Category Archives: Планета

Самая старая планета солнечной системы: Юпитер назвали старейшей планетой Солнечной системы

Обнаружена самая старая планета во Вселенной — РБК

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94

(-0,38)

Инвестиции, 16:34

Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07

(-0,39)

Инвестиции, 16:34

Курс биткоина опустился ниже $21 тыс.

Крипто, 18:58

Боррель заявил о желании «как можно более скорых» переговоров по Украине

Политика, 18:51

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное

Политика, 18:50

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен

РБК и S+Консалтинг, 18:48

«РИА Новости» сообщило о ликвидации базы наемников под Харьковом

Политика, 18:40

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

Политика, 18:38

Боевые столкновения Армении и Азербайджана вышли за пределы Карабаха

Политика, 18:34

«Форк Ethereum получит поддержку». Что будет с ценой новой криптовалюты

Крипто, 18:34

Новости, которые вас точно касаются

Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.

Подписаться за 99 ₽ в месяц

Что делать, если застрял в лифте

Партнерский проект, 18:25

MACD: что это за индикатор и как им пользоваться

Инвестиции, 18:21

Медведев заявил, что из-за позиции Киева всем будет «очень-очень плохо»

Политика, 18:16

Названы предметы, которые необходимо включить в школьную программу

Life, 18:16

«Авангард» проиграл пятый матч подряд с начала сезона КХЛ

Спорт, 18:11

Звезда НБА рассказал о запрете властей США говорить о деле Грайнер

Спорт, 18:03

www. adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

«Выгодное начало» от

Ваш доход

0 ₽

Ставка

0%

Подробнее

БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+

Cенсационное открытие при помощи сверхмощного телескопа «Хаббл» сделали ученые NASA. Как сообщает НТВ, им удалось обнаружить самую старую планету из всех известных на сегодняшний день.

По словам экспертов, это событие может полностью перевернуть представление астрономов о времени формирования небесных тел и возникновения жизни во Вселенной. Планете, которая состоит в основном из газов, около 13 миллиардов лет и находится она в 5600 световых лет от Земли или в 60,5 тысяч триллионов километров.

Небесное тело располагается в созвездии Скорпиона и вдвое превышает по
размеру самую крупную планету Солнечной системы Юпитер. Орбита планеты
окружает вращающийся пульсар и белый карлик — небольшую звезду белого цвета, уступающую по размерам нашему Солнцу в несколько раз.

Необычность этой звездно-планетарной системы заключается в том, что она находится около шарового звездного скопления. Ранее считалось, что в шаровых звездных скоплениях не могут формироваться планеты, поскольку там практически нет тяжелых элементов, а количество звездной пыли, содержащей легкие металлы чрезвычайно мало. По словам профессора Пенсильванского государственного университета Штайнна Зигурдсона, теперь ученым придется изменить свое представление о процессе формирования планет. Это открытие показывает, что для начала процесса планетообразования достаточно даже
крайне небольшого количество звездной пыли.

НТВ
небесное тело

«Выгодное начало» от

Ваш доход

0 ₽

Ставка

0%

Подробнее

БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+

Старая Земля: почему важно открытие планеты у одной из древнейших звезд в Галактике

Астрономы открыли планетную систему у одной из древнейших звезд Галактики. По сравнению с ее планетами Земля кажется ребенком. Такие системы могут быть пристанищем для жизни, возникшей намного раньше, чем земная.

Большая международная группа астрономов опубликовала в журнале Astronomical Journal статью об удивительном открытии. У звезды TOI-561, которая намного старше Солнца, обнаружена планетная система. И в ней есть планета TOI-561 b, довольно похожая на Землю по размеру и массе. Сама планета находится слишком близко к своему светилу, чтобы быть обитаемой. Но своим существованием она доказывает, что подобные Земле миры начали возникать во Вселенной задолго до рождения Солнца.

Компоненты чуда

Большой взрыв произошел примерно 13,8 млрд лет назад. Вскоре после этого образовались первые атомные ядра. Почти все они приходились на простейшие химические элементы — водород и гелий. В ничтожных количествах образовались также литий, бериллий и бор. И это все. Новорожденная Вселенная не знала более сложных атомов. Почти всем элементам таблицы Менделеева только предстояло появиться на свет. И в этой примитивной водородно-гелиевой Вселенной не могло быть ничего похожего на жизнь.

Но через сотни миллионов лет после Большого взрыва космическая тьма озарилась светом первых звезд. Источник энергии звезд — это термоядерные реакции, в которых водород превращается в гелий, а гелий – в более тяжелые элементы. Термоядерные топки заполнили все ячейки таблицы Менделеева от лития до железа. А при взрывах сверхновых, столкновениях нейтронных звезд и в некоторых других процессах рождались и еще более сложные ядра.

Открытие новых миров, комнатная сверхпроводимость и атака на вирус: чем удивила нас наука в 2020 году

Так возникли все химические элементы, существующие ныне в природе. Сложилась «большая биохимическая шестерка», основа биологических молекул: водород, углерод, азот, кислород, фосфор и сера. Сформировалась и «большая геохимическая шестерка», составляющая 98% массы Земли: кислород, кремний, алюминий, магний, кальций и железо.

Мы — термоядерный пепел, состоящий из атомов отгоревших звезд. Мы живем, потому что они умерли, и продолжаем их в себе.

Продукция высокого передела

Вселенная не сразу стала готова к нашему появлению. Звезды рождались и умирали, рассеивая в пространстве свою былую плоть, обогащенную тяжелыми ядрами. Из этого вещества рождались новые светила, продолжавшие ту же работу.

Этот круговорот материи существует и поныне, но не везде совершается с одинаковой скоростью. Массивные звезды сгорают быстро, а легкие — медленно. Самые массивные светила не могут просуществовать и миллиарда лет. Солнце же светит около пяти миллиардов лет и собирается светить еще столько же. А самые маленькие звезды, однажды образовавшись, могут прожить десятки миллиардов лет.

Астрономам известны звезды, родившиеся куда раньше Солнца. Однако они гораздо беднее «биологическими» и «геологическими» химическими элементами, чем наше светило. Ведь материал, из которого они образовались, не так много раз успел побывать в составе других звезд, то есть подвергся меньшей переработке.

Объекты в космосе ближе, чем они кажутся: как Земля оказалась на 2000 световых лет ближе к черной дыре

Между тем звезда и ее планеты формируются практически одновременно и из одного и того же вещества. Хватило ли при рождении самых древних систем Галактики подходящего материала, чтобы сформировать планеты, по химическому составу близкие к Земле, а значит, потенциально пригодные для жизни? Еще недавно у астрономов не было в этом уверенности.

Почти такая же планета

Новое открытие дало ответ на это вопрос. Благодаря орбитальной обсерватории TESS ученые обнаружили три планеты у звезды TOI-561, находящейся в 280 световых годах от Солнца. Ее возраст составляет 10 ± 3 млрд лет, это одно из самых древних светил, сохранившихся в Галактике до наших дней. Верхняя граница этого диапазона почти смыкается с возрастом Вселенной (13,8 млрд лет).

Новые планеты получили обозначения TOI-561 b, TOI-561 c и TOI-561 d. Особенно интересен объект TOI-561 b, ведь он очень близок к Земле по размеру: радиус планеты составляет 1,45 ± 0,11 земного (остальные миры в два-три раза больше Земли).

Астрономы измерили весь звездный свет во Вселенной

Используя наземный телескоп Обсерватории Кека на Гавайях, ученые подтвердили существование планет TOI-561 b и TOI-561 c (по поводу третьего тела пока остаются вопросы), а заодно измерили их массу. Оказалось, что масса TOI-561 b составляет 3,2 ± 0,8 земной. С учетом ее размера получается средняя плотность близкая к земной.  То есть перед нами, несомненно, скалистая планета, по химическому составу напоминающая Землю, а не газовая или ледяная. Правда, по сравнению с Землей в ней несколько меньше железа и других столь же тяжелых элементов, но этого и следовало ожидать от столь древнего небесного тела.

«TOI-561 b — одна из древнейших обнаруженных скалистых планет, — говорит соавтор статьи астроном Лорен Вайс из Гавайского университета. — Ее существование демонстрирует, что твердые планеты формируются во Вселенной почти с момента ее возникновения 14 миллиардов лет назад».

Эволюция может не торопиться

Планета TOI-561 b непригодна для жизни. Она находится так близко к своему солнцу, что делает полный оборот вокруг него менее чем за 11 часов. Из-за столь тесного соседства поверхность этого мира должна быть раскалена более чем до 2000 °C.

Но само его существование доказывает, что 7–13 млрд лет назад, задолго до рождения Солнца и Земли, в Галактике уже возникали планеты, похожие на нашу. Находясь на более удачном расстоянии от светила, такое тело может стать обитаемым. Не исключено, что подобные миры есть даже в самой системе TOI-561, просто они еще не открыты.

История времени: суперкомпьютер вычислил начало Вселенной

Некоторые эксперты считают, что планетные системы настолько древних звезд — даже более  подходящее место для развитой жизни и цивилизации, чем Солнечная система. Они рассуждают так. Земле 4,5 млрд лет, и древнейшие следы жизни ненамного младше. Но лишь около 800 млн лет назад в атмосфере накопилось достаточно кислорода для появления животных крупнее, чем микроорганизмы. То есть эволюции потребовалось примерно 80% текущего возраста планеты, чтобы на сцену вышли хотя бы примитивные червеобразные существа, судя по всему, не оставившие потомков. А на то, чтобы создать позвоночных и тем более млекопитающих, понадобилось еще больше времени.

Возможно, рассуждают сторонники этой идеи, на более древних планетах эволюция имела больше времени. Это значит, что у нее было больше шансов произвести сложную и мыслящую жизнь.

Впрочем, это пока лишь смелая гипотеза. Мы еще очень многого не знаем  о закономерностях возникновения живого. Но каждое новое исследование добавляет к этому пазлу свой небольшой фрагмент. Узнав, что планеты земного типа уже существовали задолго до возникновения Солнца, мы сделали еще один шаг к ответу на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Жители Земли стали свидетелями редкого солнечного затмения

10 фото

Сколько планет в Солнечной системе по последним данным

Опубликовано:

Солнечная система: Pexels

Два столетия назад ученые считали, что в Солнечной системе 11 планет. Двадцать лет назад их было уже девять. Сегодня эта цифра снова отличается. Наука развивается, открывая для нас новый взгляд на мир. Дадим ответ на интересующий вопрос и расскажем все самое интересное о планетах нашей системы.

Сколько планет в Солнечной системе?

Долгое время считалось, что Солнечная система насчитывает девять планет. Однако в 2006 году ситуация поменялась: согласно определению Международного астрономического союза, в Солнечной системе ровно восемь планет. Назовем их в порядке удаленности от Солнца:

  • Меркурий;
  • Венера;
  • Земля;
  • Марс;
  • Юпитер;
  • Сатурн;
  • Уран;
  • Нептун.

Какую планету исключили из Солнечной системы? До 2006-го девятым считался Плутон. Его открыли еще в 1930-м, и с тех пор его статус не менялся. Однако в начале нового тысячелетия ученые пересмотрели определение термина «планета». Чтобы называться таковой, небесное тело должно соответствовать трем параметрам. Их называет доктор Корнеллского университета Дэйв Корнрайх:

  1. Тело независимо вращается вокруг звезды (по этой причине спутники, такие как Луна, не могут считаться планетой).
  2. Имеет круглую или почти круглую форму, возникшую благодаря действию собственной гравитации.
  3. Доминирует на своей орбите, то есть вблизи нет подобных крупных тел.

Плутон: Unsplash

Плутон недостаточно велик, чтобы гравитацией очищать свою орбиту от других крупных тел. Он составляет всего 0,07 массы, сосредоточенной на его орбите. Для сравнения: Земля в 1,7 миллионов раз тяжелее всего, что попадается на ее пути.

Для подобных объектов придумали новый термин — «карликовая планета». Кроме Плутона, такими официально признаны Эрида, Макемаке, Хаумеа и Церера. Все они входят в состав пояса Койпера — особого скопления космических объектов, похожего на пояс астероидов, но в 20 раз шире и тяжелее. 2019-м также была открыта шестая карликовая планета Солнечной системы — Гигея, считавшаяся астероидом.

В 2016 году исследователи из Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун выдвинули гипотезу о девятой планете Солнечной системы. Предполагается, что у нее диаметр в несколько раз больше, чем у Земли, и вытянутая орбита с периодом обращения приблизительно 15 тысяч земных лет. Однако на данный момент поиски девятой планеты не увенчались успехом.

Земля: Unsplash

Какие планеты входят в Солнечную систему?

Планеты Солнечной системы делятся на группы:

  1. Земная группа: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Эти планеты состоят преимущественно из горных пород и находятся ближе к Солнцу.
  2. Газовые гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они удалены от Солнца, состоят из газа и куда более массивные, чем планеты земного типа.

Нептун: Unsplash

Все восемь планет Солнечной системы довольно хорошо изучены:

  • Меркурий — самая маленькая, но самая приближенная к Солнцу планета нашей системы. Полный оборот вокруг звезды у него занимает всего 87,97 земных суток. Здесь нет воды, а температура скачет от –173 °C до +427 °C.
  • Венера — вторая по удаленности от Солнца. Во многом она похожа на Землю, вот только атмосферное давление здесь в 92 раза больше, а атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа. Венера выделяется еще и тем, что вращается в противоположном направлении, а не так, как большинство планет.
  • Третья планета системы — Земля. Она обладает мощной гравитацией и магнитным полем. На данный момент это единственная известная планета во Вселенной, на которой есть жизнь.

Земля: Unsplash

  • Марс наделен небольшими размерами и разреженной атмосферой. После того как здесь была найдена вода, ученые предположили, что миллиарды лет назад на Красной планете могла существовать жизнь. У Марса есть два естественных спутника — Фобос и Деймос.
  • Юпитер — самая крупная планета Солнечной системы. Его размеры превосходят земные в 1300 раз. Кроме того, долгое время он был лидером по количеству лун: человечеству известны 79 спутников Юпитера. Самый большой их них — Ганимеда — считается самым крупным спутником Солнечной системы.
  • Сатурн известен своими кольцами, но это не все. Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников. Их у него насчитывается 82. Самый большой из них — Титан — наделен водой и плотной атмосферой.

Юпитер: Unsplash

  • Уран называют ледяным гигантом. Его недра состоят в основном изо льда, а температура достигает –224 °C.
  • Нептун в настоящий момент считается самой удаленной от Солнца планетой системы. Его относят к ледяным гигантам, а следы метана в атмосфере объясняют, почему у планеты синий цвет.

Впрочем, впервые рассмотреть Нептун вблизи человечество смогло только в 1989-м, когда мимо пролетал аппарат «Вояджер-2».

Рано говорить, что Солнечная система полностью изучена. Как бы далеко ни шагнула наука, какие бы уголки Вселенной ни открывали ученые, наша родная система продолжает удивлять. Возможно, через годы в ней снова появится девятая планета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1626464-skolko-planet-v-solnechnoy-sisteme/

Миры из ночных кошмаров. Ученые назвали семь самых экстремальных планет

В поисках похожих на Землю экзопланет, ученые нередко открывают планеты, условия на которых не имеют ничего общего с жизнью.

Related video

По мере того, как ученые продолжают охотиться за экзопланетами, они открывают множество захватывающих и пугающих миров, пишет Cosmos. Вот семь самых экстремальных планет из когда-либо найденных.

Самая горячая

Насколько сильно нагревается планета, зависит в первую очередь от того, как близко она находится к своей родительской звезде и ее температуры. В нашей Солнечной системе Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, на расстоянии в среднем 57 910 000 км. Температура на его дневной стороне достигает около 430 градусов по Цельсию, в то время как само Солнце имеет температуру на поверхности в 5500 градусов по Цельсию.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Но звезды массивнее Солнца горят сильнее. Звезда HD 195689, также известная как KELT-9, в 2,5 раза массивнее Солнца, температура на ее поверхности составляет почти 10 тыс. градусов по Цельсию. Планета звезды KELT-9b располагается намного ближе к ней, чем Меркурий к Солнцу.

Планета обращается вокруг KELT-9b каждые 1,5 дня (орбита Меркурия занимает 88 дней). В результате температура на планете составляет 4300 градусов по Цельсию – горячее, чем у многих звезд, уступающих в размерах Солнцу.

Каменистая планета Меркурий при такой температура будет расплавленной каплей лавы. Но KELT-9b является газовым гигантов типа Юпитер. Под действием таких температур молекулы в атмосфере планеты распадаются на составляющие их атомы и сгорают.

Самая холодная

Титул самой холодной из известных планет переходит OGLE-2005-BLG-390Lb, на которой температура составляет 50 градусов выше абсолютного нуля (–223 градуса по Цельсию). При массе в 5,5 раз больше земной, планета вероятнее всего, будет каменистой. Также ученые говорят, что самая холодная из открытых планета находится на расстоянии от своей звезды, примерно как Марс или Юпитер от Солнца.

Фото: Live Science

Но даже такое близкое расположение неспособно согреть планету, потому что ее звезда – холодный красный карлик с низкой массой.

В таких условиях планета не может поддерживать атмосферу, большая часть газов будет заморожена и осядет в виде снега на поверхности.

Самая большая

Если планета может быть такой же горячей, как и звезда, тогда в чем разница? Звезда намного массивнее, чем планеты, они могут запускать термоядерный синтез благодаря огромным гравитационным силам в своих ядрах.

Но есть звезды, называемые коричневыми карликами, которые достаточно велики, чтобы начать некоторые процессы термоядерного синтеза, но недостаточно массивны для их поддержания.

Фото: NASA and G. Bacon (STScI)

Планета DENIS-P J082303.1-491201 b имеет массу в 28,5 раз больше Юпитера, что делает ее самой массивной планетой из архива NASA. Она настолько массивна, что ученые до сих пор не знают, можно ли ее называть планетой или же классифицировать объект как звезду.

По иронии судьбы, родительская звезда гигантской планеты – коричневый карлик.

Самая маленькая

Kepler-37b – самая маленькая из обнаруженных экзопланет, которая немного больше Луны и меньше Меркурия. Скалистый мир ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Это означает, что планета слишком горячая, чтобы поддерживать жидку воду и любую форму жизни.

Самая старая

Возраст планеты PSR B1620-26 b составляет 12,7 млрд лет, она является самой старой планетой из когда-либо обнаруженных. Газовый гигант в 2,5 раза больше Юпитера и всего на миллиард лет младше Вселенной, которой 13,8 млрд лет.

PSR B1620-26 b имеет две родительские звезды, планета смогла пережить их обоих. Дело в том, что планета вращается вокруг нейтронной звезды и белого карлика – остатков умерших звезд.

Ученые считают, что из-за такого раннего формирования на планете может не хватать тяжелых элементов, таких как углерод и кислород (которые образовались позже).

Самая молодая

Планетарной системе V830 Tauri всего 2 миллиона лет. Материнская звезда имеет ту же массу, что и наше Солнце, но ее радиус в два раза больше. По словам ученых, это означает, что звезда еще не полностью сжалась до своей окончательной формы. Ее планета – газовый гигант с массой в три четверти массы Юпитера, которая тоже вероятно, все еще растет.

Сейчас планета набирает массу за счет частых столкновений с другими планетарными телами, такими как астероиды, что делает мир крайне небезопасным местом для жизни.

Самая плохая погода

Экзопланеты находятся слишком далеко, чтобы астрономы могли с уверенностью дать оценку погодным условиям. Но, и в нашей Солнечной системе найдутся несколько миров с ужасным климатом.

Юпитер со своими гигантскими ураганами на полюсах занимает всего второе место в этом рейтинге. На первом месте находится Венера, которая окутана облаками серной кислоты.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Атмосфера движется вокруг Венеры намного быстрее, чем вращается планета, а ветры достигают невообразимой скорости 360 км/ч.

Над каждым полюсом Венеры бушуют циклоны. Ее атмосфера почти в 100 раз плотнее земной и на 95% состоит из углекислого газа. Парниковый эффект создает на поверхности адские температуры – 462 градуса по Цельсию, что больше чем у Меркурия. 

Молнии на Юпитере — неразгаданная тайна

Юпитер — планета Солнечной системы с самым большим количеством атмосферных загадок. Одна из них — природа юпитерианских молний. Над разгадкой этой тайны ученые бьются уже не одно десятилетие. 

На Юпитере есть молнии?

До 70-х годов XX века никто из ученых точно не знал, существуют ли на Юпитере молнии. Выдвигались только гипотезы. Специалисты предполагали, раз на планете наблюдаются штормы, возможно, должны быть и грозовые разряды. В 1979 году, когда к газовому гиганту приблизился зонд «Вояджер-1» и приступил к наблюдению за ночной стороной, стало очевидно, что они там есть. Научные приборы аппарата уловили излучаемый радиосигнал от разряда молнии. 

Только была загвоздка. На Земле молнии излучают электромагнитную энергию в диапазоне радиочастот от 1 Гц до почти 300 МГц. «Вояджер-1» же уловил излучаемый радиосигнал от разряда молнии в диапазоне радиочастот от 30 кГц до 300 кГц.

Фото: NASA / Молнии на Юпитере в представлении художника

Последующие миссии, «Вояджер-2», «Галилео» и «Кассини», также регистрировали грозовые разряды, но их инструменты оказались недостаточно чувствительными, чтобы ученые могли составить полную картину распространения юпитерианских молний. 

На выручку пришла «Юнона». В 2016 году станция вышла на полярную орбиту газового гиганта и начала передавать научные данные. Так за первые восемь пролетов зонда вблизи Юпитера микроволновый радиометр (Microwave Radiometer, MWR) зарегистрировал 377 грозовых разрядов. MWR может исследовать глубокие слои атмосферы планеты и “проникать” на 550 км вглубь облаков.

«Юнона» узнала, где и как часто вспыхивают молнии на газовом гиганте, и помогла специалистам составить первую карту юпитерианских молний.  

Молнии на Земле и Юпитере

На Земле молния — атмосферное явление в виде мощного электрического разряда, которое случается во время грозы и проявляется в виде яркой вспышки света. Генератор молний — грозовое облако, представляющее собой огромное количество пара, часть которого конденсируется в виде капелек или льдинок. 

Верх грозового облака обычно находится на высоте 5–7 км, низ нависает над поверхностью на высоте до 1 км. Выше 3–4 км облака состоят из льдинок разного размера, так как температура там всегда ниже нуля. Льдинки прибывают в постоянном движении, которое вызывают восходящие потоки теплого воздуха от нагретой земли. Мелкие льдинки легче, чем крупные, поэтому они легко переносятся восходящими потоками воздуха: двигаются в верхнюю часть облака и все время сталкиваются с крупными. При каждом столкновении происходит электризация: крупные льдинки заряжаются отрицательно, мелкие — положительно. Со временем положительно заряженные мелкие льдинки оказываются в верхней части облака, а отрицательно заряженные крупные — в нижней. Верхушка грозового облака заряжена положительно, низ — отрицательно. В грозовом облаке растет напряженность электрического поля. В итоге происходит электростатический разряд — это и есть молния.

Данные, собранные зондом «Юнона», говорят о некотором сходстве в механизмах образования молний на Земле и Юпитере. Однако отличий куда больше по причине состава атмосферы газового гиганта. 

На нашей планете более благоприятные условия для возникновения молний в области вдоль экватора, потому что здесь теплее, чем в северных регионах, и чаще наблюдаются штормы. На Юпитере же молнии обычно фиксируются в полярных регионах, в основном, в Северном полушарии. 

Фото: NASA / Циклоны на Северном полюсе Юпитера. Инфракрасный снимок, сделанный Юноной

Северный полюс газового гиганта пестрит бурями разных размеров, здесь находится гигантский циклон, окруженный восемью циклонами поменьше; диаметр каждого варьируется от 2 до 5 тысяч км. Почему именно в Северном полушарии наблюдается большое количество грозовых разрядов, а не вдоль экватора, и могут ли циклоны быть причиной образования молний — загадка, над которой ученые ломают голову не один год. Скорее всего, дело в самой погоде. На Юпитере она работает совсем иначе, чем на нашей планете. 

Известно, что на Земле погода по большей части формируется в тропосфере — нижнем слое атмосферы на высоте 8-15 км. Здесь появляются облака, образуются атмосферные фронты, развиваются циклоны и антициклоны, а также другие процессы, определяющие погоду и климат. На многие естественные земные явления влияет Солнце и твердая поверхность планеты. 

Статья по теме: [В конце десятилетия Китай может отправить зонды к Юпитеру и к его спутнику Каллисто]

У Юпитера нет твердой поверхности, а еще он находится далеко от нашей звезды, на расстоянии 757 млн. км. Это значит, что газовый гигант получает намного меньше света, чем Земля — по данным NASA, в 25 раз! Специалисты предполагают, что погодой Юпитера управляют пока неизвестные мощные силы, которые находятся глубоко внутри планеты, вероятно, они отвечают за образование циклонов и молний. Также не исключено, что на юпитерианскую погоду и на образование молний может влиять и магнитное поле газового гиганта. Но это пока только одна из версий.  

Информация, собранная «Юноной», породила больше вопросов, чем дала ответов. В любом случае, впереди у зонда новый этап миссии. Ученые надеются получить больше данных, которые либо опровергнут вышеназванные гипотезы, либо подтвердят. 

Разные виды молний на Юпитере

Как и на Земле, на Юпитере встречаются разные виды молний. 

Грозовые разряды, обнаруженные «Вояджером-1», «Вояджером-2», «Галилео» и «Кассини», по-видимому, появляются в облаках водяного пара в низких слоях атмосферы Юпитера, то есть образуются в условиях, в чем-то схожих с земными. Однако в 2020 году «Юнона» показала, что молнии на газовом гиганте встречаются не только «внизу», приборы аппарата зафиксировали яркие вспышки и в верхних слоях атмосферы планеты.

Во время исследования ночной стороны Юпитера, на высоте 300 километров над облаками водяного пара, где обычно и регистрируются юпитерианские молнии, зонд «уловил» высотные разряды, очень похожие на земные спрайты. Аппарат зафиксировал 11 кратковременных ярких вспышек, время затухания которых составляло чуть больше 1 миллисекунды.

Фото: NASA / Яркие вспышки в верхних слоях атмосферы Юпитера. Иллюстрация создана на основе данных зонда Юноны, который зафиксировал молнии в 2016 году

В верхних слоях атмосферы Юпитера температура может опускаться до -88°C, это слишком холодно, чтобы там могла существовать вода в жидком виде. Ученые предполагают, что верхние облака газового гиганта могут состоять из аммиачного льда, и они могут быть связаны с образованием юпитерианских спрайтов — кратковременных молний. 

В своей статье для портала Planetary научный журналист Рае Паулетта (Rae Paoletta) пишет:

«По мнению ряда исследователей, все начинается, когда мощные юпитерианские штормы поднимают воду высоко в атмосферу планеты, где при замерзании она превращается в кристаллы льда. Затем кристаллы льда смешиваются с газообразным аммиаком, который плавит их. Лед превращается в жидкость. Эта жидкая смесь из воды и аммиака постепенно опускается вниз и превращается в градины, которые сталкиваются с новыми кристаллами льда. При каждом столкновении происходит электризация. Таким образом возникают условия для образования молний».

Ученые считают, что водно-аммиачный град может быть главной причиной образования юпитерианских спрайтов. Кроме того, исследование этого процесса, позволит ученым понять, почему в некоторых частях атмосферы Юпитера аммиака нет вообще.

Юпитер — вероятно, самая старая планета Солнечной системы. Если специалисты поймут, как тут появляются молнии и работает погода в целом, они узнают гораздо больше о происхождении газового гиганта и нашей планетной системы.

Читайте нас в соцсетях: Twitter, Facebook, Telegram

Смотрите нас на youtube. Следите за всем новым и интересным из мира науки на нашей страничке в Google Новости, читайте в Яндекс Дзен наши материалы, не опубликованные на сайте 

Нашли ошибку? Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Недавние открытия, подтверждающие, что Юпитер – странное место









Юпитер — самая старая планета в нашей Солнечной системе. Несмотря на многовековые наблюдения, она остается загадкой. Однако этот газовый гигант постепенно начинает раскрывать свои тайны благодаря нашим высокотехнологичным телескопам и зондам, таким «Юнона». Лучшие открытия, касающиеся Юпитера, были сделаны недавно и являются весьма странными. Этот букет странностей включает в себя уникальные особенности, невероятные новые факты, и то, что ученые даже не могут попытаться объяснить.

10. Замедление роста

Фото: Live Science

Возможно, сегодня Юпитер и является гигантом, но в прошлом у него были проблемы с ростом. Исследование 2018 года показало, что самая большая планета Солнечной системы «страдала» замедлением роста. Наиболее распространенная теория о зарождении Солнечной системы начинается с Солнца, вокруг которого вращалось пылевое газовое облако. В конце концов, его частицы соединились в более крупные тела, ставшие планетами. Юпитер оказался странным ребенком. Сначала в течение миллиона лет небольшие кусочки сформировали планету. После того, как ее масса превысила в 20 раз массу Земли, рост Юпитера остановился.

В Юпитер врезались огромные тела. Вместо массы они вдохнули в него энергию. Это создало зоны с таким количеством тепла и энергии, что молекулы газа старались слиться с Юпитером. Бомбардировка продолжалась еще два миллиона лет, и рост планеты замедлился до черепашьего темпа. Несмотря на это, масса Юпитера увеличилась в 50 раз. После этой стадии планета «наелась» газа и быстро распухла до своего сегодняшнего размера, который в 300 раз превышает размер планеты Земля.

9. Глубокие полосы

Фото: space.com

Юпитер – планета, покрытая красивыми узорами. На формирование полос и завитков влияют очень сильные ветры. Долгое время глубина формируемых полос оставалась неизвестной. В 2018 году ученые НАСА по-новому подошли к этой загадке. Для этого они воспользовались космическим аппаратом «Юнона», который вращался вокруг Юпитера каждые 53 дня. Во время полета зонда сигналы «Юноны» показали, насколько сильно гравитация Юпитера притягивает ее в момент передачи сигнала. Таким образом, исследователи смогли создать трехмерное изображение потоков.

Чем больше притяжение, тем больше масса области ниже. Созданная гравитационная карта показала, что полосы уходили на удивление глубоко, на 3000 километров. Это открытие может также помочь уточнить официальную массу Юпитера и высоту, на которой дуют ветры. Поскольку это газовый мир, ветры, которые движутся со скоростью 360 километров в час, смещают эту массу и затрудняют расчеты. Данное открытие может даже однажды помочь ответить на вопрос, почему жидкая внутренняя часть Юпитера ведет себя как твердое тело под потоками.

8. Странная новая луна


Фото: sciencemag.org

В 2017 году астрономы искали планету Х, которая теоретически должна существовать за пределами нашей Солнечной системы, поскольку нечто влияет на объекты внутри нее. Так как причиной могла быть пропавшая планета, ученые развернули в этом направлении мощный телескоп. Они не нашли доказательств существования девятой планеты, но на том же участке неба находился Юпитер. В какой-то момент кто-то внимательно посмотрел на газового гиганта и заметил больше лун. Команда обнаружила 10 новых спутников Юпитера. В итоге число спутников планеты выросло до 79.

Мало того, что в результате у Юпитера больше всего лун в Солнечной системе, но одна из них была крайне необычной. Спутники Юпитера движутся скоплениями, и два новых спутника вращаются с группой, которая вращается в том же направлении, что и газовый гигант. Остальные оказались в скоплении, вращающемся против вращения планеты. Это движение астрономы называют «ретроградным». Странная новая луна была внутри этой группы, но вращалась в направлении вращения Юпитера. Ее назвали Валетудо (Valetudo) и предсказали луне короткую жизнь. Анти-ретроградная Луна в ретроградном кластере, неизбежно столкнется с другой луной.

7. Тайна молний раскрыта

Фото: sciencealеrt.com

Грозы управляют атмосферой Юпитера. Долгое время астрономы предполагали, что должны быть молнии, что и было подтверждено в 1979 году. Разряды оказались довольно странными. Молнии выпускали радиоволны, и в течение десятилетий каждый зонд, побывавший на планете, фиксировал нечто необычное. Молнии на газовом гиганте улавливались только в низкочастотном диапазоне. Этого не могла объяснить ни одна теория, поскольку земные молнии излучают радиоволны в диапазоне от низких до очень высоких частот.

В 2018 году «Юнона» разгадала эту тайну. Как оказалось, проблема была не в Юпитере, а в наших технологиях. Предыдущие зонды проигрывали в чувствительности оборудованию «Юноны». Мало того, что зонд записал вспышки, измеряемые мегагерцами, но некоторые даже измерялись гигагерцами. Зонд также подтвердил, что молния Юпитера отличается от земной. Молния на Земле избегает полюсов и предпочитает экватор. В экваториальной зоне газового гиганта нет молний. Вместо этого они освещают полюса Юпитера с пиковой частотой четыре вспышки в секунду.

Когда космический аппарат «Юнона» приблизился к Юпитеру в 2018 году, одной из его основных задач стало как можно ближе пролететь над планетой. В конце июня он нарушил магнитное поле планеты и неожиданно сделал жуткое открытие. К удивлению астрономов, «Юнона» услышала пугающие звуки. На Землю зонд отправил рев и визг. Какой бы странной ни была космическая музыка, этому есть объяснение.

Магнитное поле Юпитера защищает планету от солнечных ветров. Когда Юнона влетела в него, корабль случайно зафиксировал связанное с этим возмущение, называемое «Удар смычком». В этот момент солнечный ветер наткнулся на преграду, слишком быстро замедлился и нагрел ее.

В конце концов, это сжатие привело к звуку, похожему на тот, который можно слышать на Земле, когда пилоты нарушают звуковой барьер. Примечательно, что на записи этот звук длился два часа, хотя аппарат приближался к Юпитеру со скоростью 241 000 км в час. Это дало ученым представление о том, насколько протяженным является этот феномен.

5. Большое холодное пятно

Фото: Live Science

Самой известной особенностью Юпитера является Большое Красное пятно. Этот гигантский шторм способен дважды поглотить Землю. Интересно, что на этой планете есть еще одна точка — Большое Холодное пятно. Его обнаружили недавно, когда ученые проверили данные из обсерватории в Чили. Чтобы получить больше информации, они изучили наблюдения, собранные другим телескопом в течение более длительного периода времени.

Удивительно, но за 15-летний период наблюдений оборудование невольно зафиксировало существование нового пятна. Исследователи подозревают, что полярные сияния Юпитера порождают пятно, которое всегда примерно на 200 градусов по Цельсию холоднее, чем окружающая область.

Сами полярные сияния являются древними, и, значит, возраст этого пятна составляет тысячи лет. В отличие от своего красного кузена, недавно обнаруженное пятно не является постоянным. На записях видно, что оно изменяло форму и цвет. Иногда оно полностью исчезает. Тем не менее, пятно всегда возвращается в верхние слои атмосферы, обычно после интенсивного полярного сияния.

4. Таинственная хаотичная магнитосфера

Фото: space.com

Магнитное поле Юпитера является самым сильным из всех планет. Оно в 20 000 раз сильнее магнитного поля Земля. Научное исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что магнитосфера Юпитера несколько странная. На самом деле, она не похожа ни на одно другое магнитное поле. В прошлом магнитосферу изображали как нечто похожее на Землю – это два полюса, относительно близко расположенных к географическому северу и югу, связанные магнитными линиями. Однако исследования зонда НАСА «Юнона» обнаружили, что не все так просто.

Магнитный Южный полюс «вел себя хорошо». Северный же делал все иначе. Его характеристики включили очень мощные магнитные линии и хаотичные части поля, у некоторых из которых не было положительных или отрицательных «партнеров». Еще более удивительно, что в районе экватора находился еще один «южный полюс». Исследователи подозревают, что магнитное поле планеты генерирует водородный океан, закрученный глубоко внутри Юпитера. Эта странная особенность магнитосферы однажды может помочь понять, что происходит внутри Юпитера. Проблема в том, что ученые понятия не об этом не имеют. И чтобы разобраться, что происходит в ядре планеты, они для начала должны разгадать странное поведение полюсов.

3. Странные лунные следы

Фото: space.com

Четыре спутника Юпитера оставляют таинственные следы на планете. Находясь на близкой орбите, они воздействуют на нечто, называемое плазмой. Считается, что после нарушения этого слоя заряженные частицы порождают полярные сияния на полюсах Юпитера. Световое шоу можно увидеть только с помощью ультрафиолетового и инфракрасного оборудования. В 2017 году космический аппарат НАСА «Юнона» сфотографировал ближнюю часть Юпитера и получил снимки всех так называемых авроральных следов лун. Результаты были неожиданными.

