытий, в том числе:

    • обнаружение облаков аммиака в атмосфере Юпитера
    • Изучение вулканической активности, первоначально обнаруженной Вояджером
    • У одного из спутников Юпитера есть магнитосфера
    • Изучение Европы было покрыто соленой водой и имеет разреженную атмосферу

    Следующим отправленным орбитальным аппаратом была Юнона, та самая, которая предоставила нам данные о ядре Юпитера и скорости ветра.

    Следующей запланированной миссией будет «Исследователь ледяной луны Юпитера» (также называемый JUICE), который планируется запустить в 2022 году, где он совершит несколько облетов планет земной группы, а затем отправится к Юпитеру к 2030 году. Он будет запущен Европейской космической Агентство и должно предоставить довольно много информации о Юпитере и других планетах в нашей Солнечной системе.

    Есть ли у Юпитера твердое ядро?

    Мэтт Уильямс, Universe Today

    Структура и состав Юпитера. Предоставлено: Kelvinsong CC от SA 3.0.

    Газовые гиганты всегда были для нас загадкой. Из-за их плотных и клубящихся облаков невозможно хорошо рассмотреть их внутреннюю часть и определить их истинную структуру. Учитывая их удаленность от Земли, отправка к ним космических кораблей требует много времени и денег, что делает исследовательские миссии немногочисленными и редкими. И из-за их интенсивного излучения и сильной гравитации любая миссия, которая пытается их изучить, должна выполняться очень осторожно.

    И все же ученые десятилетиями считали, что этот массивный газовый гигант имеет твердое ядро. Это согласуется с нашими нынешними теориями о том, как Солнечная система и ее планеты сформировались и мигрировали на свои нынешние позиции. В то время как его внешние слои Юпитера состоят в основном из водорода и гелия, увеличение давления и плотности предполагает, что ближе к ядру все становится твердым.

    Структура и состав:

    Юпитер состоит в основном из газообразного и жидкого вещества с более плотным веществом под ним. Его верхние слои атмосферы состоят примерно из 88–92% водорода и 8–12% гелия в процентах от объема молекул газа и ок. 75% водорода и 24% гелия по массе, а оставшийся один процент состоит из других элементов.

    Атмосфера содержит следовые количества метана, водяного пара, аммиака и соединений на основе кремния, а также следовые количества бензола и других углеводородов. Имеются также следы углерода, этана, сероводорода, неона, кислорода, фосфина и серы. Кристаллы замороженного аммиака также наблюдались в самом внешнем слое атмосферы.

    Внутренняя часть содержит более плотные материалы, так что распределение составляет примерно 71% водорода, 24% гелия и 5% других элементов по массе. Считается, что ядро ​​Юпитера представляет собой плотную смесь элементов — окружающий слой жидкого металлического водорода с небольшим количеством гелия и внешний слой, состоящий преимущественно из молекулярного водорода. Ядро также было описано как каменистое, но это также остается неизвестным.

    В 1997 году существование ядра было подтверждено гравитационными измерениями, указывающими на массу от 12 до 45 раз больше массы Земли, или примерно 4–14% от общей массы Юпитера. Наличие ядра также подтверждается моделями формирования планет, которые указывают на то, что в какой-то момент истории планеты было необходимо каменное или ледяное ядро, чтобы собрать весь водород и гелий из протосолнечной туманности.

    Однако возможно, что это ядро ​​с тех пор сжалось из-за конвекционных потоков горячего жидкого металлического водорода, смешивающегося с расплавленным ядром. Это ядро ​​может даже отсутствовать сейчас, но необходим подробный анализ, прежде чем это можно будет подтвердить. Ожидается, что миссия Juno, которая стартовала в августе 2011 года (см. ниже), даст некоторое представление об этих вопросах и, таким образом, продвинется в решении проблемы активной зоны.

    Формирование и миграция:

    Наши современные теории формирования Солнечной системы утверждают, что планеты образовались около 4,5 миллиардов лет назад из солнечной туманности (т. е. гипотеза туманности). В соответствии с этой теорией считается, что Юпитер образовался в результате гравитации, стягивающей закрученные облака газа и пыли вместе.

    Юпитер приобрел большую часть своей массы из материала, оставшегося от образования Солнца, и в итоге получил более чем вдвое большую общую массу других планет. На самом деле было высказано предположение, что если бы Юпитер накопил больше массы, он стал бы второй звездой. Это основано на том факте, что его состав аналогичен составу Солнца и состоит преимущественно из водорода.

    Кроме того, современные модели формирования Солнечной системы также указывают на то, что Юпитер формировался дальше от своего нынешнего положения. В так называемой гипотезе Гранд-Тэка Юпитер мигрировал к Солнцу и занял свое нынешнее положение примерно 4 миллиарда лет назад. Утверждалось, что эта миграция могла привести к разрушению более ранних планет в нашей Солнечной системе, включая суперземли, расположенные ближе к Солнцу.

    Исследование:

    Хотя это был не первый автоматический космический аппарат, посетивший Юпитер, и не первый, изучавший его с орбиты (это было сделано с помощью зонда «Галилео» в период с 1995 по 2003 год), миссия «Юнона» была разработана для изучения более глубокие тайны юпитерианского гиганта. К ним относятся недра Юпитера, атмосфера, магнитосфера, гравитационное поле и определяющие историю формирования планеты.

    Миссия стартовала в августе 2011 года и достигла орбиты вокруг Юпитера 4 июля 2016 года. Когда зонд вышел на свою полярную эллиптическую орбиту, после завершения 35-минутного запуска основного двигателя, известного как Jupital Orbital Insertion (или JOI). ). Когда зонд приблизился к Юпитеру над его северным полюсом, ему был предоставлен вид на систему Юпитера, которую он сделал окончательный снимок перед началом JOI.

    Южный полюс Юпитера, сделанный во время третьего витка миссии Juno (Perijove 3). Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ Luca Fornaciari © cc nc sa

    С того времени космический корабль Юнона выполняет периховные маневры, где он проходит между северным полярным регионом и южным полярным регионом, с периодом около 53 дней. С момента прибытия в июне 2016 года он завершил 5 периджовов, а до февраля 2018 года планировал провести в общей сложности 12. В этот момент, за исключением каких-либо продлений миссии, зонд будет выведен с орбиты и сгорит во внешней атмосфере Юпитера. .

    Во время оставшихся проходов «Юнона» соберет больше информации о гравитации Юпитера, магнитных полях, атмосфере и составе. Есть надежда, что эта информация многому нас научит о том, как взаимодействие между недрами Юпитера, его атмосферой и магнитосферой влияет на эволюцию планеты. И, конечно же, есть надежда получить исчерпывающие данные о внутреннем строении планеты.

    Есть ли у Юпитера твердое ядро? Короткий ответ: мы не знаем… пока. По правде говоря, у него вполне может быть твердое ядро, состоящее из железа и кварца, окруженное толстым слоем металлического водорода. Также возможно, что взаимодействие между этим металлическим водородом и твердым ядром привело к тому, что планета потеряла его некоторое время назад.

    На данный момент все, что мы можем сделать, это надеяться, что продолжающиеся исследования и миссии дадут больше доказательств. Вероятно, они не только помогут нам уточнить наше понимание внутренней структуры Юпитера и его формирования, но и уточнить наше понимание истории Солнечной системы и того, как она возникла.

    © 2021 Scientific World — научно-информационный журнал