Раньше оставленные лунами узоры считались простыми и случайными, но для каждой луны завитки получались сложными и были уникальными. В частности, вклад Ио оказался неожиданным. Ученые предполагали, что его след будет выглядеть как простое большое пятно. Однако они получили след от хвоста, который был порожден его собственными вихрями. Ганимед, единственная луна с собственной магнитосферой, также оставила нечто уникальное-двойные следы. Двойные полярные сияния, вероятно, стали следствием магнитного поля луны внутри поля Юпитера, но ученые не могут объяснить странные следы полярных сияний Ио.

2. Геометрические кластеры циклонов

Фото: space.com

У Сатурна есть два циклона, по одному на каждом полюсе. Поскольку Сатурн тоже является газовым гигантом и второй по величине планетой, исследователи предсказывали то же самое для Юпитера. Однако вместо того, чтобы найти отдельные циклоны, они обнаружили нечто, чего нет ни на одной другой планете. В 2018 году «Юнона» сделала снимки полюсов Юпитера после обнаружения там циклонов. Огромные циклоны вели себя странно. Вместе они сгруппировались в геометрические фигуры, включая пятиугольник на Южном полюсе.

Конкретно это изображение включало в себя чудовищный циклон размером 6400 километров, окруженный пятью другими, каждый из которых достигал 5600-7000 километров в ширину. На Северном полюсе восемь циклонов бушевали вокруг центрального циклона. В этом случае диаметр каждого был примерно одинаковым и составлял 4000 километров. Циклоны были достаточно близко, чтобы касаться друг друга, но при этом каждый из них оставался стабильным. Наука не может объяснить, как они находились рядом друг с другом в течение семи месяцев и не слились вместе. Геометрические образования также остаются необъяснимыми.

1. Он не вращается вокруг Солнца

Фото: sciencealеrt.com

Большинству из нас знакома схема Солнечной системы. Видимые круги указывают орбитальные траектории планет вокруг Солнца. Реальность немного другая. Планеты вращаются вокруг центра тяжести, и поскольку звезда обладает огромной массой, эта точка обычно находится глубоко внутри Солнца. Однако Юпитер сам по себе такой огромной, что никак не связан с этой точкой внутри Солнца. Чтобы у вас сложилось представление о размерах этой планеты, нужно сказать, что масса Юпитера в 2,5 раза больше всех остальных планет вместе взятых. Центр тяжести между Солнцем и Юпитером находится не внутри звезды, а над ней. Интересно, что и планета, и Солнце вращаются вокруг этого центра.

Поскольку Солнце остается самой большим телом в Солнечной системе и расположено очень близко к этой гравитационной точке, оно практически не влияет на звезду. С другой стороны, Юпитер является карликом по сравнению с Солнцем, а также находится на некотором расстоянии от точки, что помещает его на ее орбиту.



Перепечатка статей разрешена только при наличии активной индексируемой ссылки на BUGAGA.RU

История Солнечной системы 101 | Планетарное общество

Наша Солнечная система — чудесное место. Бесчисленные миры лежат
через миллиарды километров космоса, каждый протащенный вокруг галактики
нашим Солнцем, как сложный часовой механизм.

Меньшие внутренние планеты каменистые, и по крайней мере на одной из них есть жизнь.
Это. Гигантские внешние планеты окутаны газом и льдом; миниатюрный солнечный
самостоятельные системы, которые могут похвастаться замысловатыми кольцами и лунами.
По всей Солнечной системе разбросаны маленькие миры, похожие на комковатые
астероиды и кометы и сложные карликовые планеты, такие как Плутон и Церера.

Как возникла наша солнечная система? Почему эти объекты там, где они
есть сейчас? Вот ряд событий, которые создали и сформировали нашу солнечную
система, насколько нам известно, собранная из космоса
миссии, наземные наблюдения и сложное моделирование
Ученые пытаются выяснить наше место в космосе.

Хронология Солнечной системы

Сжатая хронология событий, сформировавших нашу Солнечную систему.

Солнце светит

Большой взрыв привел к возникновению Вселенной 13,8 миллиарда лет
назад. Наша Солнечная система сформировалась намного позже, примерно 4,6 миллиарда лет назад. Это
началось как гигантское облако пыли и газа, созданное остатками сверхновой
обломки — смерть других звезд создала нашу собственную. Облако, которое
вращался вокруг центра нашей галактики, состоял в основном из водорода с небольшим количеством гелия.
и следы более тяжелых элементов, выкованных предыдущими звездами.

В течение следующих 100 000 лет облако коллапсировало под действием собственной гравитации, образуя горячие плотные протозвезды, одной из которых было наше Солнце.
Наше маленькое Солнце продолжало накапливать материал в течение 50 миллионов лет, после чего
точечные температуры и давления в ядре стали настолько интенсивными, что
водород начал превращаться в гелий.

А потом был свет. Водородный синтез высвободил огромное количество
энергии, которая противостояла гравитации Солнца, стабилизируя молодую звезду
и удерживая его от накопления большего количества материала вне вращающегося диска
остатков мусора вокруг него. Солнце вошло в самую длинную фазу своего
жизни, став звездой главной последовательности. Он все еще находится в этой фазе сегодня и
останется таковым в течение примерно 5 миллиардов лет.

В течение 500 миллионов лет Солнце отделилось от своих звездных братьев и сестер и продолжало вращаться вокруг центра нашей галактики как одинокая звезда.

Новорожденная Солнечная система Это изображение протопланетного диска вокруг молодой солнцеподобной звезды по имени TW Hydrae было получено радиотелескопом ALMA. Планеты формируются в круглых промежутках. Изображение: С. Эндрюс (Harvard-Smithsonian CfA), ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

The Planets Form

В то время как молодое Солнце все еще собирало материал для начала синтеза водорода, крошечные частицы пыли в диске вокруг него случайным образом столкнулись и прилипли друг к другу,
вырастая всего за несколько лет до объектов в сотни метров в поперечнике. Этот
процесс продолжался несколько тысячелетий, формируя
объекты километрового размера, достаточно большие, чтобы гравитационно притягивать каждый
Другой. Это привело к большему количеству столкновений и аккреций, образующих лунные
протопланет менее чем за миллион лет.

Во внутренней, более горячей части солнечного диска выросли планеты
прежде всего из камней и металлов, потому что было слишком тепло для воды и
другие летучие вещества — вещества, которые испаряются при комнатной температуре — до
конденсировать. До сотни этих миров столкнулись и объединились в
внутренней Солнечной системы около 100 миллионов лет, пока только четыре больших
остались тела: Меркурий, Венера, Земля и Марс.
Внутренние планеты не стали такими большими, как внешние, потому что
процент горных пород и металлов, доступных во Вселенной, и, таким образом, наша
исходных материалов Солнечной системы — ниже по сравнению с водородом, гелием
и летучие вещества, такие как водяной лед.

Мы думаем, что сразу после этого момента планета размером с Марс столкнулась с Землей. Образовавшиеся обломки объединились, чтобы сформировать Луну. Меркурий, возможно, испытал столкновение на высокой скорости с другой оторвавшейся планетой
Внешний слой Меркурия, что объясняет, почему ядро ​​планеты делает
так много его объема. Образовавшиеся обломки могли разлететься по
пространство вместо формирования луны.

Во внешней, более прохладной части диска находились газы и водяной лед.
доминирующий. Более слабое гравитационное влияние Солнца в этом регионе,
в сочетании с наличием значительно большего количества материала означало
протопланеты там росли быстрее и становились достаточно большими, чтобы притягивать легкие элементы, такие как водород и гелий. Юпитер
сформировалась менее чем через 3 миллиона лет после рождения Солнечной системы, что делает ее самой старой планетой.

Сатурн образовался
вскоре после этого, накопив меньше материала с тех пор, как Юпитер проглотил такой большой
часть внешнего диска. Когда осталось мало водорода и гелия,
следующие сформировавшиеся планеты – Уран.
и Нептун – накоплено
больше льдов, таких как вода и аммиак. Вот почему мы называем их ледяными гигантами.
Некоторые симуляции показывают, что могли образоваться дополнительные ледяные гиганты, которые позже были выброшены из нашей Солнечной системы.

Юпитер не позволял планетам формироваться в поясе астероидов, поскольку его гравитация притягивала десятки маленьких планет размером с Луну и Марс
там, заставляя их либо сталкиваться и разбиваться о другие тела, либо
покинуть регион. Этот процесс занял несколько десятков миллионов лет после
образования Юпитера, в результате чего в поясе астероидов остались лишь небольшие тела
скалы, лед и металл, которые в совокупности весят менее 1% массы Земли.
масса. Церера, крупнейший объект в поясе астероидов, считается
выброс, потому что в нем много органических веществ и водяного льда, что означает, что он, вероятно, образовался дальше, а затем мигрировал в пояс.

Маленькие миры держатся вместе

Пока формировались внутренние планеты земной группы, молодые планеты за пределами Нептуна сталкивались и слипались, образуя планетоподобные миры, такие как Плутон, и комковатые ледяные тела, такие как Аррокот.
Эти объекты сформировали то, что мы теперь знаем как пояс Койпера, хотя
пояс был намного плотнее, чем сегодня. Подобно тому, как Луна на Земле образовалась после
столкновение между Землей и другим миром, подобные столкновения в
Пояс Койпера создал луны, некоторые из которых относительно большие. Возможно, так было с Плутоном и Хароном.

Огромная масса Юпитера притянула плотный диск материала, который в конечном итоге объединился в 4 планетоподобных спутника:
Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Спутник Сатурна Титан образовался так же
путь. Некоторые спутники внешних планет, такие как Тритон и Нептун, могли быть
независимые миры, захваченные гравитационными полями планет-гигантов.

Насколько нам известно, это был конец начала. Планеты и
другие маленькие миры больше не росли по мере того, как сильное молодое Солнце
солнечный ветер унес большую часть оставшейся пыли и газа
в межзвездное пространство.

Могущественный Юпитер Гравитация Юпитера и Сатурна оттолкнула Уран и Нептун еще дальше от Солнца, разбрасывая астероиды, кометы и маленькие миры по всей Солнечной системе. Изображение: НАСА, ЕКА, STScI, А. Саймон (Центр космических полетов имени Годдарда), М.Х. Вонг (Калифорнийский университет, Беркли) и команда OPAL / Под редакцией The Planetary Society

Разрушение гигантских планет Havoc

Планеты-гиганты сформировались ближе к Солнцу, чем сейчас. Не хватило материала
на солнечном диске, чтобы Уран и Нептун сформировались там, где они в настоящее время
орбита, 19и в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, соответственно.
Пояс Койпера также, вероятно, сформировался ближе, примерно охватывая
текущие орбитальные расстояния Урана и Нептуна.

Моделирование предполагает, что орбиты планет-гигантов сместились
около 4,1 миллиарда лет назад. Гравитация многочисленного пояса Койпера
объекты подтолкнули Юпитер и Сатурн в резонанс 2:1, то есть Юпитер
дважды вращался вокруг Солнца за каждый оборот Сатурна. Это периодически приводило
две планеты находятся близко друг к другу, вызывая обширные гравитационные
последствия.

Уран и Нептун были отброшены дальше от Солнца, вспахивая
через пояс Койпера, рассеивая большинство его объектов либо внутрь, либо
наружу в течение следующих миллионов лет. Любые дополнительные ледяные гиганты,
образовались, были полностью выброшены из Солнечной системы. внешне
разрозненные миры образовали сегодняшний малонаселенный пояс Койпера и
более далекую сферу ледяных тел мы называем облаком Оорта. Это где
большинство комет происходят из.

Разбросанные внутри миры мчались сквозь внутреннюю Солнечную систему,
врезаться в миры там и создавать бассейны размером с
тысяч километров и более на Меркурии, Венере, Земле, Луне и
Марс. Ученые называют это событие Поздней тяжелой бомбардировкой.

Миграции планет-гигантов На этой диаграмме показаны снимки того, как орбиты планет-гигантов перемещались с течением времени, рассеивая первоначальный пояс Койпера. Юпитер — зеленый, Сатурн — оранжевый, Уран — голубой, а Нептун — темно-синий. Одна AU (астрономическая единица) — это расстояние между Землей и Солнцем. Слева: до того, как Юпитер и Сатурн достигнут резонанса 2:1. В центре: рассеяние объектов пояса Койпера после смещения орбиты Нептуна. Справа: конечный результат процесса. Изображение: Марк Бут / Википедия

Разрушение и жизнь

Взрывные удары во время поздней тяжелой бомбардировки нагрели внутренние планеты и нашу Луну, которая едва остыла после своего формирования. Результатом стал широко распространенный вулканизм, который продолжался около 500 миллионов лет. Считается, что поздняя тяжелая бомбардировка принесла воду и, возможно, органические материалы — необходимые ингредиенты для жизни, какой мы ее знаем, — на внутренние планеты, которые в противном случае потеряли большую часть своей воды после внутреннего нагрева во время своего формирования.

Меркурий и Луна не могли удержать большую часть этой импортированной воды из-за их более слабой гравитации, за исключением незначительного количества, которое замерзло внутри постоянно затененных областей. Некоторая вулканическая активность продолжалась на Луне и Меркурии до одного миллиарда лет назад, когда их недра достаточно остыли, чтобы остановить ее.

Поверхность Венеры могла удерживать жидкую воду в течение двух миллиардов лет, пока что-то не превратило этот потенциально похожий на Землю мир в адский ландшафт, которым он является сегодня. Он до сих пор геологически активен.

Марс был пригоден для жизни, по крайней мере, в течение некоторого периода времени около 3-4 миллиардов лет назад, с озерами и речными каналами на его поверхности. Но без защитного магнитного поля солнечное излучение лишило Марса большей части атмосферы и воды.
3 миллиарда лет назад планета превратилась в холодную сухую пустыню. Марсианские спутники Фобос и Деймос — это либо астероиды, захваченные Марсом во время поздней тяжелой бомбардировки, либо они образовались из обломков, выброшенных астероидом, столкнувшимся с красной планетой. Наблюдения за Марсом показывают, что планета была вулканически активной всего несколько миллионов лет назад.

К счастью для нас, вода на Земле осталась. Древнейшие недвусмысленные свидетельства жизни на Земле
3,5 миллиарда лет назад, после поздней тяжелой бомбардировки. Фотосинтезирующие организмы развились 2,5 миллиарда лет назад и начали накачивать кислород в нашу атмосферу, помогая создать смесь газов, которой мы дышим сегодня. Наша планета все еще геологически активна.

Ранняя Земля Концепция этого художника показывает, что ранняя Земля подвергалась бомбардировке астероидами, несущими воду и органику — ключевые ингредиенты жизни, какой мы ее знаем. Изображение: NASA Goddard

Более спокойное место?

После поздней тяжелой бомбардировки Солнечная система стала спокойнее
место. Столкновения с астероидами все еще случаются, но их частота и размеры
воздействия резко сократились. По-прежнему есть повод для беспокойства, т.
некоторые относительно крупные воздействия произошли за последние 100 млн.
лет:

Астероид или комета упали на Луну и образовали кратер Тихо шириной 86 километров 108 миллионов лет назад, который вы можете увидеть с Земли. Динозавры были бы живы и процветали, чтобы стать свидетелями этого события. В ту же геологическую эпоху сформировались знаковые кольца Сатурна.

Астероид диаметром от пяти до пятнадцати километров упал на Землю 66 миллионов лет назад, вызвав глобальное изменение климата. Это привело к исчезновению трех четвертей жизни на Земле, включая динозавров.

Комета Шумейкера-Леви 9 врезалась в Юпитер в 1994 году. Это было впечатляющее, но отрезвляющее событие, засвидетельствованное телескопами по всему миру.
Еще совсем недавно в 2013 году над российским городом взорвался астероид
Челябинска, повредив здания и отправив более сотни
человек в районные больницы. Наша планета остается под угрозой опасного
столкновения с астероидами, что подчеркивает необходимость планетарной защиты.

Древний лунный камень. Этот камень, доставленный астронавтами Аполлона-16, образец 67215, состоит из частей, возраст которых составляет около 4,46 миллиарда лет. Изображение: НАСА / под редакцией The Planetary Society

Исследование космоса учит временной шкале

Откуда мы все это знаем? Миссии по исследованию космоса, наземные
наблюдения и другая научная деятельность помогают нам собрать воедино наши
мимо. Хотя мы не можем оглянуться назад и увидеть, как родилась наша Солнечная система,
мы наблюдали подобные детские звездные системы с помощью таких обсерваторий, как космический телескоп Хаббла, который сфотографировал молодые звезды в туманности Ориона, окруженные вращающимися дисками.
которые разовьются в звездные системы, подобные нашей. Мы знаем, что Солнце сформировалось
вместе с другими звездами в том же облачном комплексе, потому что орбиты некоторых из самых далеких объектов в нашей Солнечной системе могут быть объяснены только в том случае, если другие звезды когда-то подошли достаточно близко, чтобы подтолкнуть их под действием гравитации.

Мы знаем возраст Солнечной системы благодаря многочисленным доказательствам.
В какой-то момент на своих орбитах вокруг Солнца несколько небольших камней из
первоначальный диск, сформировавший Солнечную систему, упал на Землю как
метеориты. Используя обширный лабораторный анализ, ученые обнаружили
самая старая из них образовалась 4,57 миллиарда лет назад. Возраст самых старых лунных пород, доставленных на Землю миссиями «Аполлон», составляет 4,46 миллиарда лет. Мы нашли в Австралии хорошо сохранившиеся осадочные породы, содержащие зерна возрастом 4,4 миллиарда лет.

Мы многого не знаем о поздней тяжелой бомбардировке.
Вулканизм, геологические процессы и выветривание уничтожили большую часть
свидетельства о Венере, Земле и Марсе. К счастью, безвоздушная Луна все еще
несет шрамы тех дней, которые вы можете видеть с Земли. Образцы Луны, доставленные из миссий «Аполлон»
показал, что возраст некоторых из его крупнейших бассейнов составляет от 4,1 до
3,8 миллиарда лет, и именно так мы даже сделали вывод о возможности
происходит такое событие.

Миссии к астероидам и кометам, таким как Rosetta, Hayabusa2 и OSIRIS-REx, продолжают рассказывать нам о маленьких мирах и о том, сколько земной воды и органических веществ они доставили сюда. В 2019 году, New Horizons посетил Аррокот, дав нам первый подробный обзор структуры и состава одного из самых примитивных объектов Солнечной системы.

Будущие космические миссии расскажут нам еще больше. Есть два скопления астероидов, называемых троянами, которые делят орбиту Юпитера.
вокруг Солнца. Путешествие Юпитера из своего первоначального местоположения может быть
отпечатались на этих астероидах, когда они двигались вместе с Юпиером. НАСА
миссия под названием Люси
планируется запустить в октябре 2021 года, чтобы посетить 7 троянцев Юпитера.
впервые помогая нам выяснить, что на самом деле произошло в
ранняя солнечная система.

Предстоящая миссия MMX Японии
попытаются определить происхождение двух спутников Марса, привезя образцы
Фобоса обратно на Землю. Нужны новые миссии к Урану и Нептуну
чтобы помочь нам понять, где родились ледяные гиганты и как они
эволюционировал. НАСА, международные космические агентства и частные компании
отправка роботов и людей на Луну.
Некоторые из этих миссий будут собирать образцы из более разных областей.
чем миссии Аполлона, которые помогут нам понять Луну и
прошлое Земли.

Нам еще многое предстоит узнать, а поскольку наука является
некоторые из наших предположений изменятся с новыми открытиями и
будущие миссии.

Помогите запустить The Planetary Academy

Поддержите ли вы нашу новую программу детского членства, разделив свою страсть к космосу с юным исследователем в вашей жизни?

Назад Наш проект

Подробнее: Астероиды, Кометы, Земля, Юпитер, Марс, Меркурий, Нептун, Сатурн, Малые тела, Система Земля-Луна, Система Юпитер, Система Марс, Система Нептун, Система Сатурн , Система Урана, Уран, Венера, Миры

.
Автор: Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса

Согласно новому исследованию Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, Юпитер — не только самая большая планета в нашей Солнечной системе, но и самая старая. Предоставлено: Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса.

Международная группа ученых обнаружила, что Юпитер является самой старой планетой в нашей Солнечной системе.

Изучая изотопы вольфрама и молибдена на железных метеоритах, команда ученых из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса и Института планетологии Мюнстерского университета в Германии обнаружила, что метеориты состоят из двух генетически различных туманных резервуаров, которые сосуществовали но оставались разделенными между 1 миллионом и 3-4 миллионами лет после образования Солнечной системы.

«Наиболее вероятным механизмом такого эффективного разделения является образование Юпитера, открытие щели в диске (плоскость газа и пыли от звезд) и предотвращение обмена веществом между двумя резервуарами», — сказал Томас Круйер, ведущий автор статьи, появившейся в онлайн-выпуске Proceedings of the National Academy of Sciences от 12 июня. Круйер, ранее работавший в Мюнстерском университете, теперь работает в LLNL. «Юпитер — старейшая планета Солнечной системы, и его твердое ядро ​​образовалось задолго до того, как рассеялся газ солнечной туманности, что согласуется с моделью аккреции ядра для образования гигантских планет».

Юпитер — самая массивная планета Солнечной системы, и его присутствие оказало огромное влияние на динамику солнечного аккреционного диска. Знание возраста Юпитера является ключом к пониманию того, как Солнечная система эволюционировала к своей современной архитектуре. Хотя модели предсказывают, что Юпитер образовался относительно рано, до сих пор его формирование никогда не было датировано.

«У нас нет образцов с Юпитера (в отличие от других тел, таких как Земля, Марс, Луна и астероиды)», — сказал Круиджер. «В нашем исследовании мы используем изотопные характеристики метеоритов (которые произошли от астероидов), чтобы определить возраст Юпитера».

С помощью изотопного анализа метеоритов команда показала, что твердое ядро ​​Юпитера сформировалось всего через 1 миллион лет после начала истории Солнечной системы, что делает его древнейшей планетой. Благодаря своему быстрому формированию Юпитер действовал как эффективный барьер против внутреннего переноса материала по диску, что потенциально объясняет, почему в нашей Солнечной системе отсутствуют какие-либо суперземли (экстрасолнечные планеты с массой выше, чем у Земли).

Команда обнаружила, что ядро ​​Юпитера увеличилось примерно до 20 земных масс за 1 миллион лет, после чего последовал более продолжительный рост до 50 земных масс, по крайней мере, через 3-4 миллиона лет после образования Солнечной системы.

Более ранние теории предполагали, что планеты-гиганты газа, такие как Юпитер и Сатурн, связаны с ростом больших твердых ядер массой от 10 до 20 масс Земли с последующим накоплением газа на этих ядрах. Таким образом, был сделан вывод, что ядра газовых гигантов должны были сформироваться до рассеяния солнечной туманности — газового околозвездного диска, окружающего молодое солнце, — что, вероятно, произошло между 1 и 10 миллионами лет после образования Солнечной системы.

В ходе работы команда подтвердила более ранние теории, но мы можем гораздо точнее датировать Юпитер с точностью до 1 миллиона лет, используя изотопные сигнатуры метеоритов.

Хотя это быстрое увеличение ядер было смоделировано, датировать их образование не представлялось возможным.

«Наши измерения показывают, что рост Юпитера можно датировать, используя отчетливое генетическое наследие и время образования метеоритов», — сказал Крюйер.

Большинство метеоритов происходят из небольших тел, расположенных в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Первоначально эти тела, вероятно, формировались в гораздо более широком диапазоне гелиоцентрических расстояний, о чем свидетельствуют различные химический и изотопный составы метеоритов и динамические модели, указывающие на то, что гравитационное влияние газовых гигантов приводило к рассеиванию малых тел в пояс астероидов.


Узнать больше

Исследования дают представление о времени образования Юпитера


Дополнительная информация:
Томас С. Кройер и соавт. Возраст Юпитера, выведенный на основе различной генетики и времени образования метеоритов, Proceedings of the National Academy of Sciences (2017). DOI: 10.1073/pnas.1704461114

Информация журнала:
Труды Национальной академии наук

Предоставлено
Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса

Цитата :
Доказательства того, что Юпитер — самая старая планета Солнечной системы (2017, 13 июня)
получено 13 сентября 2022 г.
с https://phys.org/news/2017-06-evidence-jupiter-oldest-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.

Дотянуться до звезд: Сколько лет самой старой из известных планет? Так же стар, как Мафусаил

Настройте свою погоду

Установите свое местоположение:

Введите город и штат или почтовый индекс

Иллюстрация космического телескопа Спитцер, проходящего перед плоскостью галактики Млечный Путь, которая выглядит ярко-желтой и красный в этом инфракрасном изображении. НАСА выключило телескоп 30 января. «Одним из величайших вкладов Спитцера были его открытия об экзопланетах или мирах за пределами нашей Солнечной системы. Хотя изучение экзопланет не было основной задачей Спитцера, телескоп сделал несколько невероятных планетарных находок», — говорит Элизабет Хауэлл, писатель Space. com. В сегодняшней колонке Reach for the Stars Аманда Джермин упоминает о том, как телескоп Спитцер открыл и задокументировал молодую планету K2-33b.TNS 9.0003

By

  • Аманда Джермин | Springfield Stars Club

Сколько лет самой старой из известных планет? Оказывается, он почти такой же старый, как Вселенная.

Планета Psr B1620-26 B возрастом 12,7 миллиарда лет почти в три раза старше Земли, которая образовалась около 4,5 миллиарда лет назад. Эта экзопланета, старейшая из когда-либо обнаруженных в нашей галактике Млечный Путь, получила прозвище «Мафусаил» или «планета Бытия» из-за ее чрезвычайной старости.

Мафусаил образовался примерно через миллиард лет после рождения Вселенной в результате Большого Взрыва. По данным НАСА, у планеты замечательная история, потому что она обитает в неожиданном районе, вращаясь вокруг необычной пары выгоревших звезд вблизи переполненного ядра шарового скопления из более чем 100 000 звезд.

Планетарные системы в такой среде, как правило, разрываются на части гравитационным взаимодействием с другими соседними звездами, но эта планета выжила. Мафусаил был лишь первой из множества планет, обнаруженных вокруг двух звезд, а также первой планетой, когда-либо обнаруженной в шаровом скоплении.

Одна из звезд, вокруг которых вращается Мафусаил, является пульсаром, быстро вращающейся сверхплотной нейтронной звездой, испускающей регулярные импульсы электромагнитного излучения. Впервые он был обнаружен в 1988 году в шаровом скоплении M4. Другая звезда — белый карлик, маленькая плотная звезда размером с планету, которая израсходовала свое ядерное топливо. Белый карлик был обнаружен благодаря его влиянию на нарушение регулярных импульсов нейтронной звезды, когда две звезды вращались вокруг друг друга дважды в год.

В 1993 году астрономы обнаружили дальнейшие аномалии в пульсаре, которые подразумевали, что третий объект вращался вокруг других. Они предположили, что это либо большая планета, либо коричневый карлик, небесный объект с массой больше, чем у планеты-гиганта, но меньше, чем у маленькой звезды.

Вопрос был окончательно решен в 2003 году, когда измерения, проведенные космическим телескопом Хаббл, показали, что масса объекта в 2,5 раза больше массы Юпитера. Это подтвердило, что это действительно планета, а не коричневый карлик. Существование древней планеты свидетельствует о том, что планеты могли формироваться быстро, в течение миллиарда лет после Большого взрыва, что позволяет предположить, что наша галактика может изобиловать такими мирами.

На другом конце спектра планета V830 Tau b может быть самой молодой полностью сформированной экзопланетой из когда-либо найденных. V830 Tau b вращается вокруг звезды, возраст которой оценивается всего в 2 миллиона лет, что говорит о том, что сама планета имеет такой же возраст, просто младенец по космическим меркам. Имея 77% массы Юпитера, он обращается вокруг своей звезды примерно каждые пять дней и примерно в семь раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Это было обнаружено путем наблюдения за колебанием звезды, вызванным гравитационным притяжением вращающейся вокруг планеты.

Еще одна молодая планета, K2-33b, была открыта космическим аппаратом «Кеплер». Его обнаружили транзитным методом, наблюдая за тем, как тускнеет звезда, когда перед ней проходит планета. Возраст этой планеты размером с Нептун и ее звезды оценивается примерно от 5 до 10 миллионов лет. Планета вращается вокруг своей звезды каждые пять дней и почти в 10 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Дополнительные данные обсерватории Кека на Гавайях и космического телескопа Спитцер НАСА показывают, что вокруг звезды также вращается тонкий слой мусора. Вероятно, это остатки толстого диска обломков, окружавшего звезду, когда она только сформировалась, и это сырье, из которого формируются новые планеты.

Поскольку возраст большинства из 4000 подтвержденных планет за пределами нашей Солнечной системы превышает миллиард лет, открытие этих очень молодых планет и их звезд дает возможность наблюдать за ранними стадиями планетарного развития.

Присоединяйтесь к Спрингфилдскому клубу звезд во вторник в 19:00. в Музее науки Спрингфилда для выступления Майкла Керра, нового директора по инновационному развитию и интеграции в науке Музеев Спрингфилда, «Лазеры, ракеты и звезды, о боже!» До прихода в музеи Спрингфилда в 2019 г.в качестве куратора астрономии Керр много лет работал в лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института. В сферу его компетенции входят феноменология высотной атмосферы и околоземного космического пространства, распространение лазерного луча, датчики и обработка сигналов, а также противоракетная оборона. Он получил степень бакалавра физики и астрономии в Рочестерском университете и закончил аспирантуру по физике и астрономии в Университете Толедо. Закуски будут поданы, и публика приветствуется. Встреча бесплатна для участников с рекомендуемым пожертвованием в размере 2 долларов для нечлена.

Кроме того, 6 марта в 19:30 Stars Club и Спрингфилдский научный музей проведут астрономическое приключение для всей семьи «Звезды над Спрингфилдом». Ричард Сандерсон, бывший куратор отдела физических наук в Музее науки, выступит с докладом «Наблюдение за небом во время заката и сумерек».

Аманда Джермин из Лонгмидоу, вице-президент Клуба звезд Спрингфилда. Для получения подробной информации посетите веб-сайт клуба, , Reflector.org , лайкните их на Facebook , позвоните по телефону 413-537-4293 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected] .

Примечание для читателей: если вы покупаете что-то по одной из наших партнерских ссылок, мы можем получить комиссию.

Возраст и происхождение Солнечной системы

 


Курсы Calspace

 Изменение климата · Часть первая
Изменение климата · Часть вторая
Введение в астрономию

      Введение в курс астрономии

    1.0 — Введение
2.0 – Как делается наука 90 115
3.0 – Большой взрыв 90 115
4.0 – Открытие Галактики

  5.0 Возраст и происхождение — Солнечная система
· 5.1 – Открытие Солнечной системы 90 115
· 5. 2 – Эпоха Солнечной системы 90 115
· 5.3 – Подсказки от метеоритов 90 115
· 5.4 – Подсказки от комет

    6.0 – Методы наблюдательной астрономии
7.0 — Животворящее солнце
8.0 – Планеты Солнечной системы 90 115
9.0 — Земля в космосе
10.0 – В поисках внесолнечных планет 90 115
11.0 – Современные виды Марса 90 115
12.0 – Финал Вселенной 90 115

 Жизнь во Вселенной

 Глоссарий: изменение климата
Глоссарий: Астрономия
Глоссарий: Жизнь во Вселенной

 

Подсказки от метеоритов

Возраст Солнечной системы, установленный на основе изучения метеоритов (считающихся старейшим доступным материалом), составляет около 5 миллиардов лет; возраст Земли принимается равным 4,6 миллиарда лет. Возраст самых старых горных пород на Земле составляет 3,8 миллиарда лет. Некоторые из этих древних горных пород уже имеют признаки продвинутых форм жизни, так называемые «химические окаменелости», минеральное вещество со странными свойствами, которые, как считается, являются результатом жизненных процессов.

Метеоритный кратер Баррингтон, Аризона. (Источник: НАСА)

Безусловно, одним из самых удивительных наблюдений в мире природы является то, что камни могут падать с неба. Большинство из них очень маленькие и сгорают в атмосфере. Ночью их следы можно увидеть как «падающие звезды» или «падающие звезды», ошибочные народные интерпретации, сохранившиеся в языке. Если они достаточно велики, эти частицы могут попасть на землю (или в океан) в виде маленьких капель расплавленного камня. Они довольно хорошо известны из глубоководных месторождений. Если они крупнее, несколько сантиметров в диаметре, они могут пережить падение как галька исходной породы со стекловидной коркой. Иногда метеориты бывают довольно большими. Один из них образовал метеоритный кратер в Аризоне (см. фото выше). По оценкам, каждый год на Землю выпадает около 10 000 тонн камня и металла, почти все объекты размером менее 1 мм.

Что это за объекты и откуда берутся метеориты?

Железный метеорит. (Источник: НАСА)

Метеориты могут быть сделаны из камня или железа. На самом деле, железные метеориты были ценными объектами на заре цивилизации, поскольку они давали пригодный для обработки металл, намного более твердый и прочный, чем медь или бронза. (Это происходит из-за высокого содержания никеля; простое железо намного мягче.) Гораздо большая часть метеоритов относится к каменистым разновидностям. Хорошее место для поиска метеоритов там, где люди раньше не искали и где камни обычно не ожидаются, а именно на льду, покрывающем Антарктиду. Сотни метеоритов были обнаружены в этом регионе с тех пор, как японские геологи впервые обнаружили это место как идеальную станцию ​​для сбора в 19 веке.69. Считается, что некоторые фрагменты прилетели с Луны и даже с Марса. Но основная масса считается остатками со времен зарождения Солнечной системы, возможно, фрагментами одной или нескольких планет, образовавшимися в начале истории Солнечной системы и вскоре вновь разрушенными в результате столкновения. Таких обломков много в «поясе астероидов», расположенном между орбитами Марса и Юпитера. Другие объекты могут быть обломками распавшихся комет, о чем свидетельствует периодичность метеоритных дождей после гибели некоторых комет.

Как уже упоминалось, многие изученные метеориты оказались очень старыми, фактически им более 4 миллиардов лет. Таким образом, они содержат память о первых днях Солнечной системы. Из самого факта, что существуют как каменные, так и железные метеориты, можно сделать вывод, что они имеют планету в качестве источника и что, следовательно, одна или несколько планет должны были сформироваться очень рано в истории системы.

Формирование солнечных систем: Первичное облако газа и пыли начинает разрушаться под действием собственной гравитации. Облачные фрагменты и каждый кусок продолжают разрушаться. Наконец, есть 5 протозвезд, окруженных дисками из пыльного газа, которые сформируют свои планеты.

Причина в том, что планета необходима, чтобы обеспечить гравитационную силу, отделяющую тяжелые металлы (железо и никель) от скопившейся пыли в металлическое ядро. Материал должен был быть расплавленным, по крайней мере, частично, поэтому любая родительская планета была горячей. Энергия нагрева обеспечивалась столкновением и сжатием, а также, предположительно, внутренним радиоактивным распадом. Было высказано предположение, что после близкого взрыва сверхновой вокруг все еще оставались новообразованные радиоактивные элементы, которые могли доставить необходимое тепло для плавления горных пород. Если это так, то формирование планет должно было начаться очень рано после того, как обломки сверхновых собрались в растущее центральное тело и его вращающийся диск на первой стадии формирования Солнечной системы (этап «солнечной туманности»).

Внутри этого вращающегося диска были предпочтительные орбиты, по которым кольца газа и пыли могли перемещаться вокруг формирующейся звезды в центре, не покидая ее из-за гравитационных возмущений от соседних растущих планет. Каждое кольцо в конечном итоге произвело планету, начиная с Меркурия. Молодое Солнце еще не нашло долговременного равновесия; он горел жарко и переменно и с сильным солнечным ветром. Газ внутренних колец выбрасывался во внешние, питая там растущие большие газовые планеты. Внутренние кольца концентрировали твердые тела в большие тела, образуя известные нам скалистые планеты. Некоторые из них (Венера и Земля) были достаточно большими, чтобы пополнять газовые оболочки своих каменистых тел и удерживать свои атмосферы, несмотря на солнечное излучение.

Какая бы планета (или планеты) ни сформировалась рядом с Юпитером и внутри его орбиты, она была обречена на неудачу, возможно, из-за гравитационных возмущений этой самой большой из всех планет, что привело к столкновению и распаду. Материал, оставшийся в этом кольце, составляет пояс астероидов с массой около 2 процентов от массы Луны. Крупнейший объект — астероид Церера, диаметр которого чуть меньше 1000 км. Скальные объекты в этом поясе, насколько можно установить, имеют знакомый метеоритный состав.

Астероид Ида и его крошечный спутник Дактиль. Снято в 1993 году космическим кораблем Галилео с расстояния 6500 миль. (Источник: НАСА)

 

Самые старые планеты в известной Вселенной

Земля 600 миллионов лет назад. Изображение предоставлено: Уолтер Майерс

Земля блуждает по космосу около 4,5 миллиардов лет. Большую часть этого времени в нем жила жизнь. По оценкам ученых, живые организмы впервые возникли на нашей Бледно-голубой точке около 3,5 миллиардов лет назад (хотя другие оценки предполагают, что жизнь могла зародиться еще 3,9 года назад).миллиардов лет назад).

За это время возникли одиночные клетки. Какое-то время они процветали в воде, но очень медленно превратились в более сложные формы жизни и покинули мутные воды Земли ради суши. В течение следующих нескольких миллиардов лет эта наземная жизнь разветвилась на деревья, птиц и таких людей, как вы и я.

В конце концов, мы знаем, что жизни в нашей вселенной по крайней мере 3 миллиарда лет; однако он может быть намного старше.

В 2003 году Хаббл направил свои линзы на звезду, похожую на Солнце, и увидел действительно древнюю планету. Миру около 13 миллиардов лет, что делает его одной из старейших планет в известной Вселенной. Возраст более чем в два раза превышает возраст Земли, и он должен был образоваться всего через миллиард лет после Большого взрыва.

Ученые обнаружили его в центре шарового звездного скопления под названием M4, которое находится примерно в 5600 световых годах от Земли в созвездии Стрельца.

Итак, возможно ли, что жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, возникла в этом мире на эоны раньше, чем на Земле?

История планеты через Хаббл

Ну, это немного маловероятно, так как планета, к сожалению, близка к пульсару. Пульсары, если вы не знаете, представляют собой разновидность сильно намагниченных нейтронных звезд. Эти звезды излучают  чрезвычайно энергетические лучи электромагнитного излучения, которые прошли бы через планету и, по сути, сделали бы ее стерильной.

Кроме того, планета является газовым гигантом, а это означает, что у нее, вероятно, нет твердой поверхности, подобной той, что мы находим на Земле. Более того, в 2,5 раза больше массы Юпитера, к тому времени, когда вы достигнете его гипотетического твердого ядра, давление сделает существование жизни в том виде, в каком мы ее знаем, абсолютно невозможным. Если этого недостаточно, ученые считают, что, поскольку она образовалась так рано в истории нашей Вселенной, в ней, вероятно, нет гораздо более тяжелых элементов, таких как углерод и кислород, поскольку они были произведены в изобилии только позже (после того, как первые звезды взорвались огненной сверхновой). взрывы).

Конечно, углерод и кислород являются двумя необходимыми ингредиентами для нашей жизни, что делает эту планету довольно плохим кандидатом.

Сейчас известно, что звезда Кеплер-444 содержит пять планет размером с Землю на очень компактных орбитах. Изображение Tiago Campante/Peter Devine

Тем не менее, надежда на древнюю жизнь все еще есть.

Когда наше Солнце и планеты родились, система Кеплер-444 была уже старше, чем наша Солнечная система сейчас. И примечательно, что планеты, которые таит в себе эта система, размером с Землю (в отличие от огромных газовых гигантов). На самом деле, у него есть 5 планет, которые по размеру похожи на Землю.

Об открытии было объявлено 27 января 2015 года в Астрофизическом журнале , и в нем использовались наблюдения, сделанные космическим кораблем НАСА «Кеплер» в течение четырех лет.

В выпуске ученые утверждали, что Kepler-444 сформировался около 11,2 миллиарда лет назад и что планеты образовались примерно в то же время, что делает эти миры самыми старыми планетами размером с Землю из когда-либо найденных. Об открытии Даниэль Хубер из Университета Синди в Австралии и автор статьи сказал:

Мы никогда не видели ничего подобного. Это такая старая звезда, и большое количество маленьких планет делает ее особенной. Удивительно, что такая древняя система планет земного размера образовалась, когда Вселенная только зарождалась, в пятый раз от нынешнего возраста. Kepler-444 в два с половиной раза старше нашей Солнечной системы, которой всего 4,5 миллиарда лет.

Это говорит нам о том, что на протяжении большей части истории Вселенной образовалось планеты такого размера , и мы гораздо лучше можем понять, когда именно это началось [курсив наш].

Так. Могут ли в этих мирах существовать жизнь, какой мы ее знаем? Ну, опять же, наверное, нет. Это связано с тем, что планеты вращаются вокруг своей родительской звезды всего за 10 дней. А короткий период обращения означает, что планеты очень близки к звезде. В конечном счете, на расстоянии менее одной десятой расстояния Земли от Солнца не может существовать жидкая вода, и вдобавок к этому миры имеют чрезвычайно высокий уровень радиации, что делает их довольно непригодными для нас.

Но тогда как жизнь может быть намного старше 3 миллиардов лет, которые были упомянуты в отношении Земли?

Ну, это лишь малая часть планет, которые существуют в нашей вселенной. Мы не нашли даже близкой части инопланетных миров , которые там есть. Таким образом, вполне вероятно, что существуют другие (возможно, даже более старые) миры, в которых могли быть условия, благоприятные для жизни.

…хотя, может быть, и не жизнь в том виде, в каком мы ее знаем (но кто сказал, что вселенная состоит только из жизни как мы это знаем?).

Share This Article

самая старая планета в нашей Солнечной системе-Answerjournal.net

какая самая старая планета в нашей Солнечной системе? 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. Юпитер старше Солнца?

Астрономы наконец-то узнали, сколько лет Юпитеру. Новое исследование предполагает, что ядро ​​газового гиганта уже стало в 20 раз массивнее Земли всего через 1 миллион лет после образования Солнца. Древний Юпитер: газовый гигант — старейшая планета Солнечной системы юпитер-старейшая-планета-так. ..https://www.space.com › 37173-юпитер-старейшая-планета-так…网页快照

Лонг, Какая самая старая планета и почему она самая старая?

Наиболее вероятным кандидатом является Юпитер, говорит Крюйер. Его команда подсчитала, что ядро ​​Юпитера, вероятно, выросло примерно в 20 раз по массе Земли за первый миллион лет существования Солнечной системы. Это сделало бы Юпитер самой старой планетой в Солнечной системе. Юпитер может быть самой старой планетой Солнечной системыhttps://www.sciencenewsforstudents.org .网页快照

Кроме того, какая самая молодая планета в нашей Солнечной системе?

Считается, что возраст K2-33b составляет около 5-10 миллионов лет, но если сравнить это с Землей, которой 4,5 миллиарда лет, новая планета — всего лишь младенец. Произведено Дарреном Уивером и Ребеккой Харрингтон. Ученые НАСА только что обнаружили самую молодую из когда-либо обнаруженных планетhttps://www.businessinsider.com › nasa-scientists-just-disc…https://www.businessinsider.com просто диск. ..

По этому поводу,Сколько лет самой старой Солнечной системе?

Возраст и происхождение Солнечной системы. Возраст Солнечной системы, установленный на основе изучения метеоритов (считающихся старейшим доступным материалом), составляет около 5 миллиардов лет; возраст Земли составляет 4,6 миллиарда лет. Возраст и происхождение Солнечной системы — Earthguidehttp://earthguide.ucsd.edu

Земля старше Марса?

«Считается, что Марс геологически старше Земли, но [оба] образовались из одного и того же материала очень близко друг к другу», — Мэтью Клемент, ведущий автор статьи и дипломированный исследователь планетологии в Университете Оклахомы, сказал мне. Почему Марс превратился в планетарного коротышку — Forbeshttps://www.forbes.com0003

Венера старше Земли?

В то время как океаническая кора Земли постоянно перерабатывается путем субдукции на границах тектонических плит и имеет средний возраст около 100 миллионов лет, возраст поверхности Венеры оценивается в 300–600 миллионов лет. Венера по сравнению с Землей — Universe Todayhttps ://www.universetoday.com › Сравнение Венеры с Землейhttps://www.universetoday.com › Сравнение Венеры с Землей

Идет ли алмазный дождь на Нептуне?

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, поэтому алмазный дождь остался только гипотезой. На Нептуне идет дождь из алмазов | American Scientisthttps://www.americanscientist.org › статья › on-neptune-it…https://www.americanscientist.org › article › on-neptune-it…

Сатурн старше Солнца?

Формирование. Сатурн сформировался, когда остальная часть Солнечной системы сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад, когда гравитация втянула вращающийся газ и пыль внутрь, чтобы стать этим газовым гигантом. Около 4 миллиардов лет назад Сатурн занял свое нынешнее положение во внешней Солнечной системе, где он является шестой планетой от Солнца. В глубине | Сатурн — Исследование Солнечной системы НАСАhttps://solarsystem.nasa.gov › планеты › Сатурн › в глубинеhttps://solarsystem.nasa.gov › планеты › Сатурн › в глубине

Сколько лет нашей галактике?

13,61 миллиарда лет 银河系 / Age

Какая планета будет открыта в 2021 году?

Список экзопланет, открытых в 2021 году

Наименование Масса (МДж) Замечания
ОГЛЕ-2019-БЛГ-0960Лб 0,0071±0,0027 Самая маленькая планета, обнаруженная с помощью микролинзирования
HD 110113 б 0,0143±0,0020 Планета с разрывом радиуса, родительская звезда, также известная как TOI-755
HD 110113 с 0,0330±0,0038 Принимающая звезда, также известная как TOI-755.
КОИ-5Аб 0,179 Также называется TOI-1241b.

另外 35 行Список экзопланет, открытых в 2021 году — Wikipediahttps://en. wikipedia.org › wiki › List_of_exoplanets_disco…https://en.wikipedia.org › wiki › List_of_exoplanets_disco…

Is Earth самая древняя планета во вселенной?

Сколько лет самой старой из известных планет? Оказывается, он почти такой же старый, как Вселенная. Планета Psr B1620-26 B возрастом 12,7 миллиарда лет почти в три раза старше Земли, которая образовалась около 4,5 миллиарда лет назад. Дотянуться до звезд: сколько лет самой старой из известных планет? Так же стар, как …https://www.masslive.com › Living › 2020/02 › Reach-for-…https://www.masslive.com › Living › 2020/02 › Reach-for-. ..

Что самое древнее на Земле?

Что это? Кристаллы циркона из Джек-Хиллз в Австралии считаются самым древним объектом, когда-либо обнаруженным на Земле. Исследователи датируют кристаллы примерно 4,375 миллиарда лет назад, всего через 165 миллионов лет после образования Земли. Цирконы дают представление о том, какими были ранние условия на Земле.10 Древнейшие предметы на Землеhttps://www.

Планета европа фото: Спутник планеты Юпитер Европа – Статьи на сайте Четыре глаза

Энцелад, Европа, Ганимед… Какую жизнь мы найдем в океанах других миров?

  • Мико Таталович
  • BBC Future

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

Автор фото, Getty Images

Ученые строят планы по исследованию спутников Юпитера и Сатурна, надеясь узнать, что происходит там, глубоко под ледяной поверхностью. Но с какими формами жизни мы можем столкнуться, если доберемся туда?

Недавние научные открытия привели астробиологов к мысли, что спутники планет нашей Солнечной системы наиболее подходят для поисков внеземной жизни. В течение следующего десятилетия планируются несколько космических экспедиций к этим спутникам, чтобы попытаться найти там признаки жизни.

В отличие от самих планет Солнечной системы, на некоторых их спутниках есть жидкая вода. Например, на спутнике Юпитера Европе, как полагают, такой воды больше, чем во всех океанах Земли, вместе взятых.

Эта вода — и жизнь, если она там существует, — защищена от космической радиации и попадания астероидов толстым, в несколько километров, слоем льда.

Обнаружение фонтанов воды над поверхностью Энцелада (спутника Сатурна) и Европы может говорить о том, что подо льдом у них — более теплый океан, который согревается не Солнцем, а внутренним теплом радиоактивного распада в их недрах или приливным тепловыделением.

Уже существуют свидетельства того, что на нескольких спутниках есть водные океаны — на Европе, Энцеладе, Каллисто и Ганимеде. Согласно опубликованному в июне этого года исследованию, возраст океана на Энцеладе — примерно миллиард лет. По другим оценкам — много миллиардов лет. Вполне достаточно для того, чтобы там зародилась жизнь.

Эти океаны, как полагают, — соленые, они содержат хлорид натрия, поваренную соль, как и океаны Земли, что дает основания рассчитывать на формы жизни, напоминающие земные.

  • Что за загадочные радиосигналы поступают на Землю из космоса? Пять версий
  • Инопланетяне не откликаются? Мы неинтересны искусственному разуму
  • Как правильно общаться с инопланетянами
  • Почему мы так одержимы марсианами

Кроме того, вероятно взаимодействие жидкой воды с мантией океанского дна — а это ключевое условие, как считают ученые, приведшее к рождению жизни на Земле.

Миссия НАСА «Кассини», например, обнаружила в водных фонтанах Энцелада молекулы, по которым можно предположить наличие на дне океана гидротермальных отверстий.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Наши представления о жизни в океанах иных планет формируются нашим знанием о жизни на дне земных океанов

Такие отверстия есть на дне океанов Земли, где магма взаимодействует с соленой водой, согревает ее и рождает субстрат, помогающий создать сложный химический состав, необходимый для возникновения жизни — по крайней мере, так, считают ученые, это случилось на Земле.

Солнечный свет не достигает больших глубин — точно так же, как и в океанах спутников Сатурна и Юпитера. Но это не означает, что там нет жизни. И действительно, на Земле места, где магма прорывается сквозь океанское дно, изобилуют различными формами жизни.

Примерно 20 лет назад в документальном фильме Би-би-си «Естественная история инопланетянина» (Natural History of an Alien) прозвучало предположение, что вокруг гидротермальных отверстий на дне Европы могут сложиться целые экосистемы.

Коллектив ученых заявил, что бактерии лягут в основу пищевой цепочки — они будут использовать для питания хемосинтез (источником энергии для синтеза органических веществ из CO2 служат реакции окисления неорганических соединений. — Прим. переводчика), и формировать слои [органических] отложений на океанском дне.

Другие живые организмы, например, похожие на рыб травоядные, будут питаться бактериями из этих отложений.

Они могут жить на определенных территориях, защищая свои «пастбища» от конкурентов. На них могут охотиться хищники, похожие на земных акул по скорости и способности обнаруживать добычу с помощью эхолокации.

Впрочем, такая картина намного более сложна, чем то, что ученые рассчитывают обнаружить на спутниках планет Солнечной системы.

Даже на Земле на протяжении почти 90% ее истории жизнь существовала только в виде микробов, подчеркивает Эндрю Нолл, профессор геофизики и планетологии Гарвардского университета.

Так что если в космосе и есть жизнь, высока вероятность того, что это микроорганизмы, говорит Нолл, и в таких местах, как Европа или Энцелад, эта жизнь будет полагаться исключительно на хемосинтез, который в состоянии обеспечить условия только для малого количества биомассы.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Фонтаны воды на поверхности Энцелада, спутника Сатурна

Но существование такой экосистемы возможно, настаивает Димитар Сасселов, профессор астрономии и директор Гарвардского центра «Инициатива «Происхождение жизни», поддерживающего междисциплинарные исследования возможности существования жизни во Вселенной.

«Размышлять об этом — большое удовольствие, — говорит Сасселов. — Чутье мне подсказывает, что там есть где разгуляться эволюции, и мы можем обнаружить нечто маленькое, но хищное, скорее всего — многоклеточный организм».

Еще один спутник, который планируется посетить, представляет собой загадку совершенно другого рода.

Спутник Сатурна Титан в Солнечной системе — единственный, кроме Земли, на поверхности которого есть стабильные бассейны жидкости.

Исследовательский зонд «Гюйгенс» с космического аппарата «Кассини» приземлился на Титане в 2005 году и прислал изображения пейзажей, похожих на земные — русла рек, моря…

Но облака, дождь и моря на Титане состоят не из воды, а из жидких метана и этана, компонентов земного природного газа. Любая вода, которая там существует, замерзает, образуя горы и скалы: температура на поверхности Титана — минус 180 градусов по Цельсию.

Это означает, что хотя пейзажи и выглядят знакомо для землян, реальные условия абсолютно чужды, враждебны земной жизни. Если и есть там жизнь, то она полагается на метан, а не на воду, и поэтому может выглядеть на взгляд землян необычно — жизнь, какой мы ее не знаем. В полном смысле чужая.

То, что жизнь на Титане существует, звучит правдоподобно, но она — совершенно другая, иной биохимии, говорит Сасселов, чья цель в перспективе — установить, существует ли такая биохимия и можно ли ее воспроизвести в лабораторных условиях.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Формы жизни на дне земных океанов, возможно, подскажут нам, что именно мы можем найти на дне инопланетных океанов

Жизнь на Земле зависит от обеспечивающих целостность клетки клеточных мембран, основа которых — фосфолипиды. «Головка» фосфолипидов гидрофильна, а «хвосты» гидрофобны, что позволяет при нахождении в водной среде образовывать двойной слой фосфолипидных молекул. Понятно, что у жизни на основе метана будет другой способ формировать клетки.

Коллектив ученых Корнеллского университета под руководством инженера-химика Полетт Клэнси в 2015 году продемонстрировал, что маленькие молекулы, состоящие из азота, углерода и водорода, могут создавать клетки, способные выжить в условиях Титана.

Затем исследователи НАСА подтвердили наличие в атмосфере Титана винилцианида, органического соединения, которое может создавать клеточные мембраны.

Так что (по крайней мере в теории) такие клетки могли бы существовать в условиях Титана и создать в его метановых океанах жизнь, совершенно не похожую на земную.

«В определенном смысле та жизнь, которую мы видим на Земле, — дело случая», — говорит Тереза Фишер, астробиолог из государственного университета Аризоны (США). Существует невероятное количество потенциальных вариантов жизни, которые мы можем встретить в других мирах, считает она.

  • Ого! Нам звонят инопланетяне! Что будем делать?
  • Внеземной разум прячется от нас за светом звезд?

«Если предположить, что эти существа разовьются во что-то такое же социальное, умное и умеющее общаться, как земные китообразные или слоны, такое же сообразительное, как земные шимпанзе или орангутаны, то я не вижу причин, почему бы им в конце концов не эволюционировать дальше и не продвинуться к обладанию технологиями и культурой», — добавляет Сара Блэффер Херди, почетный профессор антропологии Калифорнийского университета в Дэвисе.

Лорен Саллан, палеонтолог Пенсильванского университета, напротив, считает, что внеземная жизнь — это многообразные микроорганизмы. Что же касается многоклеточных инопланетян, говорит она, то тут всё не так просто.

«Мы могли бы заключить, что они делают то же, что и мы, поскольку всё в жизни крутится вокруг потребления энергии или потребления чего-то, что снабжает нас энергией, — объясняет она. — Но вот способы, к которым для этого прибегают жители другой планеты, могут оказаться непредсказуемыми».

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Если жизнь и существует в океанах таких спутников, как Европа, то она, скорее всего, — на уровне микроорганизмов

«Мы и в самом деле не знаем, каковы рамки того, что мы называем жизнью», — говорит Дэвид Шарбонно, профессор астрономии Гарвардского университета. Поэтому, по его словам, нам и надо отправлять больше космических зондов к спутникам планет Солнечной системы.

Хорошая новость состоит в том, что уже существуют планы как раз на этот счет.

  • Чем может помочь в космосе самурайский меч
  • 20 лет с «Кассини»: что успел сделать зонд?

НАСА объявило летом 2019-го, что миссия Dragonfly («Стрекоза») отправится к Титану в 2026 году, чтобы прибыть туда в 2034-м. Титан будет обследован с помощью летательного аппарата типа дрона на предмет признаков жизни.

Кроме того, НАСА исследует возможность отправки на Титан автономной субмарины, с помощью которой надеется исследовать море Кракена — крупнейшее углеводородное море, находящееся в северном полушарии. Шириной оно примерно в 1000 км, глубина достигает, по некоторым оценкам, 300 метров — по размерам оно похоже на Великие озера в Северной Америке.

Это может стать первой возможностью исследовать море на другой планете.

Миссия пока в стадии разработки концепции, у ученых есть еще пара десятилетий на то, чтобы понять, как вообще построить подобный подводный аппарат.

Что интригует еще больше в отношении Титана — так это то, что там под поверхностью льда может быть настоящий водный океан. Это означает, что, кроме экзотических, метановых форм жизни, есть шанс найти там и жизнь, похожую на океаническую земную.

Еще один подобный многослойный мир — это Ганимед, спутник Юпитера.

Некоторые ученые считают, что у этого небесного тела — несколько слоев океана, разделенных разными типами льда, сформированного на разной глубине и под разным давлением. Если это действительно так, то в каждом из этих слоев может быть разная жизнь, адаптировавшаяся к конкретным условиям своего слоя.

В 2022 году на Ганимед должна отправиться межпланетная станция JUICE Европейского космического агентства. Два других спутника Юпитера — Каллисто и Европа — тоже будут исследованы на наличие жизни.

Тем временем автоматическая межпланетная станция НАСА Europa Clipper, как планируется, должна выйти на орбиту Юпитера и несколько раз облететь вокруг Европы, чтобы понять, есть ли там условия для возникновения жизни. Старт миссии запланирован на 2023 год.

В НАСА также обсуждают возможность отправки на Европу спускаемого аппарата — уже в 2025 году.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Спутники Сатурна — место заледенелое, но под толстой поверхностью льда есть вода в жидком состоянии

Есть и планы частной компании, поддерживаемой НАСА, отправить миссию к Энцеладу. Если в этом году ей будет дан зеленый свет, миссия стартует в 2025-м.

Но чтобы точно узнать, какого рода жизнь существует в этих инопланетных океанах, нам надо отправить туда подводный аппарат.

Сделать это крайне трудно, поскольку придется бурить несколько километров льда — и это только для того, чтобы добраться до океана. НАСА финансирует ряд концептуальных исследований того, как это сделать.

Одна из таких концепций была представлена в 2018 году во время заседания Американского геофизического союза в Вашингтоне учеными из университета Иллинойса (Чикаго) и представителями НАСА.

Предлагается отправить на поверхность Европы так называемого туннельного робота с ядерным реактором, который мог бы бурить лед, одновременно собирая образцы льда и воды и посылая информацию на поверхность по оптоволоконному кабелю.

Однако если формы жизни окажутся по-настоящему неземными, нам, видимо, будет трудно распознать их. Кроме того, возможно, жизни там просто нет. Никакой. Во всяком случае, пока.

В отдаленном будущем, лет этак миллиардов через пять, когда у нашего Солнца закончится водородное топливо и оно начнет расширяться, превращаясь в красного гиганта (конечный этап эволюции звезды) перед тем, как погибнуть, оно растопит льды на спутниках, о которых мы сейчас рассказывали, и превратит их в гораздо более похожие на нынешнюю Землю небесные тела.

Там будет и вода на поверхности, и куда более умеренный климат, что, возможно, даст толчок развитию жизни. Или хотя бы откроет возможность людям бежать на эти планеты с Земли, которую погибающее Солнце превратит в выжженный шар.

  • Какими будут наши космические колонии

В этом отдаленном будущем, если мы хотим уцелеть как человечество, нам всем придется стать эмигрантами.

Остается надеяться, что новые миры, уже пригодные для жизни, примут нас, поскольку наш собственный мир к тому времени станет слишком жарким для жизни в нем.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

Европа и другие холодные места, где ученые надеются найти жизнь

  • Ричард Холлингэм
  • BBC Future

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

Автор фото, Science Photo Library

Ученые, ведущие поиски внеземной жизни, уже не с таким энтузиазмом, как прежде, смотрят на Марс как перспективную в этом смысле планету. Куда же теперь они обращают свои пытливые взоры? Как выяснил корреспондент BBC Future, — под лед!

Крис Маккей разлюбил Марс. Этот красный, пыльный, словно изъеденный ржавчиной мир потерял прежнюю привлекательность.

«В течение многих лет я был просто одержим идеей, что на Марсе можно найти жизнь», — признается работающий в НАСА ученый-планетолог.

Большую часть своей карьеры Маккей посвятил поискам признаков жизни на Красной планете.

«Это величайший соблазн, — рассказывает он. — Я бросаю свою первую любовь и ухожу к той, что показала мне: у нее есть то, что я стремлюсь увидеть».

  • Почему мы так одержимы марсианами
  • Зачем человеку Юпитер?
  • Исследуя новые миры: где и как искать внеземную жизнь?

Новый объект воздыханий Маккея — Энцелад, покрытый льдом спутник Сатурна (один из его спутников, шестой по размеру — Прим. переводчика).

Энцелад был исследован космическим зондом «Кассини» (совместным проектом НАСА и Европейского космического агентства), и выяснилось, что на южном его полюсе происходят выбросы воды. По всей вероятности, на глубине в несколько километров подо льдом там — океан.

Как показали пробы «Кассини», вода Энцелада содержит все необходимые ингредиенты для рождения или существования жизни (по крайней мере, как мы, люди, это понимаем): углерод, азот и готовый источник энергии в виде водорода.

«Думаю, что это то, что мы искали, — говорит Маккей. — С точки зрения астробиолога, Энцелад выглядит наиболее интересно».

Автор фото, NASA

Подпись к фото,

Европа, спутник Юпитера, — еще одно место в Солнечной системе, где велика вероятность найти жизнь

Однако у «Кассини» в распоряжении всего несколько недель — затем он погибнет в атмосфере Сатурна.

«Нам надо пролететь через такой выброс воды и попробовать найти в нем жизнь, — рассказывает ученый. — Для этого мы разработали план новой миссии, в ходе которой зонд пролетит достаточно низко и медленно сквозь выброс, наберет большое количество жидкости и исследует этот образец на предмет признаков жизни».

Проект этой миссии сейчас соревнуется с пятью другими будущими миссиями (полеты к кометам, астероидам и планетам) за финансирование НАСА.

«Всё, что мы имеем сейчас, — это возможность побороться за эти деньги, — признается Маккей. — Но, по-моему, наш план чертовски хорош: мы собираемся найти жизнь — а что еще нужно? Я оптимист. Я верю, что мы получим финансирование, потому что наша миссия захватывающа и очень обоснованна».

Энцелад, между тем, лишь один из нескольких скованных льдом миров в нашей Солнечной системе, где есть жидкая вода — и, возможно, микроорганизмы.

Другие кандидаты на прием у себя земных экспедиций — это прежде всего три спутника Юпитера: Европа, Каллисто и Ганимед. Какие-то формы жизни в экстремальных условиях возможны даже на далеком спутнике Нептуна Тритоне.

Европа, возможно, наиболее известна из всех них. Еще в 1960-х астрономы теоретически предполагали, что на этом спутнике Юпитера может быть жизнь.

  • НАСА в поисках жизни хочет поглубже копнуть Европу
  • Ученые НАСА вновь увидели гигантские гейзеры на спутнике Юпитера
  • Зонд «Юнона» передал первые фотографии после выхода на орбиту Юпитера

Артур Кларк в книге «2001: Космическая одиссея» даже описывал гигантские растения, произрастающие подо льдом.

В конце 1990-х автоматический космический аппарат НАСА «Галилео» прислал на Землю данные о том, что на Европе под 15-20-километровым слоем потрескавшегося льда лежит водный океан. Предполагается также, что на глубине всего в несколько километров, среди льдов, можно встретить водяные озера.

И если в случае с Энцеладом может пройти не один десяток лет, пока аппарат, созданный человеком, вернется туда с новой миссией, то Европу скоро исследуют очень подробно.

Европейское космическое агентство строит космический корабль под названием Juice (по первым буквам английского Jupiter Icy Moons Explorer — «Исследователь ледяных спутников Юпитера»).

Возможно, в истории космических исследований это самый неудачный акроним (juice по-английски «сок». — Прим. переводчика). По секрету мне рассказали, что название это было придумано поздно вечером в баре, так что в будущем может быть изменено.

Итак, то, что пока называется Juice, должно полететь к Юпитеру в 2022 году. Аппарат выйдет на орбиту этой планеты и будет подробно изучать Европу, Ганимед и Каллисто.

Автор фото, NASA

Подпись к фото,

Возможно, до жидкой воды можно добраться с помощью робота, который просверлит лед

НАСА тоже планирует свою миссию — Europa Clipper — на середину 2020-х. Роботизированный космический зонд пролетит мимо Европы примерно 40 раз, чтобы подробно изучить ее поверхность.

Между тем в лаборатории Jet Propulsion Laboratory (JPL) в Пасадене (Калифорния) инженеры уже работают над следующим этапом — конструированием роботизированных аппаратов, которые будут приземляться на спутники и собирать образцы льда.

«Ледяные спутники крайне трудно исследовать, — рассказывает инженер-робототехник Хари Найяр. — Это холодный, далекий мир, условия там экстремальные. Преодолеть километры льда и достичь воды — невероятно сложная задача».

Найяр рассматривает возможность серии миссий с приземлением на поверхность спутника, дальнейшим бурением и сбором образцов.

«Мы пока еще не до конца понимаем, как все это проделаем, — признается он. — Но ничего, в нашей лаборатории работают очень умные люди».

  • Где заканчивается Солнечная система?
  • Как Марс потерял свою атмосферу
  • На удивление простой способ посетить Марс

Коллектив ученых уже разработал несколько концептов, среди которых — планетоход для Европы и система якорей, в которой для закрепления инструментов на ледяной поверхности используются нагреваемые зубцы.

Среди способов получения образцов из-подо льда — робот, нагреваемый ядерной энергией, что поможет ему прокладывать путь, растопляя лед. Еще вариант — бурение льда и доставка образцов наверх по специальной трубе.

Автор фото, NASA

Подпись к фото,

Космический аппарат «Кассини» мог бы пролететь сквозь выбросы воды на южном полюсе Энцелада. Однако срок его жизни подходит к концу

В настоящее время все эти разработки находятся на ранней стадии проверки концепции, и их пока лучше называть макетами.

«Мы уже построили несколько прототипов в лаборатории, но до миссии еще как минимум лет 15-20, — отмечает Найян. — Пока, я думаю, у нас нет решения, которое сработает на 100%, но у нас еще есть время».

Найти признаки жизни — какой бы малой она ни была — на небесном теле, которое раньше считалось мертвым, — это могло бы стать одним из самых фундаментальных открытий в истории. Такая находка означала бы, что жизнь — это то общее, что объединяет всю Вселенную.

Есть, однако, серьезная проблема, которая сопровождает все эти поиски жизни в космосе: люди, которые этим занимаются, очень, ну ОЧЕНЬ хотят ее найти.

«Это неотъемлемая черта поисков жизни [в космосе] — вам хочется, чтобы ответ был «да», — отмечает Маккей. — Я видел опубликованные исследования, в которых делались экстраординарные заявления — например, о жизни на Марсе или где-то еще. И эти заявления основывались на очень избирательном или узком толковании данных».

Что это означает? Что надо собрать многочисленные образцы, а космический аппарат должен быть абсолютно чист от микробов — только так мы сможем быть уверены в том, что любые формы жизни, которые обнаружит будущая миссия, — с ледяных планет, а не занесены с Земли.

«Экстраординарным заявлениям нужны столь же экстраординарные доказательства, — подчеркивает Маккей. — А что может быть более экстраординарным, чем заявление о том, что мы нашли жизнь где-то еще помимо Земли?»

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

Интересные факты о спутнике Юпитера Европе. Фото поверхности со спутников

Категория: Поиск жизни, Справочные статьи

Европа является спутником планеты Юпитер, входит в число крупнейших в Солнечной системе. На данный момент она считается одним из тех мест, где возможна внеземная жизнь. Действительно ли это так, и какие еще тайны хранит данное космическое тело, попробуем изучить подробнее.

История открытия Европы, спутника Юпитера

7 января 1610 года Галилео Галилей с помощью изобретенного им рефракторного телескопа обнаружил, как ему показалось, три крупнейших спутника планеты Юпитер, посчитав Ио и Европу за одно целое. Уже в следующую ночь ученый осознал свою ошибку, понял, что на самом деле там четыре особенно ярких объекта. Впоследствии их стали называть галилеевыми спутниками.

До середины 20 века космическим телам были присвоены лишь римские цифры, хотя еще в 1614 году Симон Марий предложил названия, соответствующие именам возлюбленных Зевса (Юпитер – римский аналог древнегреческого бога Зевса). Таким образом, Европа долгое время была известна как Юпитер II, или второй спутник Юпитера. Спустя годы выяснилось, что она – шестая по расстоянию от планеты, и такое название уже потеряло актуальность, и постепенно стало менее используемым.

Исследование галилеевых спутников в дальнейшем способствовало появлению других значимых научных открытий.

Жизнь на спутнике планеты Юпитер Европа

Планеты земной группы Меркурий, Венера, Земля и Марс, считаются наиболее благоприятными для возникновения жизни. По мнению ученых, Европу можно отнести к данной категории, благодаря определенным ее характеристикам. Чтобы понять, можно ли назвать планетой Европу, возможно ли зарождение жизни на ней, или существуют уже живые существа на ней, нужно узнать об ее свойствах.

Основные физические параметры Европы, спутника Юпитера:

  • диаметр – 3122 км, меньше Луны, но при этом находится на 15 месте по величине среди всех космических тел Солнечной системы;
  • масса – 48*1021 кг, тяжелее, чем вместе взятые другие спутники, которые легче по весу;
  • средняя плотность – 3,013 г/см3, говорит о преимущественном содержании силикатных пород в составе, подобный состав отмечается у землеподобных планет;
  • площадь поверхности – 30 миллионов км2;
  • объем – 15,93 миллиарда км3;
  • температура поверхности – на полюсах 50 К, на экваторе 110 К, за время существования космического тела могла достигать 700 К, и в нынешнее время вероятно кора частично расплавлена.

Так как наиболее детализированное фото Европы, спутника Юпитера, имеет слабое разрешение, сложно полностью оценить характер ее поверхности. Считается, что объект – один из самых ровных в Солнечной системе. Самые часто встречаемые геологические структуры:

  • равнины – вероятно образованные в результате извержения криовулканов, из которых вода растеклась по огромной площади и затвердела;
  • области с хаотично размещенными обломками разных геометрических форм;
  • области с линиями – на снимках видны линии и полосы, являющиеся разломами и трещинами в ледяной коре. Существует гипотеза, что они появляются из-за растяжения и растрескивания коры спутника Юпитера Европы, и через них выходит разогретый лед. Последний, в свою очередь, способствует образованию темных пятен, прозванных «веснушками»;
  • сдвоенные и тройные хребты – получаются на месте нарастания вязкого льда внутренних слоев вдоль краев трещин, загибая их в стороны и вверх. Таким образом, лед становится центральным хребтом, а края трещины – боковыми;
  • ударные кратеры – небольшое количество диаметром более 5 км. Особенно ударный кратер Пуйл является примечательным рельефным элементом, его центральная горка выше кольцевого вала, что может говорить о выходе воды из пробитого астероидом отверстия.

Внешние слои состоят из льда толщиной до 30 км, под которым предположительно находится океан. Учитывая отсутствие четкой направленности магнитного поля Юпитера, чей спутник Европа имеет всегда ориентированное против магнитное поле, это может говорить о том, что последнее создано при помощи электрических токов. А хорошая проводимость как раз может обеспечиваться соленой океанской водой. К тому же, в пользу существования океана может говорить и тот факт, что кора спутника и недра не прилегают точно друг к другу, подтверждением этому являются некогда произошедший сдвиг коры.

Именно наличие подповерхностного океана заставляет верить во внеземную жизнь на планете Европа, спутнике Юпитера. Планетологи предполагают, что на дне могут находиться геотермальные источники теплой воды, способствующие появлению и развитию живых существ. Организмы могут существовать и прикрепляясь к ледяному панцирю, наподобие земных водорослей. В результате проведенных исследований были выявлены факторы, благоприятные для существования живых организмов:

  • найден кислород, им океан насыщен на достаточном уровне, чтобы определенные формы жизни могли возникать и функционировать;
  • выявлена перекись водорода как потенциальный источник энергии для разных бактерий;
  • обнаружены следы глинистых материалов от комет и астероидов, увеличивающие вероятность существования жизни;
  • занесение микроорганизмов на спутник возможно благодаря метеоритам.

Хоть сейчас признаки жизни на юпитерской луне еще не были выявлены, возможно, дальнейшее изучение объекта позволит узнать, что же на самом деле происходит в его подводном мире.

Исследование спутника Юпитера Европы

Впервые фото планеты Европа были запечатлены станцией «Пионер-10», и уже в следующем году – «Пионер-11». Спустя 5 лет при помощи двух «Вояджеров» появилась гипотеза о наличии жидкого океана под ледяной поверхностью. В 1994 году было сделано еще открытие – молекулярного кислорода. В результате наблюдения с использованием обсерватории «Чандра» в конце 20 века было выявлено рентгеновское излучение, попадающее от Юпитера. На протяжении 8 лет с 1995 года исследование материнской планеты проводилось автоматическим аппаратом «Галилео», который смог приблизиться к рассматриваемому спутнику на 201 км. В 2007 году подобный зонд «Новые горизонты» также сделал несколько снимков Европы на пути к Плутону.

Планируемые миссии направлены на исследование химического состава спутника, состава выбросов гейзеров и поиск простейших форм жизни.

Спутник Европа: интересные факты

«У какой планеты спутник Европа?» — наверняка единственный вопрос, который не задают любители космоса, ведь многих интересуют тайны, хранящиеся космическим телом. Уже несколько десятков лет проводятся исследования, и в ближайшем будущем будет реализовано немало перспективных проектов. Все, что известно сейчас, можно собрать в единый список интересных фактов о спутнике Юпитера Европе:

  • открытие Европы и других галилеевых спутников опровергло теорию о геоцентрической системе мира, предполагающую Землю в центре Вселенной, вокруг которой движутся Луна, другие планеты и звезды, включая Солнце;
  • высокая отражательная способность делает объект одним из самых ярких и блестящих в Солнечной системе;
  • планетологи оценивают возраст льда, покрывающего всю поверхность Европы, в 180 млн лет;
  • в 2018 году ученые НАСА обнаружили ледяные гейзеры, фонтанирующие теплой водой из океана и образовывающие водяной пар. Этим похож на Европу спутник Сатурна, Энцелад;
  • металлическое ядро юпитерского спутника движется медленнее коры, так как ему не дает прибавить скорости сцепление силикатными породами;
  • как упоминалось ранее, космическое тело может стать еще одним местом для проживания живых организмов, новых или уже существующих на Земле.

Изучение Европы не останавливается, и уже скоро земляне смогут больше узнать интересных фактов о спутнике Европа.

Пар над Ганимедом: есть ли жизнь на спутнике Юпитера

С помощью знаменитого телескопа «Хаббл» астрономы впервые зафиксировали водяной пар в разреженной атмосфере самого большого спутника в Солнечной системе. Результаты их работы сможет проверить космическая миссия, которая отправится к Ганимеду уже в следующем году

Похоже, что толстый ледяной панцирь спутника Юпитера Ганимеда понемногу испаряется под солнечными лучами. Научная статья об этом открытии опубликована в журнале Nature Astronomy.

Лед и железо

Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе. По размерам (но не по массе) он больше планеты Меркурий. Примерно половину этой огромной луны составляют силикатные породы, а в ее центре, похоже, скрывается жидкое металлическое ядро. Благодаря ему Ганимед — единственный известный спутник, обладающий собственным магнитным полем. Однако не менее чем наполовину этот гигант состоит из воды.

Триумф или ошибка: как поиски воды на Марсе привели к неожиданному открытию

Ничего удивительного в этом нет, ведь вода — одно из самых распространенных химических соединений во Вселенной. Многие спутники планет-гигантов, кометы и другие тела Солнечной системы в значительной мере состоят из водяного льда. Но своенравный Ганимед выделяется даже из этого ряда. Это один из пяти спутников, под ледяной броней которых предположительно скрываются жидкие океаны. Еще четыре — это луны Юпитера (Европа и Каллисто) и спутники Сатурна (Титан и Энцелад). В наличии жидкой воды на знаменитом своими гейзерами Энцеладе и покрытой подвижным льдом Европе ученые практически уверены. «Обводненность» Ганимеда, Каллисто и Титана остается гипотезой, в пользу которой есть лишь косвенные данные. Но гипотезой грандиозной: подледные моря Ганимеда должны содержать больше воды, чем весь Мировой океан Земли. Ученые не исключают, что в подледных океанах спутников Юпитера и Сатурна есть жизнь, хотя бы в виде микробов. Поэтому к ледяным лунам приковано самое пристальное внимание астрономов.

Пока эксперты спорят, есть ли на Ганимеде жидкая вода, там, похоже, обнаружили воду в виде пара.

Типовое жилье: насколько уникальна Солнечная система

Вещество X

Эта история началась в 1998 году. Благодаря «Хабблу» выяснилось, что над Ганимедом простираются полярные сияния (правда, сияют они не в видимом свете, а в ультрафиолетовых лучах).

Напомним, как возникает это явление на Земле. Пришедшие из космоса заряженные частицы сталкиваются с атомами воздуха и передают им энергию. Атомы тратят эту энергию, испуская свет. Но ведь на Ганимеде нет воздуха. Какие же газы послужили мишенью для космических частиц и источником ультрафиолетового свечения?

Одно из этих веществ удалось опознать без труда: это молекулярный кислород O2. Эксперты легко объяснили, откуда он там берется. Те самые космические частицы врезаются в толщу льда и разбивают молекулы воды на кислород и водород. Легкий газ водород быстро улетучивается в космос, а вот более тяжелый кислород образует над Ганимедом некое подобие атмосферы, хотя и чрезвычайно разреженной.

Между тем особенности сияний говорили о том, что в процессе, помимо молекулярного кислорода, участвует еще одно вещество. Тогда специалисты решили, что это атомарный кислород O, состоящий не из двухатомных молекул, а из отдельных атомов.

Однако авторы новой работы поставили этот вывод под сомнение. Они обработали данные, полученные «Хабблом» в 1998–2010 годах, и сравнительно свежие изображения 2018 года. Исследователи показали, что над Ганимедом слишком мало атомарного водорода, чтобы объяснить особенности его полярных сияний.

Что же за вещество в таком случае сияет над этим спутником? Ученые предположили, что это водяной пар. Хотя Ганимед получает куда меньше солнечного света и тепла, чем даже Антарктида, небольшое количество льда все же может испаряться.

Луны далеких миров: как ученые впервые увидели рождение спутника планеты

Чтобы проверить свою гипотезу, астрономы внимательно отследили, где именно над поверхностью спутника появляется «вещество X». Оказалось, что оно накапливается там, где на ледяной щит Ганимеда падают прямые солнечные лучи. В подсолнечной точке этого вещества даже больше, чем молекулярного кислорода. Но чем дальше от «солнцепека», тем меньше в полярных сияниях следов таинственного соединения. Это прекрасно согласуется с гипотезой, что «вещество X» — просто водяной пар, образовавшийся из льда. А еще авторы рассчитали, сколько нужно пара, чтобы обеспечить наблюдаемые сияния. Оказалось, что примерно столько, сколько и должно возникать на Ганимеде под действием солнечных лучей.

Конечно, исследователи не получили однозначных «отпечатков пальцев», указывающих, что это вещество не может быть ничем, кроме воды. Но эта версия прекрасно объясняет все наблюдаемые факты и вообще выглядит простой и естественной.

Отметим, что пар над Ганимедом не имеет прямого отношения к его гипотетическому подледному океану. Последний отделен от поверхности более чем 150-километровой толщей льда. Лужи талой воды на поверхности небесного тела тоже искать не стоит: в космическом вакууме лед сразу обращается в пар, не переходя в жидкое состояние.

Это исследование стало еще одним кусочком мозаики, открывающей для нас огромный и загадочный Ганимед. А в 2022 году должен стартовать космический аппарат JUICE, специально предназначенный для исследования ледяных спутников Юпитера. Планируется, что он доберется до цели в 2029 году. Тогда мы, несомненно, узнаем о гигантской луне намного больше. Возможно, именно JUICE подтвердит существование на Ганимеде и водяного пара, и подледного океана.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Как проходила посадка ровера Perseverance на Марс и что он там увидел. Фоторепортаж

10 фото

Фотографии европы спутника юпитера. Европа, спутник Юпитера – ледяной мир

Спутник
Юпитера Европа.
NASA

Второй из галилеевых
спутников, Европа
, по размеру несколько меньше нашей Лу­ны. Галилей назвал открытый им
спутник в честь царевны Европа, похищенной Зевсом-быком.

Диаметр
Европы 3130 км, а средняя плотность
вещества — около 3 г/см 3 .
Она покрыта
водяным льдом. Повидимому, под ледяной коркой толщиной в
100 километров существует водный океан, который покрывает
силикатное ядро. Поверх
ность
испещрена сетью светлых и темных линий: повидимому, это
трещины в ледяной коре, возникшие в результате
тектонических процессов
Их толщина иногда превосходит сотню километров, а длина
достигает нескольких тысяч километров. На поверхности Европы
практически отсутствуют кратеры, что говорит о молодости
поверхности спутника – сотни тысяч или миллионы лет. На ней
нет возвышенностей более 100 м высотой.
Ширина разло
мов составляет от нескольких километров
до сотен километров, а протяжен
ность
достигает тысяч километров. Оцен
ка
толщины коры колеблется от нескольких километров до десятков
километров.
В
недрах Европы также выделяется
энергия приливного
взаимодействия, которая
поддерживает в жидком состоянии
мантию — подледный океан,
возмож
но, даже теплый. Неудивительно поэтому, что
есть предположение о возможности существования в этом океане
простейших форм жизни.
Судя по средней
плотности спутника, под океаном
должны быть силикатные породы. Поскольку
кратеров на Европе,
имеющей довольно
гладкую поверхность, очень мало,
возраст деталей этой оранжево-коричневой поверхности
оценивается в сотни тысяч
и миллионы лет. На
снимках высокого
разрешения, полученных «Галилео», вид
ны
отдельные поля неправильной фор
мы с вытянутыми
параллельными хребтами и долинами, напоминающими шоссейные
дороги. В ряде мест выделяются темные пятна: скорее всего,
это
отложения вещества, вынесенного из-под ледяного
слоя.


Поверхность
спутника Юпитера Европы


NASA


Внутреннее строение спутника Юпитера
Европы

По мнению американского
ученого Ричарда Гринберга, условия для жизни на Европе
следует искать не в глубоком подледном океане, а в
многочисленных тре­
щинах. Из-за приливного эффекта
трещины периодически сужаются и расширяются
до ширины 1 м. Когда трещина сужается, вода океана уходит
вниз, а когда
она
начинает расширяться, вода поднимается по ней почти до самой
поверхности.
Сквозь ледяную пробку, мешающую воде достичь поверхности,
проникают
солнечные лучи, неся энергию, необходимую
живым организмам.

7 декабря
1995 года космическая станция «Галилео» вышла на орбиту
Юпитера, что позволило начать уникальные исследования его
четырех спутников: Ио, Ганимеда, Европы и Каллисто.
Магнитометрические измерения показали существенные
возмущения магнитного поля Юпитера вблизи Европы и Каллисто.
По-видимому, выявленные вариации магнитного поля у спутников
объясняются наличием «подземного» океана с соленостью,
близкой к солености океанов Земли (37,5 ‰). Возможное
существование подземного водного океана на Европе
дискутируется уже более двух десятилетий. Аккреционные,
радиогенные и приливные источники тепла на спутнике
достаточно мощны, чтобы стать причиной обезвоживания
глубинных слоев и формирования приповерхностного слоя воды
толщиной более 100 км. Гравитационные измерения, проведенные
аппаратурой станции «Галилео», подтвердили дифференциацию
тела Европы: твердое ядро и водно-ледяной покров толщиной
около 100 км, хорошо отражающий солнечные лучи. Возможно,
этот океан даже теплый: существуют предположения о
существовании в нем примитивных форм жизни. Планируются
международные экспедиции для исследования предполагаемых
океанов Европы.

Ученые имеют достаточно вескую причину считать, что на Европе, одном из спутников Юпитера, имеется вода. Вполне возможно, она спрятана под толстой коркой льда, которым покрыт спутник. Это делает Европу очень привлекательной для изучения, особенно если учесть, что наличие воды потенциально может говорить и о наличии на спутнике жизни. К сожалению, пока у нас нет никаких доказательств, что в ледяном океане действительно имеются признаки жизни, но ученые уже вовсю разрабатывают планы будущих экспедиций к Европе, чтобы это выяснить.

А пока у нас остается лишь возможность изучать получаемые от космического телескопа «Хаббл» данные с Европы. Одни из последних, например, говорят нам о том, что космический телескоп заметил, как с поверхности Европы в космос на высоту в 160 км поднимаются гигантские гейзеры. Здесь также стоит отметить, что «Хаббл» наблюдал выбросы воды с Европы еще в прошлом году. Однако ученые только сейчас добрались до этих сведений и их очень заинтересовали фотографии областей, в которых были отмечены признаки ультрафиолетового свечения.

Ученые впоследствии выяснили, что это свечение было следствием столкновения выбрасываемых с поверхности Европы молекул воды о магнитное поле Юпитера. Исследователи считают, что трещины на поверхности Европы играют своего рода роль вентиляционных отверстий для отвода водяного пара. Такая же «система» была обнаружена и на Энцеладе, спутнике Сатурна. Кроме того, как показывают данные с телескопа, выброс воды останавливается в тот момент, когда Европа находится в самой близкой своей точке к Юпитеру. Астрономы считают, что это скорее всего связано с гравитационным воздействием планеты, которое создает своеобразную затычку для трещин на спутнике.

Это открытие весьма полезно для ученых, так как оно открывает возможность изучить химический состав Европы без необходимости бурения ее верхнего слоя поверхности. Кто знает, может эти водяные пары содержат микробиологическую жизнь. Поиск ответа на этот вопрос потребует какого-то времени, но мы его обязательно получим.

Астрономы пришли к заключению, что под толстым слоем льда, покрывающего спутник Юпитера Европу, находится океан воды, чрезвычайно богатый кислородом. Если бы в этом океане была жизнь, то такого объема растворенного кислорода хватило бы на поддержание миллионов тонн рыбы. Впрочем, пока о существовании сколь-нибудь сложных форм жизни на Европе речи не идет.

Интересное в мире спутника Юпитера то, что по своим размерам планета сопоставима с нашей , однако Европа покрыта слоем океана, глубина которого составляет порядка 100-160 километров. Правда, на поверхности этот океан замерз, толщина льда, согласно современным оценкам, составляет около 3-4 километров.

Последние моделирования, проведенного в НАСА, стало ясно, что теоретически Европа могла бы поддерживать наиболее распространенные морские формы жизни, обитающие на Земле.

Лед на поверхности спутника, как и вся вода на нем, состоит преимущественно из водорода и кислорода. С учетом того, что Европа находится под постоянным ударом радиации от Юпитера и Солнца, то лед формирует так называемый свободный кислород и другие оксиданты, такие как пероксид водорода.

Очевидно, что активные оксиданты есть и под поверхностью Европы. В свое время именно активный кислород привел к появлению многоклеточной жизни на Земле.

В прошлом космический аппарат «Галилео» обнаружил на Европе ионосферу, что указывало на существование атмосферы у спутника. Впоследствии с помощью орбитального телескопа «Хаббл» у Европы действительно были замечены следы крайне слабой атмосферы, давление которой не превышает 1 микропаскаль.

Атмосфера Европы хотя и весьма разрежена, но тем не менее состоит из кислорода, образовавшегося в результате разложения льда на водород и кислород под действием солнечной радиации (лёгкий водород при столь низком тяготении улетучивается в космос).

Жизнь на Европе

Водяной гейзер на Европе в представлении художников НАСА

Теоретически, жизнь на Европе может быть уже на глубине 10 метров. Ведь здесь концентрация кислорода значительно возрастает, а плотность льда снижается.

Боле того температура воды на Европе может быть существенно выше, чем предполагает большинство исследователей. Дело в том, что Европа находится в сильном гравитационном поле Юпитера, который притягивает Европу в 1000 раз сильнее, чем Земля притягивает . Очевидно, что под таким притяжением твердая поверхность Европы на которой расположен океан, должна быть очень активной в геологическом плане, а раз так, то здесь должны быть активные вулканы, извержения которых поднимают температуру воды.

Последние компьютерные модели показывают, что поверхность Европы фактически изменяется каждые 50 млн лет. Кроме того, как минимум 50% дна Европы — это горные хребты, образующиеся под воздействием гравитации Юпитера. Именно гравитация ответственна и за то, что значительная часть кислорода на Европе расположена в верхних слоях океана.

С учетом нынешних динамических процессов на Европе, ученые подсчитали, что для достижения того же уровня насыщения кислородом, что и на Земле, океану Европы достаточно всего 12 млн лет. За этот период времени тут образуется оксидных соединений достаточно для того, чтобы поддерживать самую большую морскую жизнь, что есть на нашей планете.

Судно для освоения подледного океана

В статье, опубликованной в июле 2007 года в журнале «Journal of Aerospace Engineering» британский инженер-механик предлагает послать субмарину для изучения океанов Европы.

Carl T. F. Ross, профессор университета Portsmouth в Англии предложил дизайн подводного судна, построенного из металлического матричного композита. Он также сделал предложения касательно системы энергообеспечения, коммуникационных технологий и импульсных двигателей в статье под названием «Концептуальный дизайн субмарины для исследования океанов Европы».

В статье Росса также содержится информация о том, как сделать субмарину способной противостоять чудовищным давлениям на дне океанов Европы. По оценкам ученых максимальные глубины будут составлять порядка 100 км, что в 10 раз превышает значения максимальных глубин на Земле. Росс предложил трехметровый аппарат цилиндрической формы с внутренним диаметром 1 м. Он считает сплав титана, который способен хорошо выдерживать большие гидростатические давления, неподходящим в этом случае, так как у аппарата не будет достаточного запаса плавучести. Вместо титана он предлагает использовать металлический либо керамический композитный материал, который обладает лучшей прочностью и плавучестью.

Однако McKinnon, профессор Земли и Планетных наук Вашингтонского Университета в Сент. Льюисе, штат Миссури отмечает, что на сегодняшний день довольно дорога и сложна отправка исследовательского аппарата на орбиту вокруг Европы, что же тогда говорить об отправке спускаемого подводного апарата. Когда-нибудь в будущем, после того как мы определим толщину ледового покрова, мы сможем обоснованно передать инженерам техническое задание. Сейчас же лучше изучать те места океана, куда проще добраться. Речь идет о местах недавних извержений на Европе, состав которых можно определить с орбиты.

Jet Propulsion Laboratory ведет в данный момент разработку аппарата Europa Explorer, который будет доставлен к Европе на более низкую орбиту, что даст возможность ученым определить наличие или отсутствие жидкой воды под ледовой корой, а также как отмечает McKinnon, позволит определить толщину ледового покрова.

McKinnon добавляет, что «орбитер» сможет обнаружить и «горячие пятна», свидетельствующие о недавней геологической или даже вулканической активности, а также получит изображения поверхности в высоком разрешении. Это все будет необходимо для того, что бы спланировать и осуществить посадку успешно.

Внешний вид поверхности Европы говорит о том, что она очень молода. Данные с аппарата «Галилео» показывают, что слои льда находящиеся на небольших глубинах плавятся, что влечет смещение громадных блоков ледовой коры, которые очень сходны с айсбергами на Земле.

В то время как на поверхности Европы температура днем достигает -142 градусов по Цельсию, внутренняя температура может быть намного выше, достаточно высокой для существования жидкой воды под корой. Считается, что этот внутренний разогрев вызывается приливными силами Юпитера и других его спутников. Учеными уже доказано, что подобные приливные силы являются причиной вулканической активности другого юпитерианского спутника – Ио. Вполне возможно, что на дне океана Европы расположены гидротермальные источники, которые и приводят к плавлению льда. На Земле подводные вулканы и гидротермальные источники создают среды благоприятные для жизни колоний микроорганизмов, так что не исключено что подобные формы жизни имеются и на Европе.

Среди ученых существует большая заинтересованность в миссии на Европу. Однако это расходится с планами NASA, которое привлекает все финансовые резервы для осуществления миссии по возвращению человека на . В результате этого уже была отменена миссия Jupiter Icy Moon Orbiter (JIMO) по изучению трех юпитерианских спутников, на ее реализацию в бюджете NASA 2007 года просто не хватило средств.

Поделись статьей с друзьями!

    Вода на Европе. Уникальный спутник Юпитера

    https://сайт/wp-content/uploads/2016/05/europe-150×150. jpg

    Ученые имеют достаточно вескую причину считать, что на Европе, одном из спутников Юпитера, имеется вода. Вполне возможно, она спрятана под толстой коркой льда, которым покрыт спутник. Это делает Европу очень привлекательной для изучения, особенно если учесть, что наличие воды потенциально может говорить и о наличии на спутнике жизни. К сожалению, пока у нас нет никаких…

В наше время многие американские астрономы и планетологи, занимающиеся поиском жизни в Солнечной системе, считают, что обнаружить жизнь можно скорее на Европе, спутнике Юпитера
, с ее огромным океаном, чем на пустынном Марсе.

ЛЕДЯНОЙ СПУТНИК ЮПИТЕРА

Иногда на иллюстрациях к статьям о предполагаемой жизни под ледяной оболочкой океана Европы, спутника Юпитера, можно увидеть наших земных дельфинов. Конечно, было бы приятно встретить подобных морских животных в сотнях миллионов километрах от Земли, однако могут ли столь развитые существа обитать подо льдами столь далекого от нас спутника гигантской планеты?

Пожалуй, большинство ученых сейчас ответят на этот вопрос отрицательно, и у них будут для этого вполне веские основания. Какие же формы жизни ученые предполагают обнаружить на Европе?

Европа — один из четырех больших спутников Юпитера (всего их 16). Орбита спутника слегка вытянута, поэтому Европа то приближается к Юпитеру, то удаляется от него. Благодаря влиянию гравитации огромной планеты, Европа испытывает то растяжение, то сжатие.

Из-за этого ее недра разогреваются, что позволяет, несмотря на холод у поверхности, поддерживать в жидком состоянии значительное количество воды. По расчетам ученых, в центре Европы присутствует твердое металлическое ядро, которое покрыто слоем горных пород.

Далее идет жидкий океан, глубиной до 100 км, затем поверхностная кора изо льда, толщиной от 10 до 30 км. Средняя температура у поверхности спутника — минус 160 градусов Цельсия, поэтому не удивительно, что толщина приповерхностного льда достигает столь значительной величины.

Из-за огромного океана, покрытого льдом, поверхность Европы считается самой гладкой в Солнечной системе. Однако и на этой поверхности есть хребты изо льда, выпуклые и вогнутые образования — лентикулы (lat — lenticulae — веснушки), различные полосы и хаотичные области.

Эти особенности рельефа прямо говорят о том, что подо льдом присутствует жидкая вода. Например, образование ледяных хребтов объясняется намораживанием льда в местах разломов, через которые к поверхности «пробивается» жидкий океан.

На фотографии поверхности Европы бросаются в глаза многочисленные темные линии. Некоторые из них полностью опоясывают спутник, их ширина может достигать 20 километров. По мнению ученых, эти цветные полосы свидетельствуют о различии химического состава воды океана и льда на его поверхности.

Есть и предположение о том, что цвет полос может быть вызван жизнедеятельностью микроорганизмов, обитающих под ледяным покровом спутника.

ЗДЕСЬ ПРОСТО РАЙ ДЛЯ МИКРОБОВ!

Итак, речь зашла о возможности существования жизни на Европе. Какие к этому есть предпосылки? Ультрафиолетовое излучение Солнца и радиация воздействуют на поверхностный лед, расщепляя его на водород и кислород. Если более легкий водород быстро выносится в космос, то кислород остается у поверхности спутника.

Конечно, его не очень много и атмосфера Европы разрежена по сравнению с земной примерно в триллион раз. Однако кислород через поверхностные трещины из-за перемешивания слоев льда вполне может попадать в воды океана. Полагают, что концентрация кислорода в океане Европы вполне может быть сравнима с его концентрацией в глубинах океанов нашей планеты.

Получается, что на Европе есть жидкая вода, обогащенная кислородом, есть тепло, идущее из недр спутника. Полагают, что на дне океана могут быть даже действующие вулканы.

Рассуждая о возможной жизни на Европе, планетолог Джозеф Берне из Корнельского университета сказал следующее:

«Долгое время полагали, что для существования жизни нужны, по крайней мере, три условия — солнечный свет, атмосфера и вода. Теперь, обнаружив жизнь на морском дне, где нет атмосферы и солнечного света, зато полным-полно воды, первые два условия мы вполне можем отбросить. Раз уж огромные моллюски и трубчатые черви на нашей планете вполне могут существовать в таких условиях, питаясь микробами, которые кишмя кишат в теплой воде вокруг подводных вулканов, то почему бы не предположить, что нечто подобное может существовать и на Европе?»

Может быть, в океане Европы и нет существ, подобных дельфинам, или других крупных существ, но зато микроорганизмы на спутнике Юпитера, скорее всего, существуют.

В этом уверен планетолог Томас Голд, он говорит:

«Микробы — вот кто правит миром. Причем не только на Земле. Микробы вообще распространены по Вселенной, а уж на Европе проживать им сам бог велел. Такого океана, как тамошний, во всей Солнечной системе, наверное, больше не сыскать».

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ФАНТАЗИРОВАТЬ

После обнаружения на Европе океана, столь перспективного для обнаружения жизни, возникли самые различные проекты дальнейшего изучения этого небесного тела.

Одни предлагали, чтобы спускаемый аппарат пробурил ее ледяной панцирь и взял пробы воды, исследуя их на наличие микроорганизмов. Другие говорили даже о заброске на Европу минисубмарины, которая проплавила бы лед и поплавала бы в глубинах ее загадочного океана.

Может быть подо льдами Европы живут вот такие существа

В НАСА даже начали разработку нового проекта для изучения Европы под названием Clipper, бюджет которого оценивался в 2 млрд долларов. Предполагалось, что он мог быть запущен уже к 2021 году, однако в целях экономии бюджетных средств проект заморозили.

Правда, Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует миссию по изучению Юпитера, ее вполне можно переориентировать и на исследование Европы, но все рассчитано на 2025—2030 годы. Этот проект тоже вполне могут заморозить, у европейцев сейчас немало проблем.

Похоже, в ближайшие десятилетия любителям пофантазировать можно «заселять» далекую ледяную Европу не только микробами, но и дельфинами, а то и разумными подводными гуманоидами.

Европа была открыта в 1610 году Галилео Галилеем. Симон Мариус (Марий) (1573-1624), немецкий астроном, наблюдал эти спутники Юпитера одновременно с Галилеем и оспаривал приоритет их открытия. Он же дал названия этим спутникам по именам древнегреческих мифологических героев. Европа, дочь финикийского царя Агенора, была похищена Юпитером, который принял облик быка.

Европа — второй спутник Юпитера, по величине немного меньше Ио и сравнимый с Луной. Экваториальный радиус 1569 км, средняя плотность 3.01 (г/см 3). По форме это круглый шар, не имеющий сжатия, выступов и впадин. Это ледяной спутник, отражающий значительную часть падающего на него света. Альбедо Европы составляет 0.64. Некоторые физические характеристики представлены в таблице.

Внутреннее строение и поверхность Европы

Согласно новым результатам космического аппарата Галилео, Европа имеет металлическое ядро и внутреннюю структуру, подобную Земле. В недрах Европы выделяется энергия приливных взаимодействий, которая поддерживает в жидком виде толстую мантию или глубочайший подледный океан. Благодаря небольшому эксцентриситету орбиты и гравитационному воздействию других спутников Юпитера рассеиваемая энергия довольно велика, поэтому океан может быть теплым. Предполагается, что глубина океана составляет несколько десятков километров, а ледяная кора всего несколько километров. Эта оболочка очень хрупкая и под действием перемещающегося приливного выступа иногда лопается, образуя доступ жидкой воды. Европа является удивительным местом, где существует масса проявлений геологической активности.

Поверхность Европы представляет собой ледяную оболочку, покрытую глобальной сетью искривленных линий. Повидимому, это трещины в ледяной коре, вызываемые тектоническими процессами. Размер и геометрия некоторых особенностей указывают на то, что существует тонкий ледяной слой, покрытый водой или мокрым льдом, а также существует движение, напоминающее дрейф земных айсбергов. Ледяная корка в местах разломов смазывается теплым льдом или даже жидкой водой. Эти результаты подвинули ученых еще на один шаг к разрешению вопроса, достаточно ли тепла на Европе, чтобы удовлетворять условиям возникновения жизни.

Существуют три основных критерия для возможности развития жизни вне Земли — это присутствие воды, органических молекул и достаточного количества тепла. Первые два критерия на Европе выполняются — Европа имеет водяной лед, а органические соединения широко распространены в солнечной системе. Самый большой вопрос, достаточно ли тепла генерируется внутри спутника. Новые снимки показали, что на Европе существует достаточно тепла для образования потоков на поверхности, что под ледяной коркой возможно существование теплого льда или даже жидкой воды. Таким образом, Европа имеет большой потенциал удовлетворить и этому критерию для возникновения экзобиологии.

Атмосфера

В 1997 году приборы Галилео обнаружили ионосферу Европы, что указывает на то, что у этого ледяного спутника есть атмосфера. На Европе этот ионизированный слой атмосферы образован либо радиацией Солнца, либо энергетическими частицами из магнитосферы Юпитера. Европа, как и все другие галилеевы спутники, погружена в эту магнитосферу. Заряженные частицы магнитосферы Юпитера ударяются с большой энергией о ледяную поверхность Европы, выбивая атомы из молекул воды с поверхности спутника. Максимальная плотность ионосферы составляет 10 000 электронов на см 3, что значительно ниже, чем средняя плотность от 20 000 до 250 000 в ионосфере Юпитера. Это указывает на то, что ионосфера Европы очень разреженная, тем не менее для ученых этого достаточно, чтобы подтвердить присутствие атмосферы на Европе.

Эти новые данные Галилео подтвердили наблюдения Хаббловского телескопа о наличии эмиссии кислорода на Европе. В 1995 году астрономы, используя Хаббловский телескоп, обнаружили присутствие чрезвычайно разреженной атмосферы молекулярного кислорода на Европе. Кроме Земли известны только 2 объекта солнечной системы, а именно, планеты Марс и Венера, которые имеют молекулярный кислород в атмосфере. Кислородная атмосфера Европы так разрежена, что давление на поверхности составляет одну стомиллиардную часть от земного. Удивительно, что Хаббловский телескоп смог обнаружить такой чрезвычайно разреженный газ на таком далеком расстоянии.

Ученые предварительно предсказывали, что Европа может иметь атмосферу, содержащую кислород. Однако в отличие от Земли, где организмы генерируют и поддерживают содержание кислорода в атмосфере на уровне 21 %, на Европе кислород образуется небиологическими процессами. Ледяная поверхность Европы подвергается воздействию солнечного света и бомбардируется пылью и заряженными частицами интенсивного магнитного поля Юпитера. Комбинируясь, эти процессы заставляют замерзший водяной лед на поверхности испаряться, как и газовые фрагменты молекул воды. После образования газовых молекул они проходят ряд химических реакций, в результате которых появляется молекулярный водород и кислород. Относительно легкий водород улетучивается в пространство, а тяжелые молекулы кислорода аккумулируются, образуя атмосферу, протянувшуюся на 200 км над поверхностью. Газ медленно улетучивается в пространство и должен постоянно пополняться.

До недавнего времени среди всех открытых естественных спутников планет были известны только 3 спутника, имеющие атмосферы. Это Ио с атмосферой, состоящей из диоксида серы, а также Титан и Тритон с азотно-метановыми атмосферами. Атмосфера Ио была обнаружена в 1973 году. Эта необычная атмосфера образована диоксидом серы, выбрасываемым из вулканов. Ионосфера Ио простирается на значительное расстояние от поверхности спутника. Как уже сказано, на Европе обнаружена атмосфера, содержащая молекулярный кислород. В настоящее время ученые изучают Ганимед и Каллисто на предмет присутствия у них атмосферы и ионосферы. Сильно разреженная атмосфера уже обнаружена на Каллисто.

Орбита, теория движения

Орбита Европы является резонансной из-за соизмеримости средних движений Ио, Европы и Ганимеда в соотношении 1: 2: 4. Основные параметры ее орбиты представлены в таблице:

В настоящее время наилучшей теорией движения галилеевых спутников Юпитера является теория Лиске . Наиболее полную картину движения галилеевых спутников представил Феррас-Мелло в монографии «Динамика галилеевых спутников Юпитера» . Используя классический метод возмущений, он получил все основные неравенства в их движении. С количественной точки зрения самыми интересными элементами являются константы интегрирования и главные неравенства в движении спутников. Всего теория их движения содержит более тридцати физических параметров и констант интегрирования, которые должны быть определены из наблюдений. Это элементы орбит всех четырех спутников, два параметра движения полюса Юпитера и несколько физических параметров, характеризующих возмущающие силы.

Вращение

Европа, также как и все галилеевы спутники, находится в синхронном вращении с Юпитером, т.е.период обращения вокруг Юпитера совпадает с периодом вращения спутника вокруг оси. Рекомендуемые величины для направления на северный полюс вращения и первый меридиан спутников Юпитера (1994, IAUWG) .

Прямое восхождение и склонение являются стандартными экваториальными координатами на экваторе J2000 на эпоху J2000.

Координаты северного полюса неизменной плоскости = 273°.85, = 66°.99.
Т — интервал в юлианских столетиях (по 36525 дней) от стандартной эпохи,
d — интервал в днях от стандартной эпохи,
Стандартная эпоха 1.5 января 2000, т.е. 2451545.0 TDB

где
J4 = 355.°80 + 1191.°3 T ,
J5 = 119.°90 + 262.°1 T ,
J6 = 229.°80 + 64.°3 T ,
J7 = 352.°25 + 2382.°6 T ,
J8 = 113.°35 + 6070. °0 T .

В современное время планетологи уверены, что нам удастся обнаружить жизнь скорее на спутнике Европа (юпитерском спутнике), чем на Марсе. Данное космическое тело имеет массу неразгаданных тайн. На сегодняшний день известно, что под толстой ледяной коркой Европы содержится жидкий океан, вполне пригодный для зарождения жизни, теплый и сравнительно безопасный.

Очень часто в интернете появляются статьи о том, что под ледяной поверхностью Европы обитают живые существа, похожие на наших рыб и млекопитающих. Иногда такие теории подкреплены фотографиями знакомых нам дельфинов. Конечно же, нам было бы приятно встретить знакомых млекопитающих на других планетах, но если рассуждать с научной точки зрения, то их, скорее всего, в океане спутника не окажется. Никто не отрицает, что там может присутствовать жизнь, но она, вероятнее всего, будет иметь свою форму, особенную и неповторимую.

Немного общей информации

Европой называют один их четырех гигантских спутников, расположенных возле планеты Юпитер. Всего у этой планеты имеется шестнадцать спутников, но большинство из них особого внимания не заслуживают, так как являются сравнительно мелкими. Орбита Европы имеет вытянутую форму, поэтому она периодически приближается к своей планете, а потом отдаляется от нее. Во время сближения на Европу действует гравитация огромного Юпитера. Таким образом, Европа с постоянной периодичностью сжимается и разжимается. Это нагревает ее внутренний океан, делая его пригодным для жизни разнотипных микроорганизмов.

Планетологи и астрофизики уверены, что в центральной части Европы (спутника Юпитера) имеется ядро, покрытое горными породами. За ним располагается океан с жидкой водой, глубина которого достигает 100 километров. Поверхностным слоем Европы является лед, толщина которого приравнивается к 10-30 км. Температура на поверхности юпитерского спутника приравнивается к -160⁰ по Цельсию.

Из-за невероятно глубоководного океана, покрытого толстенным слоем льда, поверхность юпитерского спутника считают максимально гладкой в нашей планетарной системе. Рассматривая изображения Европы, можно заметить многокилометровые полосы, покрывающие ледяную поверхность, а также хребты, выпуклости и разнотипные вогнутые участки. Эти «неровности» являются прямым доказательством наличия воды подо льдом юпитерского спутника.

Самым интересным явлением на Европе планетологи называют притемненные линии, которые буквально опоясывают спутник вдоль и поперек. Ширина этих образований может доходить до двадцати км. Планетологи считают, что это следы от разломов коры, через которые на поверхность пробивалась жидкость. Цвет полос они объясняют тем, что со льдом в реакцию могли войти продукты жизнедеятельности подводных обитателей Европы, которыми, вероятнее всего, являются бактерии и другие микроорганизмы.

Может ли развиться жизнь на юпитерской Европе

Солнечные ультрафиолетовые лучи «обрабатывают» поверхность юпитерского спутника регулярно. Они растопляют лед, разделяя его на водород и кислород. Легчайший водород практически моментально испаряется, а более тяжелый кислород задерживается некоторое время на поверхности Европы. Через трещины и щели в коре, о которых говорилось выше, кислород может проникать в океан юпитерского спутника. Таким образом, внутри Европы имеется жидкая вода, которая регулярно смешивается с кислородом, а из недр этого юпитерского соседа постоянно идет тепло, подогревающее его океан.

Д. Берне – известный планетолог, говорит о возможности жизни в океане Европы следующее:

На протяжении десятилетий мы считали, что для образования и развития жизни необходимы три фактора – вода, свет и атмосфера. Но на дне моря, к примеру, нет последних двух условий. Несмотря на это, жизнь там существует, причем вполне нормально. Таким образом, последние два условия для образования жизни можно отбросить. В океане Европы (юпитерского спутника) вполне может существовать инопланетная жизнь, подобная нашим трубчатым червям и моллюскам, которые прекрасно существуют на морском и океаническом дне.

Т. Голд, который тоже работает планетологом и интересуется инопланетной жизнью, заявляет:

Самыми живучими существами на нашей планете являются микроорганизмы. Именно они правят миром. Если кто-то может существовать на других планетах, то это они – разнообразные микробы. В океане Европы для них имеются идеальные условия.

Когда тайна Европы раскроется?

Агентство НАСА приступило к разработке новейшего проекта «Clipper», направленного на изучение юпитерского соседа. Бюджет данного проекта оценили в 2 миллиарда долларов. Этот проект планировали реализовать в 2020-х годах, но пока заморозили из-за кризиса. Кроме этого, на Юпитер и его спутники обратило внимание агентство ЕКА, представители которого планируют запустить к вышесказанной планете аппараты в 2025-30 годах.

10 интересных фактов о спутнике Юпитера Европе

Что мы знаем о Европе?

Самый маленький из четырех галилеевых спутников Юпитера – это Европа. Это небесное тело совсем немного уступает по размерам нашей Луне. И, тем не менее, это 15-й по величине объект в Солнечной системе. Европа также держит пальму первенства в Солнечной системе по гладкости поверхности. Ведь на ней нет гор, холмов или других примечательных геологических особенностей. Считается, что Галилео Галилей открыл Европу в январе 1610 года. Однако есть основания предполагать, что спутник мог быть обнаружен немецким астрономом Симоном Марием несколько ранее.

Итак, читайте ниже несколько интересных фактов о Европе.

Европа названа в честь финикийской принцессы

Бык куда-то везет Европу. Фото НАСА.

Европа – так звали одну из любовниц Зевса. И, по легенде, она была одновременно дочерью финикийской царя Тира. Зевс, как известно, был очень влюбчивым товарищем. Вот и в этот раз, прогуливаясь по берегу моря, он увидел прекрасную девушку в окружении подруг. Поскольку напрямую подойти к ней мешало божественное происхождение, Зевс обратился в быка и просто украл предмет своего вожделения. Он отвез ее в укромное место и… ну дальше все ясно. После того как все случилось, Зевс не бросил Европу. Он назначил ее царицей на острове Крит. Европа в долгу не осталась, и родила Зевсу несколько детей. В том числе Миноса, легендарного царь Крита. В более поздние века континент Европа получил свое имя именно в честь одной из любовниц великого Зевса.

Поверхность Европы моложе самого спутника

Европа имеет тот же возраст, что и остальная часть Солнечной системы. Однако ее поверхности всего от 40 до 90 миллионов лет. Так произошло из-за того, что кора спутника постоянно изгибается под воздействием приливов. Этот процесс поддерживает тектоническую активность, которая, в свою очередь, постоянно меняет поверхность. Это происходит во многом так же, как и на Земле, где тектоническая деятельность непрерывно перерабатывает земную поверхность.

Незащищенный человек умрет на Европе в течение суток

Солнечное излучение и высокоэнергичные частицы, создаваемые мощным магнитным полем Юпитера, вместе доставляют дозу радиации на поверхность Европы, равную примерно 5400 миллизивертов (мЗв) Этого достаточно, чтобы убить незащищенного человека менее чем за 24 часа. Для сравнения – обычная медицинская компьютерная томография дает всего от 6 до 20 миллизивертов. В зависимости от типа и продолжительности сканирования.

Под коркой Европы находится жидкий океан

Представление художника об океане Европы. Из открытых источников.

Как и некоторые другие спутники Солнечной системы, Европа, как предполагают ученые, имеет жидкий соленый океан под ледяной корой, покрывающей спутник. Глубина этого океана, предположительно, может достигать 100 км. Исследования показали, что этот океан поддерживает и формирует ледяную кору в процессе вращения вокруг ядра Европы, полный цикл которого повторяется примерно каждые 12000 лет.

На Европе может быть вдвое больше воды, чем в океанах Земли

Если текущие теории и модели окажутся точными, это означает очень интересную вещь. Выходит так, что общий объем воды в подповерхностном океане Европы составляет около 3 × 10 в 18 степени кубических метров. Что (только вдумайтесь!) чуть более чем вдвое превышает объем всей воды в океанах Земли! А если там есть жидкая вода, есть тектоническая активность, есть минералы и микроэлементы, то почему бы там не появиться жизни?

Европа приливно привязана к Юпитеру

Европа обращается вокруг Юпитера за 3,5 суток. Это же время ей требуется, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. Поскольку спутник приливно привязан к Юпитеру, на его поверхности есть особая точка, откуда наблюдатель всегда будет видеть Юпитер прямо над головой. Орбита Европы почти круговая, с эксцентриситетом всего 0,009. Ее наклонение относительно экваториальной плоскости Юпитера составляет менее 0,5 градуса.

Европа имеет атмосферу на основе кислорода

Да, у Европы формально есть атмосфера. Так же, впрочем, как и у нашей Луны. И в этой атмосфере преобладает молекулярный кислород. А вот давление ее составляет всего 0,1 мкПа (микропаскаль). Или 10 в минус 12 ат (атмосферы). Кислород? Так может быть его генерируют какие-то водоросли? Фотосинтез? Заманчиво. Но, скорее всего, нет. Наш любимый газ возникает здесь не в результате биологического процесса. А в результате действия на лед солнечного излучения, которое расщепляет молекулы воды на водород и кислород.

На Европе есть водные вулканы

На фото: Юпитер и его спутник Европа. NASA, ESA, AND M. KORNMESSER.

Слово «вулканы», возможно, не самый точный термин для описания этого явления. Которое обнаружил телескоп Хаббл. Однажды он сделал снимки великолепного водного шлейфа высотой почти 200 километров, выбрасываемого Европой. Считается, что эти струи извергаются в те моменты, когда приливные изгибы «сжимают» ледяную корку. Этот процесс похож на выбрасывание воды из полной пластиковой бутылки с минералкой, если ее немного сжать.

Европа – один из самых ярких спутников Солнечной системы

Ледяная поверхность Европы имеет альбедо 0,64. И это делает спутник одним из самых ярких из всех подобных объектов Солнечной системы. Для сравнения: наша Луна имеет альбедо всего 0,12. Это означает, что она отражает только около 7% падающего на нее света. А вот Европа отражает более 90%! Просто представьте себе, какие светлые ночи были бы на Земле, если бы вместо Луны на нашем небе  красовалась Европа! Спать, наверное, было невозможно. Зато не было бы проблем с водой😁.

Линии на Европе – это трещины на поверхности

Линии на поверхности Европы. Из открытых источников.

Интересные особенности на поверхности Европы, называемые линиями, считаются истинным свидетельством того, что приливные изгибы периодически искажают ледяную поверхность спутника. Поскольку орбита Европы не является идеально круговой, мощные гравитационные силы, которые возникают, когда спутник находится ближе всего к Юпитеру, сжимают кору. И растягивают ее, когда Европа находится дальше всего от своей хозяйской планеты. Верхний слой коры реагирует на эти изменяющиеся силы раскалыванием или растрескиванием. А потом, когда жидкая вода заполняет трещины, все это дело снова замерзает. И получаются те самые знаменитые линии.

Заметили ошибку?

Это нужно срочно исправить! Выделите косячный текст и нажмите CTRL + ENTER на клавиатуре. Спасибо за помощь!

Космические тесты

Проверь свои знания! Интересные тесты находятся здесь!

Planet Earth Europe Фотографии и премиум High Res Pictures

  • Creative
  • Редакция
  • Видео
  • Лучший матч
  • Новый
  • Старейшие
  • Самые популярные

. днейПоследние 12 месяцевПользовательский диапазон дат

  • Без лицензионных отчислений
  • С защитой прав
  • РФ и РМ

Выбрать бесплатные коллекции >Выбрать редакционные коллекции >

Встраиваемые изображения

Просмотрите 22 541

планета земля европа доступных стоковых фотографий и изображений или начните новый поиск, чтобы просмотреть больше стоковых фотографий и изображений.

земля ночью европа — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных отчисленийглобальные линии связи — обмен данными, пандемия, компьютерный вирус — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялтиподробная карта мира со странами — планета земля европа сток иллюстрациикарта мира отдельные страны синий с белым контуром — планета земля европа стоковые иллюстрацииевропа ночью, произведение искусства — планета земля европа стоковые иллюстрацииглобальные связи (текстура карты мира предоставлена ​​НАСА) — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежейглобальная коммуникационная сеть (мир Карта предоставлена ​​НАСА) — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежей. земля — ​​планета земля европа: стоковые фотографии, фотографии без уплаты роялти и изображения globes icon collection — планета земля европа стоковые иллюстрацииглобус и иконки линии связи. редактируемый штрих. пиксель идеальный. для мобильных устройств и Интернета. содержит такие иконки, как глобус, карта, навигация, глобальный бизнес, глобальная связь. — планета земля европа стоковые иллюстрациикарта мира — планета земля европа стоковые иллюстрацииглобусы значки и символы — планета земля европа иллюстрацияземля ночное пространство с некоторыми облаками огни города боке, европа — планета земля европа стоковые картинки, фото и изображения без лицензионных платежейземля, глобус набор — планета земля европа стоковые иллюстрацииглобальный набор и карта мира — планета земля европа стоковые иллюстрациипланета земля и красивое голубое небо — планета земля европа стоковые картинки, фотографии без уплаты роялти и изображенияглобальное распространение — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти — европа и африка — планета земля европа стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображения топографическая карта мира — планета земля европа стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображения планета земля из космоса с расширением карты коронавируса в европе. COVID-19в 2020 г. — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялтиголубая светящаяся земля культура [европейская] — планета земля европа стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялти планета земля. дневная и ночная сторона нашей планеты — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежей глобальные данные и сеть (карта мира предоставлена ​​НАСА) — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежей земля ночью африка/европейская планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялтиевропейское восточное полушарие на глобусе на белом фоне стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображения земля — ​​планета земля европа стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображения европа 3d рендер планета земля облака — планета земля европа стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображения спутниковая карта — планета земля европа стоковые картинки, лицензионные платежи бесплатные фото и изображенияголубой глобус с европой на фоне черного ночного неба — планета земля европа стоковые картинки, фото и изображения без уплаты роялти ections, — планета земля европа стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображения европа, произведения искусства — планета земля европа стоковые иллюстрациизеленая карта мира — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежей карта, национальная граница — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти -бесплатные фото и изображенияквадратная карта мира — планета земля европа стоковые иллюстрациимир 3d карта на сером фоне — планета земля европа стоковые иллюстрациипланета земля ночью глобальные соединения, — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежейглобальная коммуникационная сеть (карта мира предоставлена НАСА) — планета земля европа: стоковые фотографии, фото и изображения без уплаты роялтиglobal пандемия infograp hic — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти вид на землю из космоса с глобальной коммуникационной сетью — планета земля европа стоковые картинки, фотографии без уплаты роялти и изображения imagesworld глобус — европа — планета земля европа стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображенияглобальная коммуникационная сеть (карта мира предоставлена ​​НАСА) — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти земля и карта мира — планета земля европа стоковые иллюстрациикарта мира — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных отчисленийземной шар реалистичная иллюстрация — планета земля европа модель земли — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежей вид со спутника на городские огни в нескольких европейских и скандинавских городах. — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных отчислений светящийся глобус серия — европа — планета земля европа стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежейкарта мира отдельные страны светло-голубой — планета земля европа стоковые иллюстрациитопографическая карта мира политическое деление — планета земля европа сток картинки, фотографии без лицензионных отчислений и изображения континенты карта мира фон — планета земля европа стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображенияпростая изолированная плоская иллюстрация карты мира для интернета — планета земля европа стоковые картинки, фото и изображения без лицензионных платежей вид с воздуха на освещенный городской пейзаж на фоне ночного неба, франция — планета земля европа стоковые фотографии, фотографии без уплаты роялти и изображения из 100

Planet Earth Europe — Bilder und Stockfotos

142.429Bilder

  • Bilder
  • Fotos
  • Grafiken
  • Vektoren
  • Videos

AlleEssentials

Niedrigster Preis

Signature

Beste Qualität

Durchstöbern Sie 142.

429 planet earth europe Фото и фотографии. Odersuchen Sie nach weltkugel europa, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.

планета erde mit einigen wolken. европа и африка ауф. — Планета Земля Европа фото и изображения

Планета Erde mit einigen Wolken. Европа и Африка ауф.

Detaillierte Weltkarte, mit Grenzen und Namen von Ländern, meeren und ozeanen, kontinent europas in farben, вектор-иллюстрация — планета Земля Европа Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Detaillierte Weltkarte, mit Grenzen und Namen von Ländern, …

Globales kommunikationsnetzwerk — planet earth europe стоковые фотографии и изображения0020 Karte World Seperate Country Blau mit weißem Umriss

die erde vom weltraum mit europa und afrika. — Планета Земля Европа фото и изображения

Die erde vom weltraum mit Europa und Afrika.

Global Communications (Weltkarte mit freundlicher genehmigung der nasa) — Planet Earth Europe Stock-fotos und Bilder

Global Communications (Weltkarte mit freundlicher Genehmigung der Nasa) Карты мит Grenzen Aller Länder und Türkei, Израиль, Армения, Грузия, aserbaidschan. eps10.-планета Земля Европа сток-графики,-клипарт,-мультфильмы и-символ

Карта Европы Вектор. Grau ähnliche Europa Karte leere Vektor auf…

moderne weltkarte aus linien und punkten auf dunkelblauemhintergrund. — планета Земля Европа фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Moderne Weltkarte aus Linien und Punkten auf dunkelblauem…

иллюстрация eines globus auf einem trainingsstand — планета Земля Европа фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и — символ

Иллюстрация eines Globus auf einem Trainingsstand

globales kommunikationsnetzwerk (weltkarte кредиты НАСА) — планета Земля Европа фото и изображения

Globales Kommunikationsnetzwerk (Weltkarte Credits and die NASA)

erdgel. 3d-weltkarte mit weißen ländern, die schatten auf hellgraue meere und ozeane werfen. vektorabbildung — планета Земля Европа сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Erdgel. 3D-Weißen Ländern, die Schatten auf…

europa aus raum — planet earth europe сток-фотографии и изображения

Europa aus Raum

европа aus dem dem weltraum in der nacht mit stadtlichtern, die europäische städte in deutschland, frankreich, spanien , Италия и Великобритания (Großbritannien) zeigen, globale übersicht, 3d-рендеринг небесных планет, элемент der nasa — планета земля европа фото и изображения

Europa aus dem Weltraum in der Nacht mit Stadtlichtern, die europä

set von hohen Detaillierten vektorkugeln. вектор-иллюстрация. — Планета Земля Европа сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Set von hohen Detaillierten Vektorkugeln. Вектор-иллюстрация.

weißer geprägter globus — planet earth europe стоковые фотографии и изображения

Weißer Geprägter Globus

europa globalen welt — planet earth europe europe Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Europa globalen Welt

erdkugel in einer kontinuierlichen linienzeichnung. Runde Weltkarte im einfachen doodle-stil. infografik gebietsgeographie darstellung isoliert auf weißem hintergrund. вектор-иллюстрация — планета Земля Европа сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Erdkugel в постоянном непрерывном Linienzeichnung. Рунде…

набор символов планет. вельткугель-иконе. Weltkarte gesetzt. глобальная карта. Картенсимвол. рант установить международный символ erde globus вектор-иллюстрация. линейный вектор. векторный мир. глобальная логистика. логотип-символ. — Планета Земля Европа сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Набор Планет-Символов. Вельткугель-Иконе. Weltkarte gesetzt. Globale…

Detaillierte Weltkarte unterteilt in sechs kontinente — Genaue & correkte version — planet earth europe Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole . westeuropa, nordafrika und naher osten. — Планета Земля Европа фото и фотографии

Sonnenschein über der Erde. Westeuropa, Nordafrika und naher…

планета erde globus. европа и африка. — Планета Земля Европа фото и фотографии

Планета Erde Globus. Европа и Африка.

регион земли в Европе ночью — планета Земля Европа фото и изображения

регион земли в Европе ночь

глобальная коммуникационная сеть (карта мира предоставлена ​​НАСА) — планета земля Европа стоковые фотографии и изображения

Глобальная коммуникационная сеть (карта мира) Кредиты НАСА)

планета erde mit schwarzen umrissen, doodle-vektor-illustration isoliert auf weißemhintergrund. — Планета Земля Европа сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Planet Erde mit schwarzen Umrissen, Doodle-Vektor-Illustration. ..

планета erde aus dem raum in der nacht — planet earth europe сток-фотографии и изображения Планета Земля Европа стоковые фотографии и изображения

Erde Ansicht von Raum, Европа

Transparenter Globus Maps планета erde metallisches silber-set — планета Земля Европа Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Transparenter Globus Maps Planet Erde metallisches Silber- Набор

Sehr Detaillierte vektorkarte Welt — Planet Earth Europe Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole blockchain oder iot, elemente von der nasa — planet earth europe стоковые фото и изображения

Europäische Telekommunikationsnetz verbunden über Europe,…

leuchtender abstrakter globus — planet earth europe стоковые фото и изображения

Leuchtender abstrakter Globus

голубая изолирующая планета — Европа — планета земля европа фото и изображения

синяя абстрактная планета европа — Европа

северный полюс европа вершина мира — планета земля европа стоковые изображения, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Северный полюс, Европа, вершина мира

, детализированная мировая карта, с изображением зеленых и зеленых земель, морей и океанов, векторные иллюстрации на фоне донклема хинтергрунда — планета Земля Европа фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Detaillierte bunte Weltkarte, mit Grenzen und Namen von Ländern,. ..

kommunikationsnetzwerk über der erde für den globalen digitalen austausch von unternehmen und finanzen. Internet der dinge (IoT), блокчейн, умные подключенные города, футуристические технологии. спутниковый нансихт. — Planet Earth Europe Stock-fotos und Bilder

Kommunikationsnetzwerk über der Erde für den globalen digitalen…

fotorealistische erdansicht vom weltraum nach europa (текстуры предоставлены НАСА) — Planet Earth Europe Stock-fotos und Bilder

Fotorealistische Erdansicht vom Weltraum nach Europa (Texturen…

векторные иллюстрации из зеленых символов земного шара с изображением континентов — планета Земля Европа фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Векторные иллюстрации из зеленых символов земного шара с различными. ..

Планета Эрде Глобус Флаш Дизайн-иконка для веб и мобильных устройств, баннеров, инфографики — Планета Земля Европа Сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Планета Эрде Глобус Флаш Дизайн-иконка для Интернета и мобильных устройств,

набор земных шаров. планета erde поворот, вращение в verschiedenen winkeln für анимации — планета Земля Европа сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Набор земных глобусов. Planet Erde Turnaround, Rotation in…

Globale Verbindung — Planet Earth Europe Stock-fotos und Bilder

Globale Verbindung

europa aus dem weltraum in der nacht mit stadtlichtern in den mitgliedsstaaten der europäischen union, globale eu-unternehmen und finanzen, Satellitenkommunikationstechnologie, 3D-рендеринг Земли Земли, Weltkarte von der Nasa — Планета Земля, Европа, стоковые фотографии и изображения

Europa aus dem Weltraum in der Nacht mit Stadtlichtern in den…

Планета Эрде Глобус Солнечная система — планета Земля Европа Фото и фотографии изображение

Grüne Welt in der hand

erd- und weltkarte — планета Земля Европа фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Erd- und Weltkarte

erde globus-symbol set — планета Земля Европа фондовая графика, -клипарт, -мультики и -символ

Erde Globus-Symbol set

reduzieren sie die die die co2-emissionen und den co2-fußabdruck, um die globale erwärmung und den klimawandel zu begrenzen. nachhaltige entwicklung und grünes wirtschaften auf base erneuerbarer energien, elektrischer transport, kompensiert durch baumpflanzung — planet earth europe stock-fotos und bilder

Reduzieren Sie die die CO2-Emissionen und den CO2-Fußabdruck, um die…

глобус значки и символы — планета Земля Европа сток-графика, клипарт, мультфильмы и символы

Globen Icons und Symbole

Sonne Scheint aus dem all über die erde — planet earth europe stock-fotos und bilder

Sonne scheint aus dem All über die Erde

sonne scheint aus der der über afrika — planet earth europe stock-fotos und bilder

Sonne scheint auf der Erde über Afrika

абстрактная планетарная карта — планета Земля Европа фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и символы

Abstrakte Planetenkarte

sonnenaufgang und schatten auf der der der rotieren im weltraum mit stern im universum. Реалистичная атмосфера 3D-объемного изображения с объемным текстурным покрытием. elemente dieses bildes werden von der nasa zur bereitstellung bereitgestellt — планета земля европа фото и фото

Sonnenaufgang und Schatten auf der Erde rotieren im Weltraum mit. ..

Глобальная коммуникационная сеть — Европа (карта мира предоставлена ​​НАСА) — планета Земля Европа фото и изображения

Глобальная коммуникационная сеть — Европа (Карта мира предоставлена ​​НАСА)

umwelt-konzept-welt-europa — планета земля европа фото и изображения

Umwelt-Konzept-welt-europa

планета erde globus. северная и южно-американская. — Планета Земля Европа фото и фотографии

Планета Erde Globus. Северная и Южная Америка.

öko-bild der erde: Европа, Африка, Индия, Саудовская Аравия. акварель-иллюстрация-ablaufverfolgungsvector. — Планета Земля Европа сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Öko-Bild der Erde: Европа, Африка, Индия, Саудовская Аравия….

europa-3d render-erde — планета Земля Европа сток-фото und bilder

Europa-3D Render-Erde

übersicht Welt Globaln icons set — planet earth europe Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Übersicht Welt Globen Icons set

Detailreiche welt karte umriss umriss umriss vektorgrafik mit lander-grenzen in grauen — Планета Земля Европа сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Detailreiche Welt Karte Umriss Vektorgrafik mit Lander-Grenzen. ..

globales datenkommunikationsnetzwerk rund um den planeten erde vom weltraum aus betrachtet mit vernetzter netztechnologie für internet der dinge (iot), kryptowährung blockchain, mobiles web oder planet cyberspace, karte der nasa Европа стоковые фотографии и фотографии

Globales Datenkommunikationsnetzwerk rund um den Planeten Erde…

globus mit neonfarbenen stadtlichtern — планета Земля Европа стоковые фотографии и фотографии

Globus mit neonfarbenen Stadtlichtern

Weltkarte mit grenzen und landern. — Планета Земля Европа сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Weltkarte mit Grenzen und Ländern.

из 100
Спутниковые снимки

Planet привлекают внимание к Европе

Снимок Дюссельдорфа, Германия, сделанный PlanetScope, 20 июня 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

Любопытный планетолог работает над тем, чтобы сделать изменения Земли видимыми, доступными и действенными.

Поскольку спутниковые снимки становятся все более ценными во всем мире, Planet продолжает уделять особое внимание Европе, своевременно освещая события и сотрудничая с международными партнерами, включая текущие проекты в европейских странах на различных вертикальных рынках, а также картографирование с коммерческими и государственными организациями.

В сентябре 2019 года Planet в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ЮНФАО) предоставила спутниковые снимки с высоким пространственным и временным разрешением для поддержки национальных систем мониторинга лесов восьми тропических лесных стран, успешно создав приложения для сохранения всего за несколько месяцы. В настоящее время наши данные используются Службой управления чрезвычайными ситуациями Copernicus под управлением Европейской комиссии, чтобы помочь в предоставлении картографических услуг по реагированию на чрезвычайные ситуации для различных стихийных бедствий, начиная от геофизических и метеорологических опасностей и заканчивая гуманитарными и техногенными кризисами. Мы также сотрудничаем с европейскими геопространственными компаниями, такими как GAF и IABG, а также с BASF, компанией, занимающейся точным земледелием.

Благодаря нашему крупнейшему офису за пределами США, расположенному в Берлине, Planet прочно обосновалась и продолжает укрепляться в Европе. В берлинском офисе проживает не только четверть сотрудников Planet, но и центр управления полетами Planet. Весь наш парк из 150 спутников, а также приложения и API, лежащие в основе бизнеса Planet SkySat, контролируются из Берлина, что делает Planet крупнейшим космическим игроком города.

Кроме того, у нас есть наземные станции по всей Европе, которые обеспечивают эффективную работу спутников и успешную передачу изображений. Планета стремится способствовать росту и развитию европейской космической и геопространственной индустрии за счет возможностей трудоустройства, а также исследований и исследований за счет обмена данными с высокой частотой. Благодаря тому, что более 45 процентов компонентов для наших спутников Dove поступает из ЕС, в основном от малых и средних предприятий ЕС, Planet объединяет эти европейские предприятия в цепочку поставок, активно внося свой вклад в быстрорастущую космическую экосистему ЕС и укрепляя ее.

В рамках нашей приверженности Европе завтра мы проводим Planet Live EMEA, где генеральный директор Planet Уилл Маршалл и директор программ наблюдения Земли Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер обсудят последние тенденции в области наблюдения Земли (EO). промышленности в Европе. 30-минутная дискуссия будет посвящена роли отрасли в правительстве и гражданском обществе, изучению того, как мир изменился во время пандемии, и тому, как EO может оказать поддержку в эти трудные времена. Зарегистрируйтесь на живую виртуальную конференцию Planet EMEA здесь .

Ниже вы найдете некоторые из последних репортажей Planet о событиях в Европе, от нового завода Tesla в Германии до новой трассы F1 в Тоскане. Мы рекомендуем вам изучить нашу галерею изображений , чтобы увидеть широкий спектр событий, которые мы освещаем по всему миру. (Здесь вы также можете найти информацию о том, как поделиться изображениями из нашей галереи и предоставить надлежащую атрибуцию).

Новый завод Tesla в Германии

Снимки SkySat строительства Gigafactory 4 Tesla, Бранденбург, Германия © 2020, Planet Labs Inc. Все права защищены.

Строительство Gigafactory 4 за пределами Берлина знаменует собой первый крупный производственный центр Tesla в Европе. Во временном ряду, снятом Planet SkySats, можно было отслеживать строительство объекта с субметровым разрешением. Существующие сосновые насаждения на участке были расчищены в феврале 2020 года, а к концу мая на участке были видны дороги. Первые фундаменты зданий были заложены в июне, а к августу на зданиях стали появляться крыши. Планируется, что завод начнет производство в конце 2021 года.

Новая трасса F1 в Муджелло

Снимок Тосканы, Италия, сделанный Planet SkySat, 23 июля 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

Пандемия COVID-19 вынудила отложить спортивные мероприятия по всему миру, в том числе первую половину календаря Формулы-1 на 2020 год. По мере ослабления пандемии в Европе было запланировано несколько мероприятий на трассах, изначально не предназначенных для проведения гонок Формулы-1, в том числе в Муджелло, где 13 сентября 2020 года пройдет первый в истории Гран-при9.0021

Автобусные операторы протестуют против фургонов

Снимок SkySat Берлина, Германия, 27 мая 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

Автобусные операторы проехали по улицам Берлина 27 мая 2020 года, чтобы привлечь внимание к своей отрасли и выразить протест против отсутствия государственной помощи. Автобусные операторы проехали на своих автомобилях перед правительственными зданиями и достопримечательностями, такими как Колонна Победы (на фото), что привело к пробкам.

Пикники на Эспланаде Инвалидов

Снимок Парижа со спутников SkySat, Франция, 6 мая 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

Снимок Парижа, Франция, 17 мая 2020 г., сделанный спутником SkySat © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

После двух месяцев пребывания в укрытии, чтобы замедлить распространение COVID-19, парижане очень хотели выйти на улицу и насладиться весной. На этих снимках показана Эспланада Домов Инвалидов 6 и 17 мая 2020 года. Хотя это и не прямое сравнение (будний день и выходной), на снимке от 17 мая видны хорошо разложенные одеяла, расстеленные на траве, и заметно более интенсивное движение на главных улицах.

Мост через долину Полсевера

Снимок Генуи, Италия, сделанный спутником SkySat, 28 декабря 2019 г. © Planet Labs Inc., 2019. Все права защищены.

Снимок Генуи, Италия, сделанный спутником SkySat, 4 мая 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

14 августа 2018 года обрушился мост Моранди, перерезав оживленное шоссе через центральную часть Генуи, Италия. Менее чем через два года его замена была почти завершена, не хватило только последнего слоя бетона и асфальта. На этих двух снимках SkySat показан мост через долину Польсевера перед строительством, 28 декабря 2019 г.и после строительства 4 мая 2020 г.

Лесные пожары вблизи Чернобыля в Украине

Снимок Припяти, Украина, сделанный PlanetScope, 9 апреля 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, снимок Planet Dove 9 апреля 2020 года.

Пожары на Пелопоннесе

Изображение Коринфии, Греция, PlanetScope, 24 июля 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

900:20 За несколько дней лесной пожар охватил сосновый лес, оливковые рощи и деревни к югу от Коринфа, Греция. На этом снимке PlanetScope видны следы дыма и ожоги от пожара 24 июля 2020 года.

Самолет хранится в Дюссельдорфе, Германия

Изображение Дюссельдорфа, Германия, PlanetScope, 12 марта 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

Снимок Дюссельдорфа, Германия, сделанный PlanetScope, 20 июня 2020 г. © Planet Labs Inc., 2020. Все права защищены.

Пандемия COVID-19 привела к остановке самолетов по всему миру. На этой последовательности изображений PlanetScope показаны самолеты в аэропорту Дюссельдорфа с 12 марта 2020 г. (незадолго до того, как Германия закрылась для борьбы с распространением болезни) по 20 июня 2020 г. Похоже, что многие самолеты остаются на хранении, несмотря на постепенное ослабление ограничений на поездки. в Европе.

Чтобы узнать больше о том, как изображения Planet помогают отслеживать события и приносить уникальную информацию в Европу, зарегистрируйтесь для живой виртуальной конференции EMEA Planet здесь . Надеюсь увидеть тебя там!

аэрокосмическая промышленность — Agile аэрокосмическая промышленность — сельское хозяйство — BASF — Copernicus Emergency Management Service — наблюдение за Землей — EMEA — реагирование на чрезвычайные ситуации — EO — Европа — Европейская комиссия — Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций — GAF — IABG — Йозеф Ашбахер — newspace — планета — Planet Gallery — Planet Image Gallery — Planet labs — Planet Live EMEA — Satellite — спутниковые данные — спутниковые снимки — спутники — UNFAO — United Nations — Will Marshall

Наши веб-сайты используют файлы cookie.
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить наши услуги и адаптировать контент для вас. Настройки вашего браузера контролируют файлы cookie. Для получения дополнительной информации об использовании файлов cookie на наших веб-сайтах ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

BepiColombo: европейская миссия к Меркурию возвращает первые фотографии

Джонатан Амос
Научный корреспондент
@BBCAmoson Twitter

  • Опубликовано

    29 октября0311

Связанные темы

  • Bepicolombo Mission

Источник изображения, @bepicolombo

Подпись изображения,

«Счастливые снимки»: Первые изображения Mercury были восхищены Mission Scientists

Europe -PispicOlom Меркурия, самой внутренней планеты Солнечной системы.

Зонд сделал снимки вскоре после того, как пролетел над маленьким миром на высоте всего 200 км (125 миль).

Диспетчеры запланировали еще пять таких облетов, каждый раз используя гравитационное притяжение Меркурия для контроля скорости космического корабля.

Цель состоит в том, чтобы Бепи двигался достаточно медленно, чтобы в конечном итоге выйти на стабильную орбиту вокруг планеты.

Это должно произойти к концу 2025 года.

  • Миссия BepiColombo Mercury прощается с Землей
  • Совместная миссия взлетает в небо к Меркурию0021 Image caption,

    «Бепи» сделал снимки, когда он удалялся от планеты

    Первые снимки Меркурия, сделанные миссией, были сделаны камерами слежения с низким разрешением, расположенными сбоку от зонда. На данный момент это все, что есть в наличии.

    Bepi не готова развернуть свои научные камеры высокого разрешения. Они спрятаны внутри так называемого стека космического корабля.

    Bepi — это, по сути, два космических корабля в одном. Одна часть разработана Европейским космическим агентством (Esa), другая — Японским космическим агентством (Jaxa). То, как эти два компонента были упакованы для путешествия к Меркурию, закрывает апертуры основных камер.

    Это видео невозможно воспроизвести

    Чтобы воспроизвести это видео, вам необходимо включить JavaScript в вашем браузере.

    Медиа-заголовок,

    BepiColombo: Миссия по раскрытию тайн Меркурия

    Источник изображения, @BEPICOLOMBO

    Подпись к изображению,

    Камеры с низким разрешением, безусловно, были достаточно хороши, чтобы идентифицировать хорошо известные особенности

    Инженерное дело, или «селфи» , камеры все еще были достаточно хороши, чтобы выделить узнаваемые черты на поверхности планеты.

    Простые черно-белые фотографии начали просачиваться обратно на Землю в субботу. Как только все будет обработано, Эса, как ожидается, объединит их для создания короткометражного фильма, который, скорее всего, выйдет в понедельник.

    Профессор Дэйв Ротери из Открытого университета Великобритании заявил, что в восторге от увиденного Бепи.

    «Это просто счастливые снимки, когда мы пролетаем мимо, но какой прекрасный вид мы увидели на планете», — сказал он BBC News.

    «Вы видите изрытую кратерами поверхность, а также области, сглаженные обширными излияниями вулканической лавы. Некоторые из более ярких областей — это места вулканических взрывов в далеком прошлом, и вы также можете видеть, где сегодня часть поверхностного материала рассеивается в космос 9.0021

    «Когда мы увидим изображения с действительно высоким разрешением, когда мы на орбите, вы увидите, что верхние 10-20 м поверхности рассеиваются в космос, создавая эти крутые углубления с плоским дном, которые мы называем впадины».

    Хотя Бепи еще далеко до начала надлежащих научных операций, довольно много инструментов зонда было включено для пролета. Такие явления, как магнитные поля и некоторые частицы, все еще могут быть обнаружены даже в многослойной конфигурации.

    «Мы вернем данные, — сказала доктор Сьюзи Имбер из Лестерского университета, Великобритания, — но цель облета и шести облетов Меркурия в целом — помочь нам изменить траекторию и замедлить нас». вниз

    «В конце концов, через несколько лет, в декабре 2025 года, наш космический корабль и Меркурий окажутся в одном месте и будут двигаться в одном направлении. Итак, наконец, мы сможем отделить наш космический корабль и выйти на орбиту.»

    Источник изображения, медиалаборатория ESA/ATG

    Подпись к изображению,

    Изображение: у Бепи запланированы еще пять облетов, чтобы выйти на орбиту

    Этот первый облет поставит Бепи в резонанс два к трем с Меркурием. То есть, поскольку Меркурий трижды обходит Солнце, Бепи обходит дважды.

    Следующий пролет в июне следующего года замедлит резонанс до трех-четырех резонансов: Бепи совершит три оборота вокруг Солнца по сравнению с четырьмя оборотами Меркурия.

    Дальнейшие проходы в июне 2023 г. , сентябре 2024 г., декабре 2024 г. и январе 2025 г. должны вывести Bepi на обычную орбиту, чтобы начать полноценные научные операции в 2026 г.

    Источник изображения, ESA

    Подпись к изображению,

    Меркурий в виде стека

    Какие научные исследования BepiColombo будет проводить на Меркурии?

    Европейские и японские участники миссии разделятся, когда выйдут на орбиту Меркурия и будут выполнять разные роли.

    Европейский планетарный орбитальный аппарат «Меркурий» (MPO) предназначен для картографирования рельефа Меркурия, создания профилей высот, сбора данных о структуре и составе поверхности планеты, а также для исследования ее внутренней части.

    Японский орбитальный аппарат Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) сделает своим приоритетом изучение магнитного поля Меркурия. Он будет исследовать поведение поля и его взаимодействие с «солнечным ветром», вздымающейся массой частиц, улетающих от Солнца. Этот ветер взаимодействует со сверхразреженной атмосферой Меркурия, сбивая атомы в хвост, уходящий далеко в космос.

    Есть надежда, что параллельные наблюдения со спутников смогут, наконец, решить многие загадки о жарком маленьком мире.

    Один из ключевых касается огромного железного ядра объекта, составляющего 60% массы Меркурия. Наука пока не может объяснить, почему планета имеет лишь тонкий слой горных пород.

    «Когда мы выйдем на орбиту, мы начнем изучать магнитное поле Меркурия и поверхность Меркурия, которая имеет огромную температуру в 450°С, температуру печи для пиццы, и при этом на поверхности есть вода в в некоторых местах», — сказал профессор Марк Маккориан, старший советник ЕКА по науке и исследованиям.

    «Бепи — это всего лишь третья миссия, которая когда-либо отправлялась к Меркурию, и она будет намного ближе и намного дольше, чем предыдущие миссии. Итак, у нас есть реальный шанс ответить на некоторые из этих загадок о том, почему планета такая это так», — сказал он BBC News.

    Европейский MPO в основном собирался в Великобритании компанией Airbus.

    • Европейское космическое агентство
    • Миссия BepiColombo
    • Меркурий
    • Исследование космоса

    Германия в картинках: 31 красивое место для фото

    Авторы Брайан Дирсли и Дайана Бокко
    Обновлено 3 января 2022 г.

    Расположенная в самом сердце Европы, Германия — это место, где вы найдете одни из самых потрясающих и фотогеничных пейзажей на континенте.

    Камера в руках, постарайтесь поровну разделить свое время между живописной сельской местностью страны и ее городскими районами. Вы будете вознаграждены многочисленными памятными путевыми фотографиями, на которых запечатлено все: от знаковых соборов и музеев в таких городах, как Берлин и Мюнхен, до причудливых общественных площадей и замков небольших средневековых городов, таких как Ротенбург и Мильтенберг.

    Большие или маленькие, эти центры старого города особенно хороши для фотографирования в преддверии Рождества. В это время они украшены огнями, украшениями и шумными рождественскими ярмарками, создавая идеальный и несколько волшебный фон.

    Вы можете думать о Берлине и исторических местах, когда думаете о Германии, но правда в том, что страна также может похвастаться бесчисленными природными достопримечательностями. От потрясающих темно-синих озер до заснеженных гор и некоторых из лучших пешеходных маршрутов в Европе — повсюду можно найти достойные фотографий виды и перспективы. Многие из этих замечательных мест для посещения в Германии находятся всего в нескольких минутах ходьбы от некоторых из крупнейших городов Германии, что позволяет легко совместить побег из города с активным приключением на свежем воздухе.

    Этот удобный список красивых мест для фотографирования в Германии даст вам несколько отличных идей — а теперь отправляйтесь туда и сделайте несколько снимков!

    1. Шварцвальд

    Вид на Шварцвальд

    Шварцвальд на самом деле представляет собой большой поросший лесом горный хребет, расположенный напротив долины Рейна. Популярный среди туристов круглый год, этот район также является домом для многих исторических городов, в том числе небольшого городка, где родился поэт Герман Гессе, а также музеев под открытым небом и охраняемых природных территорий.

    Известный во всем мире как место действия многих сказок братьев Гримм, Шварцвальд — идеальное место, чтобы познакомиться и сфотографировать лучшее из традиционной Германии.

    • Подробнее: Самые популярные достопримечательности и места для посещения в Шварцвальде

    2. Замок Нойшванштайн, Бавария

    Замок Нойшванштайн

    В Германии бесконечное количество романтических замков, которые можно сфотографировать. Пожалуй, самым привлекательным является замок Нойшванштайн. Это романтическое здание, похожее на что-то прямо из сказки, лучше всего фотографировать в обрамлении окружающих заснеженных гор.

    Построенный в 19 годах для Людвига II Баварского, этот дворец в стиле романского возрождения послужил источником вдохновения для Диснейлендского замка Спящей красавицы. Замок Нойшванштайн расположен в самом сердце баварского леса, царящего с высокой скалистой горы.

    • Подробнее: Лучшие туристические достопримечательности Баварии

    3. Мильтенберг, Бавария

    Мильтенберг, Бавария

    Причудливый старый центр Мильтенберга в Баварии весьма типичен для многих средневековых городов Германии. В дополнение к хорошо сохранившейся старой архитектуре, его расположение на берегу реки на Майне делает его чрезвычайно приятным местом для фотографирования.

    Мильтенберг также расположен на нескольких популярных баварских пешеходных тропах (или рядом с ними), что делает его идеальным местом для любителей активного отдыха, чтобы попробовать немного «Старого города» Германии, не жертвуя своей тягой к приключениям.

    4. Порта Нигра

    Порта Нигра

    Черные ворота находятся в Трире, старейшем городе Германии. Как римские городские ворота, они когда-то служили одним из четырех городских входов на протяжении веков.

    Во времена Средневековья ворота были частично разрушены, так как камни и железные детали были удалены для строительства других зданий – повреждения хорошо видны при приближении к Порта Нигра, но не умаляют внушительных размеров и римско- дизайн эпохи.

    • Подробнее: Лучшие достопримечательности Трира и легкие однодневные поездки

    5. Ущелье Вимбахкламм

    Ущелье Вимбахкламм

    Громовые водопады, стремительные ущелья и живописные скалы — сердце долины Вимбах. Прогулка по деревянной дорожке рядом с проточной водой, глубоко врезающейся в скалы, — увлекательное занятие.

    За ущельем открываются виды на цветущие долины и гору Вацманн.

    6. Бахарах, долина Рейна

    Бахарах в долине Рейна

    Потрясающая долина Рейна является обязательным местом для посещения в Германии. Здесь средневековый город Бахарах является идеальным фоном для потрясающей фотографии.

    Если у вас есть время, не забудьте также заказать экскурсию по реке Рейн для дополнительных фотосессий. Можно купить удобные hop-on hop-off билеты, которые позволят вам попробовать прелести ряда других небольших городов. Частые отправления доступны из крупных городов Кобленца, а также Майнца.

    • Подробнее: Самые популярные туристические достопримечательности в долине Рейна

    7. Шпайхерштадт, Гамбург

    Складской район Шпайхерштадт в Гамбурге в сумерках

    Самый северный из крупных городов Германии, Гамбург предлагает множество возможностей для памятных фотографий .

    На этом снимке с наступлением темноты исторический складской район (Шпайхерштадт) демонстрирует черты богатого морского прошлого города. Обязательно прогуляйтесь по огромному городскому порту, чтобы сделать незабываемые фотосессии.

    • Подробнее: Самые популярные достопримечательности и чем заняться в Гамбурге

    8. Озеро Герольдзее

    Вид с воздуха на озеро Герольдзее

    Озеро Герольдзее расположено в небольшой деревне Герольд и окружено лугами и Вестлих Карвендельшпитце. горный массив в Баварских Альпах.

    Альпийские хижины усеивают долину вдалеке, а идиллический пейзаж становится особенно захватывающим, когда солнце поднимается над горами.

    9. Мост Ракоц (Чертов мост), Саксония

    Мост Дьявола

    Расположенный в границах благоустроенного парка азалий и рододендронов Кромлау, Мост Дьявола представляет собой арочный каменный мост, спроектированный так, чтобы отражаться в водах под ним и образовывать идеальный круг. Скалы с шипами на каждом конце моста были искусственно сформированы из базальтовых колонн .

    Это осталось чем-то вроде секрета, известного лишь нескольким фотографам. Как вы увидите на этой фотографии, мост предлагает тем, кто в курсе, возможность запечатлеть полный круг благодаря его отражению в воде.

    10. Музейный остров, Берлин

    Берлинский собор

    Из всех многочисленных достопримечательностей Берлина Музейный остров предлагает самые живописные виды.

    Здесь показан Берлинский собор рядом с рекой Шпрее, когда мимо проплывают туристические катера (еще один отличный способ сфотографировать город).

    Проживание: Где остановиться в Берлине: Лучшие районы и отели

    11. Национальный парк Баварский лес

    Зима в Национальном парке Баварский лес

    Национальный парк Баварский лес, расположенный недалеко от границы между Германией и Чехией, простирается на более чем 24 000 гектаров, большая часть которого покрыта охраняемой европейской елью.

    Зимой парк предлагает более 350 километров трасс для беговых лыж и прогулок на снегоступах. Летом приключенческие пешеходные тропы и сеть из более чем 200 километров трасс для горных велосипедов пролегают через леса, вверх по крутым холмам и вокруг темно-синих озер.

    12. Ротенбург-об-дер-Таубер, Бавария

    Ротенбург-об-дер-Таубер ночью

    Самый известный из уцелевших средневековых городов Германии, Ротенбург-об-дер-Таубер — настоящий рай для фотографов.

    Сцены, подобные этой, встречаются на каждом шагу, поэтому вы не останетесь разочарованными, даже если отправитесь на прогулку ночью. Также приятно исследовать и фотографировать во время праздничного сезона, а также на популярной рождественской ярмарке.

    • Подробнее: Лучшие достопримечательности и развлечения в Ротенбурге

    13. Рождественская ярмарка во Франкфурте

    Рождественская ярмарка во Франкфурте

    Немцы точно умеют встречать зиму. В конце ноября такие сцены, как эта во Франкфурте, возникают повсюду, когда большие и малые сообщества устраивают свои собственные рождественские ярмарки. Вы можете найти интересные и красочные объекты для фотографирования на любой из рождественских ярмарок Германии.

    Проживание: Где остановиться во Франкфурте: лучшие районы и отели

    14. Бранденбургские ворота, Берлин

    Бранденбургские ворота на рассвете

    Бранденбургские ворота, пожалуй, самая фотографируемая достопримечательность Берлина. Тем не менее, это может быть занято, поэтому постарайтесь прибыть раньше, чем толпа, как это сделал этот фотограф.

    15.

    Deutsches Eck, Кобленц

    Вид с воздуха на место слияния рек Рейн и Мозель в Deutsches Eck

    Если вы увлекаетесь фотографией с дронов, вам понравится Deutsches Eck в Кобленце. Известный на английском языке как «немецкий уголок», именно здесь встречаются реки Рейн и Мозель.

    Добавьте к этому огромную статую императора Вильгельма I, и вы получите изображение, которым можно гордиться.

    • Подробнее: Самые популярные достопримечательности и мероприятия в Кобленце

    16. Излучина реки Мозель

    Подковообразная излучина реки Мозель

    Лучшие виды на подковообразную излучину реки Мозель открываются с холма Кальмонт. , 380 метров над уровнем моря.

    Район известен своими тепловыми восходящими течениями, которые создают идеальные условия для парапланеристов, прыгающих над Мозельской долиной.

    • Подробнее: Самые популярные туристические достопримечательности долины Мозеля

    17. Бамберг, Бавария

    Старая ратуша в Бамберге

    Исследуйте Старый город Бамберга пешком с камерой (или смартфоном) в руке. из главных вещей, которые нужно сделать в историческом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Бамберге.

    Самая запоминающаяся фотография, которую вы сделаете, — это Старая ратуша, построенная на средневековом мосту.

    18. Мост Бастай

    Мост Бастай в национальном парке Саксонская Швейцария

    Этот мост из песчаника в Национальном парке Саксонская Швейцария был построен более 150 лет назад, чтобы соединить несколько зубчатых скал Бастай.

    До моста можно добраться из Дрездена после прогулки на колесном пароходе и напряженного часового подъема в гору. С вершины моста открывается широко открытый вид на реку Эльбу и окружающие горы из песчаника.

    19. Цугшпитце, Гармиш-Партенкирхен

    Вершина Цугшпитце

    Расположен в немецкой части Альп, 2,9Цугшпитце высотой 62 метра — самая высокая горная вершина Германии.

    Популярная среди туристов зубчатая железная дорога Bayerischen Zugspitzbahn может поднять вас на вершину, откуда открывается захватывающий дух вид.

    • Подробнее: Самые популярные туристические достопримечательности в Гармиш-Партенкирхене

    20. Рюген, Балтийское море

    Остров Рюген

    Расположенный в Балтийском море остров Рюген отличается разнообразием потрясающих пейзажей. Пирс Селлин особенно красив на рассвете, но остров Рюген может многое предложить независимо от того, когда вы его посещаете.

    На самом большом острове Германии находится Национальный парк Ясмунд , окруженный 160-метровыми меловыми скалами и древними буковыми лесами. Историческая узкоколейная железная дорога соединяет восточный и западный пляжи острова.

    21. Плотина Сильвенштайн

    Мост через плотину Сильвенштайн осенью

    Плотина, расположенная над альпийским озером Сильвенштайн, дает потрясающие возможности для фото в любое время года. Мост через плотину можно пересечь пешком или на машине, хотя прогулка по нему означает множество панорамных остановок.

    Окружающие горы Карвендель предлагают множество возможностей для пеших прогулок и прогулок на снегоступах зимой.

    22. Озеро Айбзее

    Озеро Айбзее осенью

    Расположенное на высоте около 1000 метров над уровнем моря у подножия Цугшпитце, самой высокой горы Германии, Айбзее находится в самом сердце Баварских Альп.

    Озеро окружает множество пешеходных маршрутов, в том числе семикилометровый круговой маршрут Айбзее, с которого открывается лучший вид на бирюзовые воды, когда вы идете по густому лесу и мягким белым пляжам на северном берегу.

    23. Königssee, Национальный парк Берхтесгаден

    Königssee

    Красивое Кенигзее, большое озеро, расположенное в национальном парке Берхтесгаден в Баварии, предлагает множество потрясающих видов для фотографирования.

    Несмотря на то, что вокруг озера проложено множество пешеходных маршрутов, интересным вариантом является прогулка на лодке.

    24. Дворец Сан-Суси, Потсдам

    Дворец Сан-Суси

    Будьте готовы провести большую часть дня, исследуя и фотографируя впечатляющий дворец Сан-Суси в Потсдаме, который когда-то был резиденцией немецкой королевской семьи.

    Одни из лучших снимков можно сделать из соседнего парка Сан-Суси.

    • Подробнее: Самые популярные достопримечательности и мероприятия в Потсдаме

    25. Остров Майнау, Боденское озеро

    Цветочная инсталляция на острове Инзель Майнау

    Расположенный на красивом Боденском озере, остров Цветов Инзель Майнау, возможно, является одним из них. из самых фотогеничных садов Германии.

    Приезжайте сюда весной, как на этом изображении, и вы увидите бесчисленное множество цветущих цветов.

    • Подробнее: Лучшие туристические достопримечательности вокруг Боденского озера

    26. Озеро Шрекзее, Баварские Альпы

    Озеро Шрекзее осенью

    До самого высокого высокогорного озера Германии можно добраться только после крутого семичасового подъема прогуляйтесь по каменистой и травянистой местности.

    Если вы доберетесь до вершины, вы сможете прыгнуть в озеро и искупаться в прохладе в окружении голубоватых снежных пиков.

    27. Рамзау, Бавария

    Приходская церковь св. Себастьяна в Рамзау зимой

    В горах Германии выпадает изрядная доля снега, что делает зиму особенно подходящим временем для путешествий сюда, чтобы сделать красивые фотографии.

    Выглядящие прямо как с рождественской открытки, такие сцены, как эта в приходской церкви Святого Себастьяна в Рамзау, стоят того, чтобы бросить вызов холодной погоде.

    28. Вюрцбург, Бавария

    Крепость Мариенберг и Старый главный мост в Вюрцбурге на закате

    Баварский город Вюрцберг — еще одно чрезвычайно фотогеничное место. Здесь можно увидеть историческую крепость Мариенберг и Старый главный мост, чтобы сделать фото на открытке.

    • Подробнее: Самые популярные достопримечательности и мероприятия в Вюрцбурге

    29. Кельн

    Кельнский собор и река Рейн ночью

    Древний город Кельн является домом для одного из самых впечатляющих Городские пейзажи Германии.

    Чтобы получить лучшие снимки, пересеките Рейн и сфотографируйте красивый Кельнский собор и речной мост в одном кадре. Ночью еще волшебнее.

    • Подробнее: Лучшие достопримечательности и развлечения в Кельне

    30. Национальный парк Гарц

    Бук и европейская ель в туманный день в Национальном парке Гарц

    Туманные леса из европейской ели и бука покрывают почти 95 процентов этого парка площадью 247 квадратных километров.

    Реки петляют по парку, и исчезающая рысь, которая была почти полностью искоренена в горах в 19 веке, вернулась и процветает.

    31. Романтическая дорога

    Ночное фото красивого города Фюссен на Романтической дороге

    Романтическая дорога — это 350-километровая дорога, которая проходит через исторические города и достопримечательности. Хотя изначально она была создана комиссией по туризму как «тематическая дорога», она основана на древнем торговом пути, который соединял важные торговые точки Германии.

    Сегодня стало отличной дорожной картой, чтобы увидеть некоторые из самых красивых деревень, замков и культурных достопримечательностей Германии, включая средневековые города, такие как Ротенбург-об-дер-Таубер и знаменитый замок Нойшванштайн.

    Советы по фотосъемке: 8 мирских снимков с Lonely Planet

    У «Книги о путешествиях» Lonely Planet большие амбиции: отправить читателей в путешествие по всем странам на земле. Уменьшая масштаб, чтобы получить глобальную перспективу, вы начинаете понимать, насколько разнообразна наша планета.

    У Lonely Planet Книги о путешествиях большие амбиции: отправить читателей в путешествие по всем странам на земле. Уменьшая масштаб, чтобы получить глобальную перспективу, вы начинаете понимать, насколько разнообразна наша планета.

    От Афганистана до Зимбабве, каждое из 230 направлений, упомянутых и изученных на его страницах, убедительно привлекает внимание путешественников, и у нас есть для вас представление о том, чего ожидать, и советы по фотографии, необходимые для создания идеальных фотографий.

    Камбоджа

    Монахи бродят по руинам храма Та Пром, Ангкор, Камбоджа. Фото Марка Рида.

    Одна вещь больше всего привлекает путешественников в Камбоджу: руины Ангкора. Центральным элементом этого шведского стола из каменной кладки из песчаника является несравненный Ангкор-Ват — крупнейший религиозный памятник в мире и буквальное воплощение индуистского рая на земле.

    Но посетители могут разыграть ролевую игру Индианы Джонса вдали от толпы, исследуя более 1000 храмов, святынь и гробниц, разбросанных по джунглям севера.

    Совет по фотосъемке: Терпение является ключом к идеальному снимку при изучении руин Ангкора, поскольку вам придется ждать, пока туристы покинут кадр, прежде чем можно будет сделать идеальный снимок. Вы можете подумать о посещении в межсезонье (с апреля по сентябрь), и лучшее освещение должно быть около 5 утра. Регион очень влажный, поэтому держите свое снаряжение на минимуме и остерегайтесь конденсата.

    Исландия

    Вода стекает в бассейн, создавая радугу в Сельяландсфосс, Исландия. Фото Гэри Лэтэма.

    Конечно, в других местах сочетаются гейзеры и ледники, но нигде больше нет такого уровня драматизма, как извергающая пепел, извергающая лаву, извергающая пар геологическая лаборатория Исландии.

    Экономика этого бывшего дома викингов резко упала во время глобального финансового кризиса, который снизил входную плату для новой волны авантюристов; этот авангард вернулся с вестью о захватывающей стране огня и льда, и с тех пор Исландия занимает первое место в списках пожеланий путешественников.

    Совет по фотосъемке:  «Технически это была очень сложная съемка, так как было ветрено и повсюду дули брызги. Я не только промок, но и протирал объектив после каждого кадра — очень трудоемкий процесс. Я хотел показать размытие воды, чтобы создать ощущение ее движения, поэтому я установил камеру на штатив и использовал длинную выдержку. Радуга была бонусом — мы ждали до позднего вечера, чтобы свет оказался в идеальном положении для ее создания. Если бы условия были менее сложными, я не думаю, что сделал бы этот снимок. Canon EOS 5D Mk II, объектив 16 мм; ИСО 100; выдержка 1/400; диафрагма f/8” – Гэри Лэтэм

    Малави

    Слон идет по лесной тропе в Малавае. Фото Джонатана Грегсона.

    Известная своими дружелюбными жителями и относительно легкой для передвижения, Малави уже давно является излюбленным местом путешественников, изучающих Африку. Отправляйтесь за пределы одноименного «Озера Звезд», и вы откроете для себя разнообразные ландшафты, от живописных пиков до холмистых лугов и грохочущих водопадов.

    Национальные парки Малави снова стали домом для культовой Большой пятерки Африки (лев, леопард, носорог, буйвол и слон). Вы будете изо всех сил пытаться найти лучшее место, чтобы увидеть их.

    Совет по фотосъемке:  Прежде чем отправиться в Малави, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в функциях вашей камеры. Выберите камеру с тихим звуком затвора, наберитесь терпения (вы можете сделать сотни снимков, чтобы получить идеальный снимок) и заранее изучите поведение животных, которых пытаетесь сфотографировать.

    Не делайте все выстрелы по центру; оставьте место в вашем предмете для животного, чтобы двигаться в него. Это предотвратит безжизненную композицию и даст имитацию изображения вашего объекта. Используйте правило третей при компоновке изображения и, наконец, подумайте о покупке 35-мм зеркальной камеры и/или объектива с диафрагмой от 4 до f 2,8 или 100-400 f5,6.

    Непал

    Поезд яков поднимается в могучие горы Непала. Фото Марвина Суриа-Рамоса.

    В последнее время Непал столкнулся с рядом проблем, в том числе с серией катастрофических землетрясений в 2015 году, которые превратили древние памятники в руины и разрушили целые деревни. Благодаря стойкости своего народа этот сверхсуровый кусок Азии уже приходит в норму.

    Реконструкция идет полным ходом, большинство пешеходных маршрутов вновь открылись, и посетители вернулись на тропы, ведущие к мерцающим заснеженным вершинам высоких Гималаев.

    Совет по фотосъемке: Непал является домом для бесчисленного множества храмов, достойных фотографирования, но имейте в виду, что почти всегда они имеют тусклый или рассеянный свет, поэтому приготовьтесь снимать с более высоким значением ISO. В зависимости от того, где вы путешествуете (например, Аннапурна), погода может быть нестабильной, поэтому убедитесь, что ваше оборудование для камеры хорошо защищено от непогоды, и упакуйте освещение, так как вы будете много путешествовать. Большинство фотографов рекомендуют брать с собой объектив 16–35 мм для широкоугольных снимков, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 55 мм для портретов и объектив 55–300 мм для пейзажей с близкого расстояния.

    Новая Зеландия

    Всадник на лошади исследует пляж Варарики на мысе Фэруэлл, Исландия. Фото Мэтта Манро.

    Первозданные леса, божественные пляжи, окутанные туманом фьорды… У Матери-Природы был очень, очень хороший день, когда она создавала Новую Зеландию. Этот зеленый и мирный остров, дрейфующий в глубокой синеве южной части Тихого океана, может стать идеальным местом для побега. Не то чтобы у вас было много времени для спокойных размышлений, учитывая регулярные выбросы адреналина в ваш организм: от пеших прогулок до катания на лыжах Новая Зеландия также является раем для любителей экстремальных видов спорта.

    Совет по фотосъемке:  Водопады Новой Зеландии нельзя пропустить, но чтобы идеально передать движение воды, вам нужно поэкспериментировать с длинной выдержкой. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), и, выбрав самую маленькую диафрагму, ваша камера даст вам самую длинную возможную скорость затвора.

    Вы также можете использовать длительную выдержку по вечерам, чтобы запечатлеть огни города, отблески костра, следы звезд и многое другое. Используйте режим приоритета выдержки (Tv) и установите желаемую выдержку, камера автоматически установит диафрагму.

    Шотландия

    Солнце восходит над загадочным «Кольцом Бродгара» на Оркнейских островах, Шотландия. Фото Джастина Фоулкса.

    Не позволяйте ведрам дождя и пронизывающим до костей ветрам сбить вас с толку – окунитесь в стихийную привлекательность Шотландии, подкрепитесь глотком виски и застегните пуговицы для приключений на свежем воздухе. От высот увенчанных замками скал до глубин одиноких озер Шотландия знает, как размышлять.

    Здесь вы найдете одну из последних великих диких мест Европы, но это далеко не все: Эдинбург и Глазго могут сойтись лицом к лицу с гораздо более крупными соперниками, когда дело касается культуры.

    Совет по фотосъемке:  По возможности делайте большую часть своих шотландских фотографий рано утром или поздно вечером. Любая полуденная дымка будет иметь негативное влияние на большинство фотографий, но вы можете избежать многих проблем, используя поляризатор. Они довольно недорогие и помогают превратить прохладное голубое небо в насыщенное, глубокое синее небо; по сути, приличный поляризатор устраняет большую часть необходимости в Photoshop.

    Шри-Ланка

    Рыбаки на ходулях ищут свой ежедневный улов в Шри-Ланке. Фото Мэтта Манро.

    «Слеза Индии», как ее поэтически называют, постепенно восстанавливает свою репутацию южных ворот в Южную Азию. В то время как нация размышляет о последних муках жестокой гражданской войны, длившейся несколько десятилетий, простые жители Шри-Ланки с нетерпением ждут будущего, в котором туризм будет играть жизненно важную роль.

    Путешественников не нужно долго уговаривать вернуться на этот тропический остров, пахнущий пряностями, который может похвастаться пляжами мирового класса, эпическим прибоем, древними королевствами, дикими слонами, высокими горами и многим другим.

    Совет фотографа Lonely Planet: « Мы наткнулись на четырех рыбаков, балансирующих на удочках по пояс в воде. Пока они выщипывали рыбу из воды, я сделал несколько снимков с пляжа, но понял, что не могу запечатлеть то чувство, которое хотел. Течение было довольно сильное, а водонепроницаемой камеры у меня не было, но я решил залезть внутрь и попробовать заснять их с воды. Вскоре стало ясно, почему они используют шесты, поскольку я пытался защитить свою камеру от волн, кружащихся вокруг меня. Мне удалось сделать несколько хороших кадров и вернуться на землю, не потеряв камеру. Я старался как можно больше сфокусироваться. Поскольку свет тускнел, мне пришлось использовать более медленную скорость затвора. При этом вы рискуете получить нечеткие снимки, но иногда это может придать вашим фотографиям приятное ощущение глубины и движения. Канон ЭОС 5Д; объектив 24-70; ф8; 1/60 сек; 100 ISO» — Мэтт Манро

    Швеция

    Рыбацкие хижины на Погодных островах, Западная Швеция. Фото Мэтта Манро.

    Викинги, ABBA, Ikea… Культурный след Швеции в народном воображении противоречит ее размеру. А подъем скандинавского нуара — в частности, популярного телешоу Валландер и фильма блокбастера «Девушка с татуировкой дракона » — показал темную сторону этой нации, насчитывающей менее 10 миллионов душ.

    Но за пределами этих точек соприкосновения Швеция, которая включает в себя изящные города Стокгольм и Гетеборг, усыпанные, как драгоценные камни, в лоскутном одеяле из лесов, озер и островов, обладает редкой благотворностью: визит сюда чувствует себя восстанавливающим, как только вы ступаете на его землю. почвы.

    Совет по фотосъемке:   Швеция считается довольно дружественной страной со штативами, поэтому не стесняйтесь устанавливать ее там, где вам нужно, чтобы сделать правильный снимок.

Самая первая планета солнечной системы: Космос: Наука и техника: Lenta.ru

Планеты Солнечной системы по порядку для детей: расположение

Планеты Солнечной системы

Согласно официальной позиции Международного астрономического союза (МАС), организации присваивающей имена астрономическим объектам, планет всего 8.

Содержание:

  • 1 Текущее положение среди планет Солнечной системы
  • 2 Планеты Солнечной системы по порядку
  • 3 Планеты земного типа
    • 3.1 Меркурий
    • 3.2 Венера
    • 3.3 Земля
    • 3.4 Марс
  • 4 Наглядная модель Солнечной системы
  • 5 Солнце
  • 6 Меркурий
  • 7 Венера
  • 8 Земля
  • 9 Марс
  • 10 Юпитер
  • 11 Сатурн
  • 12 Уран
  • 13 Нептун
  • 14 Плутон
  • 15 Планеты — гиганты
    • 15.1 Юпитер
    • 15.2 Сатурн
    • 15.3 Уран
    • 15.4 Нептун

Текущее положение среди планет Солнечной системы

Плутон был исключен из разряда планет в 2006 году. т.к. в поясе Койпера находятся объекты которые больше/либо равны по размерам с Плутоном. Поэтому, даже если его принимать его за полноценное небесное тело, то тогда необходимо к этой категории присоединить Эриду, у которой с Плутоном почти одинаковый размер.

Планеты Солнечной системы по порядку

По определению MAC, есть 8 известных планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Все планеты делят на две категории в зависимости от их физических характеристик: земной группы и газовые гиганты.

Схематическое изображение расположения планет

Планеты земного типа

 

Меркурий

Самая маленькая планета Солнечной системы имеет радиус всего 2440 км. Период обращения вокруг Солнца, для простоты понимания приравненный к земному году, составляет 88 дней, при этом оборот вокруг собственной оси Меркурий успевает совершить всего полтора раза. Таким образом, его сутки длятся приблизительно 59 земных дней. Долгое время считалось, что эта планета все время повёрнута к Солнцу одной и той же стороной, поскольку периоды его видимости с Земли повторялись с периодичностью, примерно равной четырем Меркурианским суткам.   Это заблуждение было развеяно с появлением возможности применять радиолокационные исследования и вести постоянные наблюдения с помощью космических станций. Орбита Меркурия – одна из самых нестабильных, меняется не только скорость перемещения и его удалённость от Солнца, но и само положение. Любой интересующийся может наблюдать этот эффект.

Меркурий в цвете, снимок космического аппарата MESSENGER

Близость к Солнцу стала причиной того, что Меркурий подвержен самым большим перепадам температуры среди планет нашей системы. Средняя дневная температура составляет около 350 градусов по Цельсию, а ночная -170 °C. В атмосфере выявлены натрий, кислород, гелий, калий, водород и аргон. Существует теория, что он был ранее спутником Венеры, но пока это остается недоказанным. Собственные спутники у него отсутствуют.

Венера

Вторая от Солнца планета, атмосфера которой почти полностью состоит из углекислого газа. Её часто называют Утренней звездой и Вечерней звездой, потому что она первой из звёзд становится видна после заката, так же как и перед рассветом продолжает быть видимой и тогда, когда все остальные звёзды скрылись из поля зрения. Процент диоксида углерода составляет в атмосфере 96%, азота в ней сравнительно немного – почти 4% и в совсем незначительном количестве присутствует водяной пар и кислород.

Венера в УФ спектре

Подобная атмосфера создает эффект парника, температура на поверхности из-за этого даже выше, чем у Меркурия и достигает 475 °C. Считается самой неторопливой, венерианские сутки длятся 243 земных дня, что почти равно году на Венере – 225 земных дней. Многие называют её сестрой Земли из-за массы и радиуса, значения которых очень близки к земным показателям. Радиус Венеры составляет 6052 км (0,85% земного). Спутников, как и у Меркурия, нет.

Земля

Третья планета от Солнца и единственная в нашей системе, где на поверхности есть жидкая вода, без которой не смогла бы развиться жизнь на планете. По крайней мере, жизнь в том виде, в котором мы её знаем. Радиус Земли равен 6371 км и, в отличие от остальных небесных тел нашей системы, более 70% её поверхности покрыто водой. Остальное пространство занимают материки. Ещё одной особенностью Земли являются тектонические плиты, скрытые под мантией планеты. При этом они способны перемещаться, хоть и с очень малой скоростью, что со временем вызывает изменение ландшафта. Скорость перемещения планеты по ней – 29-30 км/сек.

Наша планета из космоса

Один оборот вокруг своей оси занимает почти 24 часа, причем полное прохождение по орбите длится 365 суток, что намного больше в сравнении с ближайшими планетами-соседями. Земные сутки и год также приняты как эталон, но сделано это лишь для удобства восприятия временных отрезков на остальных планетах. У Земли имеется один естественный спутник – Луна.

Марс

Марс, снимок космического телескопа Хаббл в 2003 году

Четвёртая планета от Солнца, известная своей разрежённой атмосферой. Начиная с 1960 года, Марс активно исследуется учеными нескольких стран, включая СССР и США. Не все программы исследования были успешными, но найденная на некоторых участках вода позволяет предположить, что примитивная жизнь на Марсе существует, или существовала в прошлом.

Яркость этой планеты позволяет видеть его с Земли без всяких приборов. Причем раз в 15-17 лет, во время Противостояния, он становится самым ярким объектом на небе, затмевая собой даже Юпитер и Венеру.

Радиус почти вдвое меньше земного и составляет 3390 км, зато год значительно дольше – 687 суток. Спутников у него 2 — Фобос и Деймос.

Наглядная модель Солнечной системы

Внимание! Анимация работает только в браузерах поддерживающих стандарт -webkit (Google Chrome, Opera или Safari).

  • Солнце
  • Меркурий
  • Венера
  • Земля & Moon
  • Марс
  • Астероиды & Метеориты
  • Юпитер
  • Saturn & Ring
  • Уран
  • Нептун
  • Плутон
  • Солнце

    Солнце является звездой, которая представляет собой горячий шар из раскаленных газов в центре нашей Солнечной системы. Его влияние простирается далеко за пределы орбит Нептуна и Плутона. Без Солнца и его интенсивной энергии и тепла, не было бы жизни на Земле. Существуют миллиарды звезд, как наше Солнце, разбросанных по галактике Млечный Путь.

  • Меркурий

    Выжженный Солнцем Меркурий лишь немного больше, чем спутник Земли Луна. Подобно Луне, Меркурий практически лишен атмосферы и не может сгладить следы воздействия от падения метеоритов, поэтому он как и Луна покрыт кратерами. Дневная сторона Меркурия очень сильно нагревается на Солнце, а на ночной стороне температура падает на сотни градусов ниже нуля. В кратерах Меркурия, которые расположены на полюсах, существует лед. Меркурий совершает один оборот вокруг Солнца за 88 дней.

  • Венера

    Венера это мир чудовищной жары (еще больше чем на Меркурии) и вулканической активности. Аналогичная по структуре и размеру Земле, Венера покрыта толстой и токсичной атмосферой, которая создает сильный парниковый эффект. Этот выжженной мир достаточно горячий, чтобы расплавить свинец. Радарные снимки сквозь могучую атмосферу выявили вулканы и деформированные горы. Венера вращается в противоположном направлении, от вращения большинства планет.

  • Земля

    Земля — планета океан. Наш дом, с его обилием воды и жизни делает его уникальным, в нашей Солнечной системе Земля занимает особое место. Другие планеты, в том числе несколько лун, также имеют залежи льда, атмосферу, времена года и даже погоду, но только на Земле все эти компоненты собрались вместе таким образом, что стало возможным существование жизнь.

  • Марс

    Хотя детали поверхности Марса трудно увидеть с Земли, наблюдения в телескоп показывают, что на Марсе существуют сезоны и белые пятна на полюсах. В течение многих десятилетий, люди полагали, что яркие и темные области на Марсе это пятна растительности и что Марс может быть подходящим местом для жизни, и что вода существует в полярных шапках. Когда космический аппарат Маринер-4, прилетел у Марсу в 1965 году, многие из ученых были потрясены, увидев фотографии мрачной планеты покрытой кратерами. Марс оказался мертвой планетой. Более поздние миссии, однако, показали, что Марс хранит множество тайн, которые еще предстоит решить.

  • Юпитер

    Юпитер — самая массивная планета в нашей Солнечной системе, имеет четыре больших спутника и множество небольших лун. Юпитер образует своего рода миниатюрную Солнечную систему. Чтобы превратится в полноценную звезду, Юпитеру нужно было стать в 80 раз массивнее.

  • Сатурн

    Сатурн — самая дальняя из пяти планет, которые были известны до изобретения телескопа. Подобно Юпитеру, Сатурн состоит в основном из водорода и гелия. Его объем в 755 раз больше, чем у Земли. Ветры в его атмосфере достигают скорости 500 метров в секунду. Эти быстрые ветра в сочетании с теплом, поднимающимся из недр планеты, вызывают появление желтых и золотистых полос, которые мы видим в атмосфере.

  • Уран

    Первая планета найденная с помощью телескопа, Уран был открыт в 1781 году астрономом Уильямом Гершелем. Седьмая планета от Солнца настолько далека, что один оборот вокруг Солнца занимает 84 года.

  • Нептун

    Почти в 4,5 млрд. километрах от Солнца вращается далекий Нептун. На один оборот вокруг Солнца у него уходит 165 лет. Он невидим невооруженным глазом из-за его огромного расстояния от Земли. Интересно, что его необычная эллиптическая орбита, пересекается с орбитой карликовой планеты Плутона из-за чего Плутон находится внутри орбиты Нептуна порядка 20 лет из 248 за которые совершает один оборот вокруг Солнца.

  • Плутон

    Крошечный, холодный и невероятно далекий Плутон был открыт в 1930 году и долго считался девятой планетой. Но после открытий подобных Плутону миров, которые находились еще дальше, Плутон был переведен в категорию карликовых планет в 2006 году.

 

Планеты — гиганты

Существуют четыре газовых гиганта, располагающихся за орбитой Марса: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Они находятся во внешней Солнечной системе. Отличаются своей массивностью и газовым составом.

Планеты солнечной системы, масштаб не соблюден

Юпитер

Пятая по счёту от Солнца и крупнейшая планета нашей системы. Радиус её – 69912 км, она в 19 раз больше Земли и всего в 10 раз меньше Солнца. Год на Юпитере не самый долгий в солнечной системе, длится 4333 земных суток (неполных 12 лет). Его же собственные сутки имеют продолжительность около 10 земных часов. Точный состав поверхности планеты пока определить не удалось, однако известно, что криптон, аргон и ксенон имеются на Юпитере в гораздо больших количествах, чем на Солнце.

Юпитер, снимок зонда Вояджер-1

Существует мнение, что один из четырёх газовых гигантов на самом деле – несостоявшаяся звезда. В пользу этой теории говорит и самое большое количество спутников, которых у Юпитера много – целых 67. Чтобы представить себе их поведение на орбите планеты, нужна достаточно точная и чёткая модель солнечной системы. Самые крупные из них – Каллисто, Ганимед, Ио и Европа. При этом Ганимед является крупнейшим спутником планет во всей солнечной системе, радиус его составляет 2634 км, что на 8% превышает размер Меркурия, самой маленькой планеты нашей системы. Ио отличается тем, что является одним из трёх имеющих атмосферу спутников.

Сатурн

Вторая по размерам планета и шестая по счёту в Солнечной системе. В сравнении с остальными планетами, наиболее схожа с Солнцем составом химических элементов. Радиус поверхности равен 57350 км, год составляет 10 759 суток (почти 30 земных лет). Сутки здесь длятся немногим дольше, чем на Юпитере – 10,5 земных часов. Количеством спутников он ненамного отстал от своего соседа – 62 против 67. Самым крупным спутником Сатурна является Титан, так же, как и Ио, отличающийся наличием атмосферы. Немного меньше него по размеру, но от этого не менее известные – Энцелад, Рея, Диона, Тефия, Япет и Мимас. Именно эти спутники являются объектами для наиболее частого наблюдения, и потому можно сказать, что они наиболее изучены в сравнении с остальными.

Сатурн, снимок космического аппарата Кассини в 2007 году

Долгое время кольца на Сатурне считались уникальным явлением, присущим только ему. Лишь недавно было установлено, что кольца имеются у всех газовых гигантов, но у остальных они не настолько явно видны. Их происхождение до сих пор не установлено, хотя существует несколько гипотез о том, как они появились. Кроме того, совсем недавно было обнаружено, что неким подобием колец обладает и Рея, один из спутников шестой планеты.

Уран

Седьмая по счету и третья по размеру планета, радиус которой составляет 25267 км. Справедливо считается самой холодной планетой среди остальных, температура достигает -224 градусов по Цельсию. Продолжительность года — 30 685 суток в земном исчислении (почти 84 года), сутки же ненамного меньше земных – 17 с небольшим часов. Из-за сильной наклонности оси планеты, иногда создается впечатление, будто она не вращается, как остальные небесные тела нашей системы, а катится, подобно шару. Это может наблюдать любой, кого интересует астрономия, геометрическая модель солнечной системы наглядно продемонстрирует этот эффект.

Уран — снимок Вояджера-2 в 1986 году

Спутников у него гораздо меньше, чем у соседнего Сатурна, всего 27. Наиболее известны Титания, Ариэль, Оберон, Умбриэль и Миранда. Они не настолько крупны, как спутники.

Примечательно, что ведя наблюдения за Ураном в свой телескоп, астроном Уильям Гершель сначала не понял, что он наблюдает за планетой, будучи уверен, что он видит комету.

Нептун

Размером восьмая планета солнечной системы очень близка к своему ближайшему соседу, Урану. Радиус Нептуна равняется 24547 км. Год на планете равняется 60 190 суток (приблизительно 164 земных года). В атмосфере зафиксированы самые сильные ветра в нашей системе, скорость которых достигает 260 м/с.

Нептун, вид с Вояджера-2

По сравнению с остальными планетами-гигантами спутников у него совсем мало – всего 14. Самые известные из них – Тритон, третий в солнечной системе спутник, имеющий атмосферу, Протей и Нереида.

Примечательно, что это – единственная из планет, которая была открыта не благодаря наблюдениям, а с помощью математических расчётов.

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Просмотров записи: 323485

Запись опубликована: 20. 07.2013
Автор: Максим Заболоцкий

Самая первая планета солнечной системы. Солнечная система. Планеты земной группы включая самую маленькую


Все планеты расположены с определённой последовательностью, расстояния между их орбитами возрастают по мере удаления планет от Солнца.

Состав Солнечной системы

Солнце

Сосредоточило в себе 99,9% всей массы системы. Звезда состоит в основном из водорода и гелия. По сути, это гигантский термоядерный реактор. Температура около 6000 °С. Но зато светила зашкаливает за 10 000 000 °С.

Со скоростью 250 км/сек наша звезда мчится в космосе вокруг центра , до которого «всего» 26 000 световых лет. И на один оборот уходит около 180 миллионов лет.

Планеты и их спутники

Земная группа.

Ближайшая к Солнцу, но и самая малая из планет. Она очень медленно обращается вокруг себя, за полный оборот вокруг светила делая лишь полтора оборота вокруг своей оси. Планета не имеет ни атмосферы, ни спутников, днём раскаляясь до +430 °С, а ночью охлаждаясь до – 180 °С.

Самая романтичная и ближайшая к Земле планета тоже для жилья не пригодна. Она плотно укутана толстым одеялом облаков из углекислого газа, и при температуре до + 475 °С имеет давление у поверхности, испещрённой кратерами, свыше 90 атмосфер. Венера очень близка Земле размерами и массой.

Похож на нашу планету по своей структуре. Радиус его в два раза меньше земного, а масса меньше на порядок. Здесь можно было бы прожить, но отсутствие воды и атмосферы мешают это сделать. Марсианский год в два раза длиннее земного, зато сутки практически той же продолжительности. Марс богаче первых двух планет, имея два спутника: Фобос и Деймос, переводимые с греческого как «страх» и «ужас». Это небольшие каменные глыбы, очень похожие на астероиды.

Планеты-гиганты.

Самая крупная газовая планета-гигант. Будь его масса в несколько десятков раз больше, он реально смог бы стать звездой. Сутки на планете длятся около 10 часов, а год протекает за 12 земных. Юпитер, как Сатурн и Уран, имеет систему колец. Их у него четыре, но они не очень ярко выражены, из далека можно и не заметить. Зато спутников у планеты больше 60.

Это самая окольцованная планета, которую имеет Солнечная система. Ещё у Сатурна есть особенность, которой не имеют другие планеты. Это его плотность. Она меньше единицы, и получается, что если найти где-то огромный океан и бросить в него эту планету, то она не утонет. На данное время открыто более 60 спутников этого гиганта. Основные из них – Титан, Диона, Тефия. Сатурн похож на Юпитер по строению атмосферы.

Особенность этой планеты, предстающей наблюдателю в тонах сине-зелёных, в его вращении. Ось вращения планеты практически параллельна плоскости эклиптики. Говоря обыденным языком, Уран лежит на боку. Но это не помешало ему обзавестись 13 кольцами и 27 спутниками, самые известные из которых Оберон, Титания, Ариэль, Умбриэль.

Так же, как и Уран, Нептун состоит из газа, включающего в себя воду, аммиак и метан. Последний, концентрируясь в атмосфере, придаёт планете голубой цвет. Планета имеет 5 колец и 13 спутников. Главные: , Протей, Ларисса, Нереида.

Самая большая среди карликовых планет. Он состоит из каменистого ядра, покрытого толщей льда. Только в 2015 году до Плутона долетел космический аппарат и сделал детальные снимки. Главный его спутник — Харон.

Малые объекты

Пояс Койпера
. Часть нашей планетной системы от 30 до 50 а. е. Здесь сосредоточена масса малых тел, льдов. Они состоят из метана, аммиака и воды, но есть объекты, включающие в себя горные породы и металлы.

Орбиты этих каменных или металлических глыб в основном находятся у плоскости эклиптики. Пути некоторых астероидов пересекаются с земной орбитой. И, хотя вероятность нежеланной встречи ничтожна мала, но… 65 миллионов лет назад она, вероятно, всё же состоялась.

По легенде, некую планету Фаэтон, мирно вращавшуюся вокруг светила, разорвал в клочья своей гравитацией Юпитер. И получился прекрасный пояс астероидов. В действительности подтверждения этому наука не даёт.

Если перевести это слово с греческого, получится «длинноволосый». И это так. Когда ледяная странница приближается к Солнцу, она распускает длинный хвост из испаряющихся газов на сотни миллионов километров. Комета имеет и голову, состоящую из ядра и комы. Ядро – ледяная глыба из застывших газов с добавками силикатов и частиц металлов. Возможно, что присутствует и некая органика. Кома – это газопылевое окружение кометы.

Ян Оорт, ещё в 1950 году, предположил существование облака, заполненного объектами из обледеневших аммиака, метана и воды. Пока не доказано, но возможно, что облако начинается от 2 — 5 тысяч а.е., простираясь до 50 тысяч а. е. Большинство комет происходят именно из облака Оорта.

Место Земли в Солнечной системе

Более удачного положения, чем то, что занимает , придумать невозможно. Участок нашей галактики довольно спокойный. Солнце обеспечивает постоянное, равномерное свечение. Оно выделяет ровно столько тепла, излучения и энергии, сколько требуется для зарождения и развития жизни. Саму же Землю словно продумали заранее. Идеальный состав атмосферы, и геологическое строение. Нужный фон радиации и температурный режим. Наличие воды с её удивительными свойствами. Присутствие , именно такой массы и на таком расстоянии, как это требуется. Есть ещё очень много совпадений, имеющих решающее значение для благоприятной жизни на планете. И нарушение практически любого из них сделало бы маловероятным возникновение и существование жизни.

Стабильность системы

Обращение планет вокруг Солнца происходит в одном (прямом) направлении. Орбиты планет практически круговые, а их плоскости близки к плоскости Лапласа. Это основная плоскость Солнечной системы. Законам механики подчиняется наша жизнь, и Солнечная система не исключение. Планеты связаны друг с другом законом всемирного тяготения. Исходя из отсутствия трения в межзвёздном пространстве, можно уверенно предположить, что движение планет относительно друг друга не изменится. Во всяком случае, в ближайшие миллионолетия. Многие учёные пытались рассчитать будущее планет нашей системы. Но у всех – и даже у Эйнштейна – получалось одно: планеты солнечной системы будут стабильны всегда.

Несколько интересных фактов

  • Температура солнечной короны.
    Температура возле Солнца больше, нежели на его поверхности. Эту загадку разгадать пока не удаётся. Возможно, проявляют действие магнитные силы атмосферы звезды.
  • Атмосфера Титана.
    Это единственный из всех спутников планет, имеющий атмосферу. И состоит она в основном из азота. Почти как земная.
  • Остается загадкой, почему активность Солнца с определенной периодичностью и временем.

Давно и успешно исследуется наша планетная система. Луна, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер и Сатурн находятся под постоянным наблюдением. На нашем спутнике оставлены следы людей и вездеходов. По Марсу разъезжают автономные марсоходы, передавая ценную информацию. Легендарный «Вояджер» уже пролетел всю Солнечную систему, перешагнув её границы. Даже на комету . И уже готовится пилотируемое путешествие на Марс.

Нам невероятно повезло, что мы поселились в таком месте Вселенной. Хотя, есть ли иные миры, никто ещё не доказал. Но и нашу систему прекрасных планет мы ещё так мало знаем. Вот и сейчас мы спокойны, деловиты. А, возможно, уже выпущен камушек из облака Оорта и летит точно к Юпитеру. Или, всё же, на этот раз к нам?

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.

Относительно недавно, около 20 лет назад.

Последние открытия были совершены в 2014 году, когда команде телескопа «Кеплер» удалось обнаружить 715 новых планет. Эти планеты вращаются вокруг 305 звезд, и по структуре орбит напоминают Солнечную систему.

Размеры большинства этих планет меньше размеров планеты Нептун.

Команда исследователей во главе с Джеком Лиссауэром анализировала звезды, вокруг которых вращалось более одной планеты. Каждая из потенциальных планет была замечена еще в 2009-2011 годах. Именно в это время была открыта еще 961 планета. При проверке планет применялась техника, известная как множественная проверка.

Новые методы проверки планет

В первые годы работы ученых над поиском планет за пределами Солнечной системы их статус выявлялся в результате изучения одной планеты за другой.

Позднее появилась техника, позволяющая проверять несколько небесных тел одновременно. Эта техника выявляет наличие планет в системах, где вокруг одной звезды вращается несколько планет.

Планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы, называют экзопланетами. При открытии экзопланет существуют строгие правила их . Новые названия получают путем маленькой к названию звезды, вокруг которой вращается планета. При этом соблюдается определенный порядок. Название первой открытой планеты включает название звезды и букву b, а следующие планеты будут именоваться похожим образом, но в .

Например, в системе «55 Рака» первая планета «55 Рака b» была открыта в 1996 году. В 2002 году были открыты еще 2 планеты, которые были названы «55 Рака c» и «55 Рака d».

Открытие планет Солнечной системы

Такие планеты Солнечной системы, как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, были известны еще в античности. Древние греки называли эти небесные тела «планеты», что означало «блуждающие». Эти планеты видны на небе невооруженным глазом.
Вместе с изобретением телескопа были открыты Уран, Нептун и Плутон.

Уран был признан планетой в 1781 году английским астрономом Вильямом Гершелем. До этого он считался звездой. Нептун был вычислен математически задолго до того, как был открыт с помощью телескопа в 1846 году. Немецкий астроном Иоганн Галле воспользовался математическими вычислениями, прежде чем смог обнаружить Нептун с помощью телескопа.

Названия планет Солнечной системы происходят от имен богов древних мифов. Например, Меркурий – это римский бог торговли, Нептун – бог подводного царства, Венера – богиня любви и красоты, Марс – бог войны, Уран олицетворял небо.

О существовании Плутона науке стало известно в 1930 году. Когда был открыт Плутон, ученые стали считать, что в Солнечной системе 9 планет. В конце 90х годов 20 века в мире науки возникло много споров по поводу того, является ли Плутон планетой. В 2006 году было решено считать Плутон планетой-карликом, и это решение вызвало много разногласий. Именно тогда количество планет, которые вращаются вокруг Солнца, официально сократилось до восьми.

Но вопрос о том, сколько всего планет в Солнечной системе, решен не до конца.

Источники:

  • Solar System Planets: Order of the 8 (or 9) Planets, Robert Roy Britt, 2012
  • NASA»s Kepler Mission Announces a Planet Bonanza, 715 New Worlds, 2014

Планеты бывают реальные и выдуманные. Выдуманную планету можно назвать как угодно, но, хотя бы ради иллюзии достоверности, имеет смысл придерживаться правил, принятых в астрономии для именования небесных тел.

Инструкция

По правилам, принятым Международным астрономическим союзом, виды планет как небесных тел следующие:(а) Планета (небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды, округлое в силу собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от протопланетных объектов). (б) Карликовая планета (не главенствующая на своей орбите, в отличие от ). Она же «мезопланета» ( А.Азимова для планет меньше Меркурия, но больше малой планеты Церера). (в) Малая планета (она же «малый объект Солнечной системы», она же – «астероид», «спутник» или «планетоид»).

Собственное имя планете дается:(а) По имени звезды, вокруг которой обращается, с добавлением порядкового номера, в направлении от звезды. Например, Солнце-3 (наша Земля). Или Фомальгаут-26 (выдуманное прямо сейчас имя). Для малой планеты – спутника может использоваться имя «родительской планеты» с порядковым номером, например, Луна = Земля I).(б) По имени мифологического персонажа ( и герои греческих, римских, скандинавских и иных мифов, легенд). Например, Меркурий, Марс, Юпитер, Тор, Квавар и т.д. (в) По имени или фамилии реально живущего или жившего человека. Одним из забавных примеров такого рода служит малая планета Матильда, названная в честь жены вице-директора Парижской обсерватории.(в) По имени литературного персонажа. Так, например, целая группа малых планет ( Урана) названы именами персонажей трагедий Шекспира, а в Большом астероидов есть малая планета, названная именем небезызвестного на Земле хоббита Бильбо.(г) По названию исследовательской миссии или , открывшего планету. Здесь, как правило используются сокращения и акронимы. Так, например группа планет за пределами Солнечной системы была названа СOROT (от COnvection ROtation and planetary Transits, совместный евпропейского и французского космических агенств).

Видео по теме

Обратите внимание

Спутники и малые планеты нельзя называть одинаково.

Запрещено использовать как имена планет:
— названия домашних животных,
— названия, имеющие коммерческую природу (торговые марки и т.п.).

Источники:

  • Источники названий планет (Номенклатура Международного Астрономического Союза)

Еще два десятка лет назад человечеству были известны только планеты Солнечной системы. Но благодаря появлению орбитальных телескопов наука сделала гигантский шаг вперед, открыв в видимой части Вселенной тысячи новых планет.

Вам понадобится

  • — телескоп.

Инструкция

Солнечная система является частью галактики Млечный Путь. Когда вы видите Млечный Путь на небе, необходимо понимать, что это и есть наша галактика. Она имеет форму диска, Солнечная система находится почти на ее окраине.

В нашу звездную систему входят девять планет, в порядке расположения от Солнца: Меркурий, Венера, далее идет Земля, затем Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Первые четыре планеты считаются внутренними планетами нашей звездной системы, остальные – внешними.

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: 689.

История открытия каждой планеты в нашей Солнечной системе

Спутники вроде «Кеплера» работали сверхурочно, чтобы открыть сотни новых планет в нашей галактике. История открытия Солнечной системы, ее планет, это интересный способ взглянуть на историю науки и понимания человечеством наших близких соседей. Изучение наших планет меняло наш взгляд на мир вокруг нас и понимание нашего места во Вселенной. Но как мы впервые обнаружили планеты в нашем локальном объеме космоса? То есть в нашем пузыре под названием Солнечная система. Вот все истории о том, как астрономы, живущие сотни лет назад, открыли каждую планету в нашей Солнечной системе.

Одна интереснее другой!

Содержание

  • 1 Как открыли Меркурий
  • 2 Кто открыл Венеру
  • 3 Как нашли Землю
  • 4 Когда открыли Марс
  • 5 Кто открыл Юпитер
  • 6 Как открыли Сатурн
  • 7 Когда нашли Уран
  • 8 Кто нашел Нептун

Как открыли Меркурий

Планета Меркурий — небольшой пустынный камень, вращающийся вокруг Солнца

Будучи ближайшей к Солнцу планетой в нашей Солнечной системе, Меркурий вращается в пределах 46-70 миллионов километров от светила. Древние астрономы знали о скорости вращения планеты вокруг солнца: ассирийские астрономы ассоциировали планету с богами, такими как Набу, писцом и посланником богов; древние греки называли это тело Меркурием, также в честь посланника богов. С чем же связана такая ассоциация? Год на этой планете длится всего 88 дней, самый короткий из всех.

В 1631 году астроном Пьер Гассенди впервые наблюдал транзит Меркурия через солнце, и буквально спустя пару лет другой астроном Джованни Зупи открыл фазы, указывающие на то, что планета вращается вокруг Солнца. Другие астрономы постепенно добавляли к этим открытиям свои: итальянский астроном Джованни Скиапарелли наблюдал планету и заключил, что Меркурий был приливно заблокирован солнцем, то есть обращен к светилу всегда только одной стороной.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен. Там можно найти много всего интересного, чего нет даже на нашем сайте.

В современную эпоху освоения космоса пришли и другие открытия: очень многое о планете узнали совсем недавно. Советские ученые впервые использовали радар для исследования планеты в начале 1960-х, а ученые в обсерватории Аресибо с помощью радиотелескопа обнаружили, что планета вращается раз в 59 дней, а не в 88, как считалось ранее. В 1974 году зонд Mariner 10 впервые посетил планету, осуществил несколько облетов, картографируя поверхность, а в 2008 году к планете прибыли зонд MESSENGER, на орбите которой и остается по сей день.

Кто открыл Венеру

Венера — вторая планета от Солнца

Вторая планета в Солнечной системе, Венера — самая яркая из планет, наблюдаемых с Земли. По этой причине ее изучали с незапамятных времен: первые записи о ней появились еще у вавилонян, которые назвали планету Иштар. Римляне видели в Венере богиню красоты, а майя считали, что планета является братом солнца. В 1610 году Галилео Галилей наблюдал фазы Венеры, подтвердив, что планета действительно вращается вокруг Солнца. Из-за плотной атмосферы планеты, наблюдения поверхности были невозможны до 1960-х годов, однако многие считали, что на Венере есть жизнь, поскольку по размерам планета была похожа на Землю.

В 1958 году радиолокационная съемка выявила, что поверхность планеты невыносимо горячая — и значит, неприветлива к жизни. Человечество решило взглянуть на злую сестру Земли поближе. Первая попытка, советский зонд «Венера-1», была предпринята в 1961 году и не увенчалась успехом, но Mariner 2, запущенный США, преуспел, облетев планету и подтвердив ее температуру, а также отсутствие магнитного поля. Новая советская миссия «Венера-4» успешно достигла Венеры и отправила обратно информацию об атмосфере планеты, прежде чем сгореть дотла во время входа в атмосферу. За этими миссиями последовали несколько других: Mariner 5, «Венера» 5 и 6, «Венера-7» с успешным приземлением, а после и повторение успеха силами «Венеры-8». Эти два последних зонда стали первыми искусственными объектами, которые успешно приземлились на поверхности другой планеты. Оба были уничтожены давлением и теплом планеты, но Советский Союз продолжал посылать зонды. NASA тоже: «Пионер-12» вращался вокруг планеты в течение 14 лет, составляя карту поверхности, а «Пионер-13» отправил несколько зондов прямиком к ней.

Как нашли Землю

Земля является уникальной во Вселенной

Земля непрерывно наблюдалась человечеством с самого момента его появления. Но хотя мы знали, что стоим на твердой земле, чтобы выяснить истинную природу нашего дома, пришлось немного подождать. На протяжении многих веков люди считали, что Земля не является таким же объектом, как и наблюдаемые над ней: все вращалось вокруг Земли. Уже во времена Аристотеля философы определили, что Земля имеет сферическую форму, наблюдая тень от Луны.

Миколай Коперник — известный также как Николай — постулировали гелиоцентрический вид Солнечной системы еще в 1514 году. Книга «О вращении небесных сфер» была впервые опубликована в 1543 году и поставил под сомнение общепринятую точку зрения. Теория была спорной, но за ней последовали три объемных работы Иоганна Кеплера на тему коперниканской астрономии. Кеплер разработал три закона движения планет: «Планеты движутся вокруг Солнца по эллипсу, с Солнцем в одном из фокусов», «Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади», «Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет». Эти законы помогли определить движение планет и позволили нам усомниться в предыдущем виде Солнечной системы. Поначалу теории Кеплера не были популярны, но в конце концов разошлись по всей Европе. К тому моменту, когда Коперник опубликовал свои взгляды, экспедиция Фернана Магеллана смогла обогнуть земной шар в 1519 году.

И только 24 октября 1946 года мы смогли взглянуть на наш родной мир, когда первый снимок Земли был сделан с помощью модифицированной ракеты «Фау-2», запущенной с полигона в Нью-Мексико.

Когда открыли Марс

На Марсе почти наверняка существует жизнь, но некоторые ученые все еще в это не верят

Кроваво-красная четвертая планета нашей Солнечной системы давно ассоциируется с римским богом войны, которого зовут Марс. И если многие считали, что Венера вполне могла обладать земной атмосферой, подобные мысли были и на тему Марса. В 1877 году, исследуя планету с помощью телескопа, астроном Джованни Скиапарелли описал ряд особенностей, которые он назвал Canali. Это слово было переведено неправильно, и на Марсе внезапно обнаружились каналы, причем, как подумали люди, искусственного происхождения. Спустя двадцать лет другой астроном, Камиль Фламмарион тоже определил особенности поверхности искусственного происхождения, и люди окончательно поверили в то, что на планете может быть жизнь. Восприятие общественности привело к возникновению целого ряда научно-фантастических романов на тему Марса вроде «Войны миров» Герберта Уэллса.

Есть ли жизнь на Марсе?Есть ли жизнь во Вселенной? Одиноки ли мы?

Достижения в области телескопов, которые пришли позже, позволили взглянуть на планету по-новому. Астрономы смогли измерить температуру планеты, определить ее атмосферное содержание и массу. На протяжении 1960-х годов, Советский Союз пытался отправить восемь зондов к Марсу, но ни разу так и не достиг успеха, хотя в 1970-х годах на Марс успешно прибыли орбитальные аппараты. NASA безуспешно попыталась отправить к Марсу Mariner 3, а вот Mariner 4, запущенный в 1964 году, успешно облетел планету и показал, что она мертва. И все же, вслед за этими разведчиками, миссии «Викингов» стали настоящим первым вторжением: 20 июля 1976 года зонд приземлился на Красную планету для проведения беспрецедентной миссии, которая продлилась до 1982 года. Вскоре за ним последовал «Викинг-2», приземлившийся на Марс в сентябре 1976 года и проработавший до 1980.

Несмотря на успех миссии, только в 1997 году на Марс был выгружен первый передвижной ровер в рамках миссии Mars Pathfinder. Последовавшая за ним миссия Mars Climate Orbiter провалилась из-за человеческой ошибки, а еще несколько марсианских зондов просто не долетели. В 2004 году NASA запустила марсоходы «Спирит» и «Оппортьюнити», которые оказались не в пример успешными. В 2012 году на смену этим роверам прибыл «Кьюриосити», который до сих пор работает.

Кто открыл Юпитер

Фотография Юпитера сделанная космическим аппаратом «Вояджер-1»

Крупнейшую планету нашей Солнечной системе, Юпитер, наблюдают с самых древних времен. Она помогала китайцам вести 12-летний цикл, и ее назвали в честь царя римских богов. Также она была целью многих астрономов. Галилей первым наблюдал четыре главных спутника Юпитера, теперь известные как галилеевы луны: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, названные в честь любовников Зевса. Астроном Роберт Гук обнаружил крупную систему бурь на газовом гиганте, а в 1665 году это подтвердил Джованни Кассини, параллельно впервые заметив Большое Красное Пятно, которое формально было обнаружено в 1831 году. Не имея под собой твердой почвы, бури на Юпитере бушуют как только могут. Астрономы Джованни Борелли и Кассини, используя орбитальные таблицы и математику, обнаружили нечто странное: будучи в оппозиции к Земле, Юпитер на семнадцать минут опаздывает относительно расчетов, что говорит о том, что свет не является мгновенным явлением, а имеет задержку.

Чтобы не пропустить ничего интересного из мира высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram. Там вы узнаете много нового.

В 1900-х годах наблюдения привели к другим открытиям: используя радиотелескоп для изучения Крабовидной туманности с 1954 по 1955 год, астроном Бернард Берке обнаружил помехи с одной части неба и в конце концов выяснил, что Юпитер излучает волны вместе с излучением планеты. В 1973 году миссии «Пионера» стали первыми зондами, пролетевшими мимо планеты и сделавшими ряд близких снимков. В 1977 году с Земли были запущены две миссии зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», предназначенные для изучения внешних планет Солнечной системы. Первый из них достиг Юпитера двумя годами позже: «Вояджер-1» прибыл в марте 1979 года, а «Вояджер-2» — в июле 1979 года. Оба обнаружили много полезной информации о планете и ее спутниках, прежде чем отправиться дальше, нашли небольшую систему колец и дополнительные спутники. В 1992 году к Юпитеру прибыла миссия «Улисс»; в 1995 году на орбиту планеты вышли зонды «Галилей»; «Кассини» пролетел в 2000 году, а «Новые горизонты» — в 2007. В 1994 году ученые также наблюдали нечто невероятное: в южный горизонт Юпитера врезалась планета Шумейкера-Леви, оставив огромный шрам в атмосфере планеты. В настоящее время предпринимаются попытки изучать спутники Юпитера, некоторые из которых могут быть прекрасными кандидатами для жизни.

Как открыли Сатурн

Сатурн выглядит очень масштабно со всех сторон.

Шестая планета от Солнца, возможно, самая интересная и является последней классически признанной планетой: римляне назвали ее в честь своего бога земледелия. И только в 1610 году Галилей обратил внимание на самую яркую особенность планеты. Изучая ее свойства, он решил, что наткнулся на несколько орбитальных спутников. Но в 1655 году Христиан Гюйгенс, вооружившись более мощным телескопом, выяснил, что эта особенность представляет собой кольца, окружающие планету. Вскоре после этого он нашел первый спутник Сатурна, Титан. В 1671 году Джованни Кассини нашел четыре дополнительных луны: Япет, Рею, Тетис и Диону в разрывах между кольцами планеты, после чего его осенило: эти кольца состояли из частиц поменьше. В 1789 году немецкий астроном Уильям Гершель отметил еще две луны: Мимас и Энцелад, а за следующие сто лет были найдены еще два спутника: Гиперион в 1848 году и Феба в 1899.

Когда NASA начало исследовать внешние планеты, Сатурн сначала посетил зонд «Пионер-11» в сентябре 1979 года, сделав несколько снимков. Зонды-близнецы «Вояджер» прибыли следующими, в 1980 и 1981 годах, обеспечив нас снимками высокого разрешения. Планета стала развилкой для пары зондов: «Вояджер-1» использовал Сатурн для разгона и вылета из Солнечной системы, а «Вояджер-2» отправился к Урану. Только в 2004 году планета получила следующего посетителя в виде миссии «Кассини», которая до сих пор изучает планету и ее спутники.

Когда нашли Уран

Уран — “неправильная” планета, которая была опрокинута набок в результате космического катаклизма

Седьмую планету, Уран, было сложно найти без помощи телескопов, поэтому ее история не такая длинная, как у других планет. Наблюдая за небесами в декабре 1690 года, астроном Джон Фламстид первым обнаружил планету, но решил, что это звезда 34 Tauri. И только 31 марта 1781 года Гершель первым решил, что эта звезда на самом деле является кометой. Дальнейшее изучение этой «кометы» привело к тому, что она оказалась планетой. Гершель назвал ее Georgium Sidus в честь короля Георга Третьего, но в конце концов планета получила название Урана в честь Хроноса. Открытие было беспрецедентным: нашли самый далекий объект в Солнечной системе. В 19 веке астрономы отметили кое-что странное в орбите этого объекта: он не отвечал математическим теориям и отклонялся от своего курса. Очевидно, на него оказывало влияние что-то еще, дальше в Солнечной системе.

Но самой необычной особенностью планеты была ее ориентация: вместо того чтобы вращаться как другие планеты в системе, Уран лежит и вращается на боку. Причина этого неизвестна; в качестве теории выдвигают планетарное столкновение. В 2009 году члены Парижской обсерватории предположили, что когда планета была в зародышевом состоянии, в планетарном диске сформировалась луна, которая раскачала планету. В 1986 году зонд «Вояджер-2» прошел мимо Урана, изучив атмосферу планеты и открыв ряд дополнительных спутников и кольцевую систему. Он стал первым и единственным зондом, достигшим этой планеты; в настоящее время не планируется никаких дальнейших миссий.

Кто нашел Нептун

Так выглядит Нептун

Последняя «официальная» планета в нашей Солнечной системе — это Нептун. Вращаясь в 30 а. е. от Солнца, он стал первой планетой, которая была обнаружена с помощью математических расчетов, а не прямых наблюдений. Изучая Уран, астрономы обнаружили, что планета не соответствует их прогнозам, и попытались решить этот вопрос. На тот момент уже было известно, что орбита планеты подвержена влиянию других крупных тел Солнечной системы, но даже при всем этом, Уран нарушал ожидания. В 1835 году комета Галлея достигла перигелия чуть позже, чем предполагалось, что привело астрономов к мысли о том, что существует дополнительный объект в системе, который и оказывает влияние на Уран.

Астрономы начали искать дальше, чтобы объяснить движение планеты. В Англии и Франции были свои астрономы, которые первые наткнулись на след: Джон Коуч Адамс и Урберн Леверье. С 1843 по 1845 годы Адамс проделал верные расчеты, но был отвергнут Королевским астрономическим обществом. Леверье пришел к подобному решению и обратился к Иоганну Готфриду Галле, который, следуя инструкциям Леверье, обнаружил новую планету там, где и было предсказано, 23 сентября 1846 года. В следующем месяце английский астроном обнаружил спутник Нептуна Тритон. Солнечная система увеличилась в размерах в два раза вместе с открытием.

Все самые свежие новости из мира высоких технологий вы также можете найти в Google News.

Нептун был посещен зондом «Вояджер-2» 25 августа 1989 года, где тот взял показания планеты и отправился изучать Тритон, рядом с которым также нашел луну Нереиду. В то же время было обнаружено, что планета была очень теплой, гораздо теплее, чем ожидалось, и обладает турбулентной атмосферой с Большим Темным Пятном, похожим на юпитерианское Большое Красное Пятно. Посетив Нептун, «Вояджер-2» покинул Солнечную систему и отправился в глубокий космос.

Планеты Солнечной системы

Солнечная система > Планеты

Иллюстрация НАСА демонстрирует планеты нашей системы. Масштаб не передает истинные орбиты

На территории Солнечной системы проживает 8 планет: Меркурий, Венера, Марс, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Первые 4 относятся к внутренней Солнечной системе и являются планетами земной группы. Юпитер и Сатурн – большие планеты Солнечной системы и представители газовых гигантов (огромные и наполнены водородом и гелием), а Уран и Нептун – ледяные гиганты (крупные и представлены более тяжелыми элементами).

Ранее девятой планетой считался Плутон, но с 2006 года он перешел в разряд карликовых. Впервые эта карликовая планета была найдена Клайдом Томбом. Сейчас это один из крупнейших объектов в поясе Койпера – скопление ледяных тел на внешнем краю нашей системы. Плутон потерял планетарный статус после того, как в МАС (Международный Астрономический Союз) пересмотрели само понятие «планета».

Согласно решению МАС, планетой Солнечной системы является тело, которое выполняет орбитальный проход вокруг Солнца, наделена достаточной массой, чтобы сформироваться в виде сферы и очистить территорию вокруг себя от посторонних объектов. Плутон не смог соответствовать последнему требованию, поэтому и стал карликовой планетой. Среди других подобных объектов можно вспомнить Цереру, Макемаке, Хаумеа и Эриду.

При небольшой атмосфере, суровыми поверхностными особенностями и 5-ю спутниками, Плутон считается сложнейшей карликовой планетой и одной из удивительнейших планет в нашей Солнечной системе.

Но ученые не теряют надежды найти загадочную Девятую планету — планету X, после того, как в 2016 году объявили о гипотетическом объекте, влияющем гравитацией на тела из пояса Койпера. По параметрам она в 10 раз превышает земную массу и в 5000 раз массивнее Плутона. Ниже представлен список планет Солнечной системы с фото, названиями, описанием, детальными характеристиками и интересными фактами для детей и взрослых.

Сравнительная таблица планет Солнечной системы

ПланетаДиаметр относительно,ЗемлиМасса, относительно ЗемлиОрбиталь­ный радиус, а. е.Период обращения, земных летСутки,
относительно Земли
Плотность, кг/м³Спутники
Меркурий0,3820,060,380,24158,65427нет
Венера0,9490,820,720,6152435243нет
Земля1,01,01,01,01,055151
Марс0,530,111,521,881,0339332
Церера0,0740,0000132,764,60,46~2000нет
Юпитер11,23185,2011,860,414132667
Сатурн9,41959,5429,460,42668762
Уран3,9814,619,2284,010,718127027
Нептун3,8117,230,06164,790,671163814
Плутон0,0980,001739,2248,096,322035
Хаумеа0,0320,0006642,1281,10,03~19002
Макемаке0,0330,0006545,2306,281,9~1700нет
Эрида0,10,001968,03561,341,1~24001

Хотите изменить жизнь к лучшему?

Опытный таролог ответит на вопросы:

Что ждёт Вас в будущем? Как сложатся отношения? Какое решение — верное?

Земные планеты Солнечной системы

Первые 4 планеты от Солнца именуют планетами земного типа, потому что их поверхность скалистая. У Плутона также твердый поверхностный слой (замерзший), но он относится к планетам карликового типа.


Планеты газовые гиганты Солнечной системы

Во внешней Солнечной системе проживают 4 газовых гиганта, так как они достаточно огромные и газообразные. Но Уран и Нептун отличаются, так как в них больше льда. Поэтому их именуют также ледяными гигантами. Однако всех газовых гигантов объединяет один момент: все они состоят из водорода и гелия.


Карликовые планеты Солнечной системы

МАС выдвинула определение планеты:

  • Объект должен вращаться вокруг Солнца;
  • Иметь достаточную массу, чтобы приобрести форму шара;
  • Очистить свой орбитальный путь от посторонних объектов;

Плутон не смог соответствовать последнему требованию, так как делит орбитальный путь с огромным количеством тел из пояса Койпера. Но не все были согласны с определением. Однако на арене появились такие карликовые планеты как Эрида, Хаумеа и Макемаке.

Также между Марсом и Юпитером проживает Церера. Ее заметили в 1801 году и посчитали планетой. Некоторые до сих пор считают её 10-й планетой Солнечной системы.

Карликовые планеты Солнечной системы


Планеты Солнечной системы по порядку

Ниже описаны характеристики 8 основных планет Солнечной системы по порядку от Солнца:

Первая планета от Солнца — Меркурий

Меркурий – первая планета от Солнца. Совершает вращение по эллиптической орбите с удаленностью в 46-70 млн. км от Солнца. На один орбитальный пролет тратит 88 дней, а на осевой – 59 дней. Из-за медлительного вращения день охватывает 176 дней. Осевой наклон крайне незначителен.

При диаметре в 4887 км первая планета от Солнца достигает 5% земной массы. Поверхностная гравитация – 1/3 земной. Планета практически лишена атмосферного слоя, поэтому днем раскалена, а ночью замерзает. Температурная отметка колеблется между +430°C и -180°C.

Хотите изменить жизнь к лучшему?

Опытный таролог ответит на вопросы:

Что ждёт Вас в будущем? Как сложатся отношения? Какое решение — верное?

У Меркурия сильно кратерированная поверхность и железное ядро. Но по магнитному полю уступает земному. Изначально радары указывали на наличие водяного льда на полюсах. Аппарат Messenger подтвердил предположения и нашел залежи льда  на дне кратеров, которые все время погружены в тень.

Первая планета от Солнца расположена близко к звезде, поэтому её можно заметить перед рассветом и сразу после заката.

  • Обнаружение: древние видели без использования инструментов.
  • Наименование: посланник богов в римском пантеоне.
  • Диаметр: 4878 км.
  • Орбита: 88 дней.
  • Длительность дня: 58.6 дней.

Вторая планета от Солнца — Венера

Венера – вторая планета от Солнца. Путешествует по практически круговой орбите на дистанции в 108 млн. км. Ближе всех подходит к Земле и может сокращать расстояние до 40 млн. км.

На орбитальный путь тратит 225 дней, а осевой оборот (по часовой стрелке) длится 243 дней. День охватывает 117 земных дней. Осевой наклон составляет 3 градуса.

По диаметру (12100 км) вторая планета от Солнца почти сходится с земным и достигает 80% земной массы. Показатель гравитации – 90% земной. У планеты наблюдается плотный атмосферный слой, где давление в 90 раз превышает земное. Атмосфера наполнена двуокисью углерода с толстыми серными облаками, что создает мощный парниковый эффект. Именно из-за этого поверхность прогревается на 460°C (наиболее раскаленная планета в Солнечной системе).

Поверхность второй планеты от Солнца скрыта от прямого наблюдения, но ученым удалось создать карту при помощи радара. Поверхность Венеры покрыта крупными вулканическими равнинами с двумя огромными континентами, горами и долинами. Есть и ударные кратеры. Наблюдается слабое магнитное поле.

  • Обнаружение: древние видели без использования инструментов.
  • Наименование: римская богиня, отвечающая за любовь и красоту.
  • Диаметр: 12104 км.
  • Орбита: 225 дней.
  • Длительность дня: 241 дней.

Третья планета от Солнца — Земля

Земля — третья планета от Солнца. Это крупнейшая и самая плотная из внутренних планет. Орбитальный путь отдален от Солнца на 150 млн. км. Обладает единственным спутником и развитой жизнью.

На орбитальный облет уходит 365.25 дней, а осевое вращение занимает 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Продолжительность дня – 24 часа. Осевой наклон составляет 23.4 градуса, а показатель диаметра – 12742 км.

Третья планета от Солнца сформировалась 4.54 млрд. лет назад и большую часть ее существования рядом находится Луна. Полагают что спутник появился после того, как в Землю врезался огромный объект и вырвал материал на орбиту. Именно Луна стабилизировала земной осевой наклон и выступает источником формирования приливов.

Спутник в диаметре охватывает 3747 км (27% от земного) и расположен на удаленности в 362000-405000 км. Испытывает планетарное гравитационное воздействие, из-за чего замедлил осевое вращение и попал в гравитационный блок (поэтому к Земле всегда  повернута одна сторона Луны).

Планета защищена от звездной радиации мощным магнитным полем, сформированным активным ядром (расплавленное железо).

  • Диаметр: 12760 км.
  • Орбита: 365.24 дней.
  • Длительность дня: 23 часа и 56 минут.

Четвертая планета от Солнца — Марс

Марс — четвертая планета от Солнца. Красная планета перемещается по эксцентричному орбитальному пути – 230 млн. км. На один облет вокруг Солнца тратит 686 дней, а осевой оборот составляет 24 часа и 37 минут. Расположен под наклоном в 25.1 градус, а день длится 24 часа и 39 минут. По наклону напоминает Землю, поэтому располагает сезонами.

По диаметру четвертая планета от Солнца (6792 км) вдвое меньше земного, а масса достигает 1/10 земной. Показатель гравитации – 37%.

Марс лишен защиты в виде магнитного поля, поэтому изначальная атмосфера уничтожилась солнечным ветром. Аппараты зафиксировали отток атомов в пространство. В итоге, давление достигает 1% земного, а тонкий атмосферный слой представлен 95% углекислого газа.

Хотите изменить жизнь к лучшему?

Опытный таролог ответит на вопросы:

Что ждёт Вас в будущем? Как сложатся отношения? Какое решение — верное?

Четвертая планета от Солнца крайне холодная, а температура опускается зимой до -87°C, а летом поднимается к -5°C. Это пыльное местечко с гигантскими бурями, способными охватить всю поверхность.

  • Обнаружение: древние видели без использования инструментов.
  • Наименование: бог войны у римлян.
  • Диаметр: 6787 км.
  • Орбита: 687 дней.
  • Длительность дня: 24 часа и 37 минут.

Пятая планета от Солнца — Юпитер

Юпитер – пятая планета от Солнца. Кроме того, перед вами крупнейшая планета в Солнечной системе, которая в 2.5 раз массивнее всех планет и охватывает 1/1000 солнечной массы.

Отдален от Солнца на 780 млн. км и тратит на орбитальный путь 12 лет. Наполнен водородом (75%) и гелием (24%) и может располагать скалистым ядром, погруженным в жидкий металлический водород с диаметром в 110000 км. Общий планетарный диаметр – 142984 км.

В верхнем слое атмосферы расположены 50-километровые облака, представленные кристаллами аммиака. Они находятся в полосах, перемещающихся на разных скоростях и широтах. Примечательным кажется Большое Красное Пятно – масштабный шторм.

На осевой оборот пятая планета от Солнца тратит 10 часов. Это стремительная скорость, а значит экваториальный диаметр на 9000 км больше полярного.

  • Обнаружение: древние видели без использования инструментов.
  • Наименование: главный бог в римском пантеоне.
  • Диаметр: 139822 км.
  • Орбита: 11.9 лет.
  • Длительность дня: 9.8 часов.

Шестая планета от Солнца — Сатурн

Сатурн — шестая планета от Солнца. Сатурн стоит на 2-й позиции по размерам в Солнечной системе, превосходя земной радиус в 9 раз (57000 км) и в 95 раз более массивный.

Отдален от Солнца на 1400 млн. км и тратит на орбитальный пролет 29 лет. Наполнен водородом (96%) и гелием (3%). Может располагать скалистым ядром в жидком металлическом водороде с диаметром в 56000 км. Верхние слои представлены жидкой водой, водородом, гидросульфидом аммония и гелием.

Ядро раскалено до 11700°C и производит больше тепла, чем планета получает от Солнца. Чем выше поднимаемся, тем ниже падает градус. На верхушке температура удерживается на отметке в -180°C и 0°C на глубине в 350 км.

Облачные слои шестой планеты от Солнца напоминают картину Юпитера, но он слабее и шире. Есть также Большое Белое Пятно – краткая периодическая буря. На осевой оборот тратит 10 часов и 39 минут, но точную цифру назвать сложно, так как нет фиксируемых поверхностных особенностей.

  • Обнаружение: древние видели без использования инструментов.
  • Наименование: бог хозяйства в римском пантеоне.
  • Диаметр: 120500 км.
  • Орбита: 29.45 дней.
  • Длительность дня: 10.5 часов.

Седьмая планета от Солнца — Уран

Уран — седьмая планета от Солнца. Уран – представитель ледяных гигантов и стоит на 3-й позиции по величине в Солнечной системе. По диаметру (50000 км) в 4 раза превосходит земной и в 14 раз массивнее.

Отдален на 2900 млн. км и тратит на орбитальный путь 84 года. Удивляет то, что по осевому наклону (97 градусов) планета буквально вращается на боку.

Полагают, что Уран имеет небольшое скалистое ядро, вокруг которого сконцентрирована мантия из воды, аммиака и метана. Далее следует водородная, гелиевая и метановая атмосфера. Седьмая планета от Солнца выделяется еще тем, что не излучает больше внутреннего тепла, поэтому температурная отметка опускается к -224°C (самая морозная планета).

  • Обнаружение: в 1781 году заметил Уильям Гершель.
  • Наименование: персонификация неба.
  • Диаметр: 51120 км.
  • Орбита: 84 лет.
  • Длительность дня: 18 часов.

Восьмая планета от Солнца — Нептун

Нептун — восьмая планета от Солнца. Нептун с 2006 года считается официальной последней планетой в Солнечной системе. Диаметр – 49000 км, а по массивности в 17 раз превышает земную.

Отдален на 4500 млн. км и тратит на орбитальный пролет 165 лет. Из-за удаленности к планете поступает лишь 1% солнечного освещения (по сравнению с Землей). Осевой наклон – 28 градусов, а оборот выполняет за 16 часов.

Метеорология восьмой планеты от Солнца более выражена, чем у Урана, поэтому на полюсах можно заметить мощные штормовые особенности в виде темных пятен. Ветер разгоняется до 600 м/с, а температурная отметка падает к -220°C. Ядро прогревается до 5200°C.

  • Обнаружение: 1846 год.
  • Наименование: римский бог воды.
  • Диаметр: 49530 км.
  • Орбита: 165 лет.
  • Длительность дня: 19 часов.

Плутон (карликовая планета)

Это небольшой мир, уступающий по размерам земному спутнику. Орбита пересекается с Нептуном и в 1979-1999 гг. можно было считать его 8-й планетой по удаленности от Солнца. Плутон будет пребывать за орбитой Нептуна более двухсот лет. Орбитальный путь расположен под наклоном к плоскости системы в 17.1 градусов. Морозный мир в 2015 году посетил Новые Горизонты.

  • Обнаружение: 1930 год – Клайд Томбо.
  • Наименование: римский бог подземного мира.
  • Диаметр: 2301 км.
  • Орбита: 248 лет.
  • Длительность дня: 6. 4 дней.

Девятая планета

Девятая планета – гипотетический объект, проживающей во внешней Солнечной системе. Ее гравитация должна объяснять поведение транс-нептунианских объектов.

Впервые о ее существовании заявили Чад Трухильо и Скотт Шеппард в 2014 году. В 2016 году их поддержали Константин Батыгин и Майкл Браун. Прогнозируемый объект должен достигать 10 земных масс, а орбитальный период – 15000 лет.

Планету пока не нашли и ее сложно обнаружить из-за предполагаемой удаленности. У теории много сторонников, но есть и отчаянные скептики, ищущие другие объяснения. На нашем сайте найдете всю самую интересную информацию про планеты Солнечной системы для детей и взрослых.

Полезные статьи:


Ссылки


Девятая планета Солнечной системы: интересные факты о планетах

Солнечная система – одна из самых загадочных составляющих Вселенной. Прошло несколько тысяч лет прежде, чем ученые выяснили, как вращаются планеты вокруг Солнца. Однако появилась новая загадка. Существует ли девятая планета?

Кристина Любова

pixabay

Начиная от Солнца, планеты в солнечной системе расположены в следующем порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, а затем идет возможная девятая планета.

Астрономы с 2016 года находятся в поисках девятой планеты в Солнечной системе. В результате математических расчетов было обнаружено существование еще одного небесного тела, также называемого «Планета X». Однако для начала поговорим о восьми существующих планетах Солнечной системы.

Меркурий

Из-за того, что Меркурий находится слишком близко к Солнцу, на нем наблюдаются резкие колебания между дневными и ночными температурами: днем температура может достигать 450 °C, — этого достаточно, чтобы расплавить свинец. Между тем, ночью она опускается до -180 °C.

Меркурий имеет очень разреженную атмосферу, состоящую из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия, и не может разрушать падающие метеориты, поэтому его поверхность испещрена кратерами, как и Луна. Помимо этого на северном полюсе Меркурия существуют водяной лед и замороженные органические соединения.

Венера

Вторая планета от Солнца, Венера, является близнецом Земли по размеру. Радиолокационные изображения под ее атмосферой показали, что на ее поверхности есть различные горы и вулканы. Помимо этого, из-за своей густой, токсичной атмосферы, состоящей из облаков серной кислоты, на Венере наблюдается сильный парниковый эффект и она является самой горячей планетой в Солнечной системе. Средняя температура на поверхности Венеры составляет 465 °C.

Земля

Третья планета от Солнца, Земля, представляет собой водный мир, две трети которого покрыты водой. Это единственный известный мир, в котором есть жизнь. Атмосфера Земли богата азотом и кислородом. Она вращается вокруг своей оси со скоростью 467 м/с — чуть более 1600 км/ч на экваторе. Вокруг Солнца Земля вращается со скоростью более 29 км/с.

Марс

Марс – холодная планета, похожая на пустыню и покрытая пылью. Эта пыль состоит из оксидов железа, придающих планете ее культовый красный оттенок. Марс имеет сходство с Землей: он скалистый, имеет горы, долины и каньоны, а также штормовые системы, начиная от локализованных пылевых бурь, похожих на торнадо, и заканчивая пылевыми бурями, охватывающими планету.

Под поверхностью Марса залегают пласты водяного льда размером с Калифорнию, а на обоих полюсах находятся ледяные шапки, частично состоящие из замерзшей воды. В июле 2018 года ученые сообщили, что обнаружили свидетельства существования жидкого озера под поверхностью ледяной шапки южного полюса. Это первый пример постоянного водоема на красной планете.

Юпитер

Юпитер — самая массивная планета в Солнечной системе. По данным НАСА она больше всех других планет вместе взятых более, чем в два раза. Его клубящиеся облака красочны из-за различных газов. Главной особенностью его клубящихся облаков является Большое Красное Пятно — гигантский шторм шириной более 16 000 км. Последние 150 лет он бушевал со скоростью более 178 м/с.

Сатурн

Шестая планета от солнца, Сатурн, больше всего известна своими кольцами. Когда ученый Галилео Галилей впервые изучил Сатурн в начале 1600-х годов, он думал, что это объект, состоящий из трех частей: планеты и двух больших лун с обеих сторон. Через 40 лет Христиан Гюйгенс предположил, что это были кольца.

Кольца сделаны из льда и камня. На данный момент ученые не могут объяснить их образование. Газообразная планета состоит в основном из водорода и гелия, а также имеет множество спутников.

Уран

Седьмая планета от солнца — Уран. На нем существуют облака сероводорода, того же химического вещества, из-за которого тухлые яйца так отвратительно пахнут.

Астрономы полагают, что объект в 2 раза больше Земли, столкнулся с Ураном примерно 4 миллиарда лет назад, в результате чего Уран наклонился. Этот наклон вызывает экстремальные сезоны, которые длятся более 20 лет, и Солнце может не попадать на один полюс планеты до 84 земных лет. Считается также, что столкновение выбило камни и лед на орбиту Урана. Позже они стали одними из 27 спутников планеты.

Нептун

Нептун своим размером похож на Уран и известен сильными сверхзвуковыми ветрами, а также низкой температурой. Это первая планета, существование которой было предсказано с помощью математики еще до того, как она была обнаружена визуально. Неровности орбиты Урана привели французского астронома Алексиса Бувара к предположению, что другая планета может испытывать гравитационное притяжение.

Загадочная девятая планета

В 2016 году исследователи предположили возможное существование девятой планеты, на данный момент получившей название  «планета X». Она примерно в 10 раз превышает массу Земли и вращается вокруг Солнца в 300-1000 раз дальше, чем Земля.

Ученые сделали вывод о существовании этой планеты по ее гравитационному воздействию на другие объекты в поясе Койпера, регионе на окраине Солнечной системы, где обитают ледяные породы, оставшиеся с момента рождения Солнечной системы. Также они называются транснептуновыми объектами, и имеют сильно эллиптические или овальные орбиты, выровненные в одном направлении.

Недавняя гипотеза, предложенная в сентябре 2019 года предполагает, что «планета X» возможно и не планета. Ученые из Даремского и Иллинойского университетов считают, что это может быть первичная черная дыра, образовавшаяся вскоре после Большого взрыва, которую позже захватила Солнечная система, сообщает Newsweek. Однако точной информации пока нет.

Самые большие планеты Солнечной системы





При перепечатке материалов с этого сайта, ссылка на kosmoved.ru обязательна.

© Copyright 2014-2020, kosmoved.ru

Контакты: [email protected]











Самые большие планеты Солнечной системы — их всего восемь.

Четыре Внутренних планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс.

И четыре Внешних: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

От Солнца они расположены в таком порядке:


На рисунке соблюдены относительные размеры Солнца и всех восьми самых больших планет Солнечной системы, но расстояния между ними конечно же другие.

Обратите внимание, что в Солнечной системе эти две группы планет разделены по расположению и размерам.

Внешние, самые большие планеты Солнечной системы, — это газовые и ледяные планеты-гиганты.

Внутренние планеты Земной группы гораздо меньше внешних.
Тем не менее, эти четыре планеты значительно больше астероидов, поэтому они по праву отнесены к самым большим планетам Солнечной системы.



Итак, познакомимся с самыми большими планетами Солнечной системы порядке убывания:

 


1
Юпитер — самая большая планета
диаметр: ~139. 822 км.



Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Это газовый гигант.

Его верхний слой состоит из газов: водорода, метана, аммиака и воды, находящихся при температурах около -145°С.

На видео, составленном из снимков, отснятых станцией «Вояджер» за 29 дней, видны бурные процессы, происходящие в атмосфере Юпитера.
Посмотреть видео.

Из-за огромных размеров этой самой большой планеты Солнечной системы, различные части атмосферы Юпитера вращаются с разными скоростями.
Это привело к образованию знаменитых поясов Юпитера.

Здесь также виден огромный вихрь — Большое Красное пятно Юпитер или «глаз Юпитера».
Этот вихрь наблюдается уже не одну сотню лет и его размеры более чем в два раза больше размеров нашей Земли!


Под газовой оболочкой скрывается слой металлического водорода c температурой несколько тысяч градусов.
А в центре Юпитера располагается каменное ядро.

У Юпитера есть множество спутников, самые известные из которых можно увидеть в любой бинокль — это Европа, Ио, Ганимед и Каллисто.
Особый интерес вызывает спутник Европа, поскольку на ней под толщей льда предполагают наличие воды, в которой может быть найдена жизнь.

 


2
Сатурн
диаметр: ~116.464 км.



Сатурн также относится к самым большим планетам Солнечной системы, это вторая по величине планета после Юпитера.

Он известен прежде всего своими кольцами, которые видны даже в небольшой телескоп.
У Юпитера и Урана тоже есть кольца, но им не сравниться по красоте с кольцами Сатурна.

По своему строению Сатурн — это примерно такой же газовый гигант, как и Юпитер.
Его атмосфера состоит в основном из водорода с небольшими примесями гелия, аммиака и др.
В верхних слоях его атмосферы так же бушуют сильные ветры, причём их скорости даже больше чем на Юпитере — до 1800 км/ч., хотя на фотографиях атмосфера кажется внешне однородной и спокойной.

Сатурн обладает самым большим количеством спутников из всех планет Солнечной системы. Сейчас насчитывается 62 спутника, 12 из которых открыты космическими станциями.


Исследовательская станция «Кассини» находится на орбите Сатурна с 2004 года.
За это время собрано множество данных о самом Сатурне, его спутниках и кольцах.

Так же осуществлена посадка автоматической станции «Гюйгенс» на поверхность Титана, одного из спутников Сатурна.
Это была первая в истории посадка зонда на поверхность небесного тела во Внешней части Солнечной системы.

 


3
Уран
диаметр: ~50.724 км.



Уран — третья по размеру из самых больших планет Солнечной системы.

Это ледяной гигант, состоящий из замёрзших газов, на нём нет металлического водорода, как на Юпитере.
Поэтому, несмотря на то, что Уран — третья по размеру планета в Солнечной системе, он только на четвёртом месте по своей массе из-за меньшей плотности.

Малая плотность — одна из причин того, что внутреннего тепла здесь настолько мало,
что Уран — самая холодная из всех самых больших планет Солнечной системы. Он нагревается в основном солнечным излучением.
На Уране зафиксирована температура -224°С.
Нептун дальше от Солнца, чем Уран, но на нём всё-же «теплее».

Уран примечателен ещё и своим положением — он вращается вокруг Солнца, лёжа «на боку».
Ось вращения Урана вокруг своей оси лежит почти в плоскости его вращения вокруг Солнца.
Поэтому он попеременно поворачивается к Солнцу то северным, то Южным полюсом, которые освещаются попеременно с промежутком в 42 года.

У Урана есть небольшие кольца. На его орбите вращаются 27 спутников. Самый большой из них — Титания, имеет радиус всего в 789 км.

Кстати, Уран — единственная из всех самых крупных планет Солнечной системы, которая названа в честь древнегреческого бога, а не древнеримского.

Детальных ислледований Урана и Нептуна космическими станциями пока не проводилось.

 


4
Нептун
диаметр: ~49.224 км.



Нептун — самая маленькая и далёкая из всех самых больших планет Солнечной системы.

«Самая маленькая планета-гигант» — звучит забавно, но так оно и есть 🙂 Нептун — планета гигант, но его диаметр больше диаметра Земли всего в 3,8 раза .

Нептун стал самой дальней, восьмой по счёту от Солнца планетой Солнечной системы после того, как Плутон был «разжалован» в карликовые планеты.

По размеру, Нептун меньше Урана, но заметно тяжелее. Нептун — тоже ледяной гигант, как и Уран, но в нём заметно больше горных пород, кроме льда.

Пролетавшие мимо Нептуна станции зафиксировали на Нептуне ветра ужасающей скорости — до 600 м/с… Это почти сверхзвуковая скорость!

Кстати, Нептун тяжелее Земли всего в 17 раз, но имеет значительно больший диаметр.
Поэтому сила тяжести на экваторе почти не отличается от земной — всего 1,14g.

Но, чтобы успешно добраться до поверхности планеты, надо как-то пробиться через те самые почти-сверхзвуковые ветры. ..

Нептун был первой планетой, чьё положение сначала было вычислено астрономами и лишь после этого она была обнаружена в телескоп. Это произошло в 1846 году.


 


5
Земля — самая большая планета Земной группы
диаметр: ~12.742 км.



Земля — третья планета от Солнца, самая большая из планет Земной группы, единственная из известных планет, на которой есть жизнь. И тому есть объяснения.

Земля вращается внутри «пояса жизни», узкой полоски вокруг Солнца, где вода находится в жидком состоянии.

Немного ближе к Солнцу — и станет слишком жарко, как на Венере, вода превратится в пар.

Немного дальше от Солнца — и вода замёрзнет, остановив всякое движение внутри себя.

На Земле воды довольно много, до 70% поверхности покрыта океаном.
Поэтому атмосфера насыщена водяными парами и хорошо сглаживает температурные колебания.

Атмосфера защищает нас и от мелких метеоритов — они просто сгорают в ней.

Луна находится в тех же условиях, но на ней нет жизни — там нет воды, она слишком мала и не может удержать атмосферу…

Земная атмосфера состоит в основном из азота и кислорода, которые необходимы для нашей жизни.
Но, это — результат жизнедеятельности древних бактерий.
До их появления состав воздуха на Земле был куда менее дружественный для сегодняшних земных жителей.

Нам повезло и ещё с одной важной вещью — с существованием у Земли собственного мощного магнитного поля.

Солнце излучает не только тепло, от него постоянно несутся потоки смертельного жёсткого электро-магнитного излучения,
а наша Земля отражает его своим магнитным полем, словно щитом, заботливо укрывая нас от этой опасности.

У Марса нет такого поля и при его колонизации нам придётся подумать о защите…

 


6
Венера
диаметр: ~12.103 км.



Венеру часто называют сестрой Земли. Действительно, наши планеты очень похожи по размеру и внутреннему строению.
Венера ближе к Солнцу, чем Земля, но это не казалось слишком важным.

В телескопы были видны облака, закрывающие поверхность планеты.
Фантасты даже описывали Венеру как «Планету дождей» — зелёные джунгли, влажно, пасмурно…

Так и мечтали люди о колонизации сестры Земли, пока советские автоматические станции не опустились на её поверхность.

Это было похоже на холодный душ…

Вместо кислорода — углекислый газ.

Вместо водяных облаков — облака ядовитых соединений серы и хлора.

Давление: 92 атмосферы. Температура: +475°С.

Исследования показали высокую вулканическую активность. И в дополнение — сильнейшие ветры на поверхности планеты.

Короче — идеальное место для натурных киносъёмок ада…

Почему так получилось — этому есть много объяснений. Главной причиной видится близкое расположение к Солнцу.

Вопросы, как сделать Венеру пригодной для жизни — не менее интересны, чем вопросы освоения Марса и Луны.
И для любителей компьютерного моделирования это довольно интересная задача.

Есть много интересных проектов и расчётов, пусть и неосуществимых в ближайшее время.

 


7
Марс
диаметр: ~6.780 км.



Марс — четвёртая по счёту планета от Солнца. Холодный и сухой мир.

По строению Марс — такая же каменистая планета как и Земля. Но сейчас здесь нет открытой воды в жидком состоянии.

Давление атмосферы в 160 раз меньше чем на Земле — в основном это углекислого газа с незначительными примесями.
Зато здесь нет ядовитых газов.
Низкое давление — одна из причин отсутствия воды, которая просто закипает и испаряется при таком давлении.

Тем не менее, при такой атмосфере, на Марсе случаются пыльные бури, которые видны даже с Земли.

Маленький пылевой вихрь, заснятый марсоходом «Спирит»: видео

Температура: от -153 на полюсах в зимнее время до +20°С на экваторе в полдень.

На полюсах образуются сезонные полярные шапки из замёрзшей атмосферной углекислоты.

На поверхности Марса находится потухший вулкан Олимп, высотой 21,2 км. Это вторая по высоте гора в Солнечной Системе. (самая большая — на астероиде Веста)
Здесь же находятся два крупнейших ударных кратера в Солнечной системе. Самый крупный имеет размер 10,6 тыс. км в длину и 8,5 тыс. км в ширину.

У Марса нет магнитного поля как у Земли, поэтому его поверхность беспрепятственно облучается космической радиацией.
Если к этому добавить отсутствие плотной атмосферы, которая защищала бы от мелких метеоритов,
то долго находиться на поверхности планеты для будущих колонистов пока нежелательно.


На Марсе много раз бывали земные космические аппараты. Там и сейчас работают марсоходы.

Спутники Марса: Фобос и Деймос


 


8
Меркурий
диаметр: ~4.879 км.



Меркурий — самая маленькая из восьми самых больших планет Солнечной системы.
Эта планета ближе всех расположена к Солнцу. Ось вращения Меркурия почти перпендикулярна плоскости вращения вокруг Солнца, поэтому там нет смены времён года.

Поверхность каменистая, покрыта кратерами, как на Луне.

Меркурий выделяется тем, что концентрация железа в его ядре выше, чем на любой другой планете Солнечной системы.


Поскольку планета находится близко к Солнцу, то многие думают, что там невыносимо жарко.
Вообще, так оно и есть: температура на солнечной стороне достигает +427°С.
Но, на ночной стороне температура может падать до -170°С, потому что на Меркурии почти нет атмосферы, которая сглаживала бы такие перепады. То же самое происходит на нашей Луне.

А вот в полярных широтах (около 85°) картина довольно любопытна.

Поскольку Солнце поднимается очень низко над горизонтом (круглый год), то там зафиксирована температура +107°С. Для условий Меркурия это немного.

Наблюдения позволяют предположить, что в неосвещаемых Солнцем местах, около полюса, могут существовать залежи льда толщиной до двух метров, присыпанные сверху пылью.

А это означает, что даже на таких жарких планетах есть места для размещения… ну если не колонистов, то по крайней мере для автоматических исследовательских станций.


 





Николай Курдяпин, kosmoved.ru 


 

или расскажите друзьям:




















Юпитер может быть самой старой планетой Солнечной системы

Юпитер рано расцвел. Пристальный взгляд на возраст каменных и металлических фрагментов с момента зарождения Солнечной системы позволяет предположить, что планета-гигант образовалась очень рано. Вероятно, в течение первого миллиона лет Солнечной системы. Если это так, то присутствие Юпитера может помочь объяснить, почему внутренние планеты такие маленькие. Новое исследование предполагает, что он даже может быть ответственен за существование Земли.

Ранее астрономы оценивали возраст Юпитера с помощью компьютерных моделей. Эти симуляции показывают, как формируются солнечные системы в целом. Газовые гиганты, такие как Юпитер, растут, накапливая все больше и больше газа. Этот газ исходит от вращающихся газовых и пылевых дисков вокруг молодой звезды. Обычно диски живут не более 10 миллионов лет. Таким образом, астрономы пришли к выводу, что Юпитер сформировался к тому времени, когда исчез солнечный диск. Он должен был родиться по крайней мере через 10 миллионов лет после того, как Солнечная система начала формироваться.

Педагоги и родители, подпишитесь на шпаргалку

Еженедельные обновления, которые помогут вам использовать Science News Explores в учебной среде

Спасибо за регистрацию!

При регистрации возникла проблема.

Объяснитель: Что такое компьютерная модель?

«Теперь мы можем использовать фактические данные из Солнечной системы, чтобы показать, что Юпитер образовался еще раньше», — говорит Томас Крюйер. Он геохимик. Он изучает химический состав горных пород. Крюйер провел исследование, работая в Мюнстерском университете в Германии. Сейчас он находится в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии. Чтобы изучить Юпитер, один из самых больших объектов в Солнечной системе, он и его коллеги обратились к самым маленьким: метеоритам.

Метеориты — это куски материала из космоса, которые приземляются на Землю. Большинство метеоритов происходят из пояса астероидов. Это каменное кольцо в настоящее время находится между Марсом и Юпитером. Но эти глыбы камня и металла, вероятно, родились где-то еще.

К счастью, метеориты несут на себе печать мест своего рождения. Газопылевой диск, из которого образовались планеты, содержал разные окрестности. У каждого был эквивалент собственного «почтового индекса». Каждый из них обогащен определенными изотопами. Изотопы — это атомы одного и того же элемента, имеющие разную массу. Тщательные измерения изотопов метеорита могут указать на место его рождения.

Круиер и его коллеги отобрали 19 образцов редких железных метеоритов. Образцы поступили из Музея естественной истории в Лондоне, Англия, и Полевого музея в Чикаго, штат Иллинойс. Эти породы представляют собой металлические ядра первых астероидоподобных тел, которые застыли во время формирования Солнечной системы.

Команда поместила по грамму каждого образца в раствор азотной и соляной кислот. Затем исследователи позволили ему раствориться. «От него ужасно пахнет», — говорит Кройер.

Затем они выделили элемент вольфрам. Это хороший индикатор как возраста метеорита, так и места рождения. Они также убрали элемент молибден. Это еще один след метеорита.

Группа изучила относительное количество некоторых изотопов элементов: молибдена-94, молибдена-95, вольфрама-182 и вольфрама-183. Из данных команда определила две отдельные группы метеоритов. Одна группа сформировалась ближе к Солнцу, чем Юпитер сегодня. Другой образовался дальше от солнца.

Изотопы вольфрама также показали, что обе группы существовали одновременно. Группы существовали примерно между 1 миллионом и 4 миллионами лет после образования Солнечной системы. Солнечная система возникла около 4,57 миллиарда лет назад. Это означает, что что-то должно было разделить две группы.

Наиболее вероятным кандидатом является Юпитер, говорит Кройер. Его команда подсчитала, что ядро ​​Юпитера, вероятно, выросло примерно в 20 раз по массе Земли за первый миллион лет существования Солнечной системы. Это сделало бы Юпитер самой старой планетой в Солнечной системе. Его раннее существование должно было создать гравитационный барьер: этот барьер разделил бы два каменных района. Тогда Юпитер продолжал бы расти медленнее в течение следующих нескольких миллиардов лет. Планета превышала массу Земли в 317 раз.

Команда сообщает о новой эре Юпитера в Трудах Национальной академии наук . Статья была опубликована 12 июня.

«Я полностью уверен, что их данные превосходны, — говорит Минакши Вадхва. Она работает в Университете штата Аризона в Темпе. Она космохимик. Это означает, что она изучает химию материи во Вселенной. Предположение о том, что Юпитер разделял различные группы космических камней, «немного более спекулятивно, но я на это согласна», добавляет она.

Раннее рождение Юпитера также может объяснить, почему во внутренней Солнечной системе отсутствуют планеты крупнее Земли. Многие планетные системы далеко за пределами Солнца имеют большие, близкие планеты. Это могут быть каменистые планеты размером немного больше Земли, известные как суперземли. Их масса примерно от двух до десяти раз превышает массу Земли. Или могут быть газовые мини-Нептуны или горячие Юпитеры.

Астрономы ломают голову над тем, почему наша Солнечная система выглядит так по-другому. Если бы Юпитер образовался рано, его гравитация могла бы удержать большую часть диска, формирующего планету, от Солнца. Это означает, что для внутренних планет было меньше сырья. Эта картина согласуется с другими работами. Это исследование предполагает, что молодой Юпитер блуждал по внутренней части Солнечной системы и очистил ее, говорит Круиер.

«Без Юпитера у нас мог бы быть Нептун там, где сейчас Земля», — говорит Кройер. «И если это так, то Земли, вероятно, не было бы».

Силовые слова

Подробнее о сильных словах

кислота     Химическое вещество, выделяющее ионы водорода при растворении в растворе. Кислоты имеют кислый вкус и имеют показатель pH менее 7,0.

астероид    Каменный объект на орбите вокруг Солнца. Большая часть орбиты находится в области, которая находится между орбитами Марса и Юпитера. Астрономы называют этот регион поясом астероидов.

химия      Область науки, изучающая состав, структуру и свойства веществ и то, как они взаимодействуют друг с другом. Химики используют эти знания для изучения незнакомых веществ, для воспроизведения большого количества полезных веществ или для разработки и создания новых и полезных веществ. (о соединениях) Этот термин используется для обозначения рецепта соединения, способа его получения или некоторых его свойств.

космохимия    Область науки, изучающая состав, строение и свойства веществ во Вселенной. Космохимики изучают состав, строение и вещества материи во Вселенной.

компьютерная модель    Программа, работающая на компьютере, которая создает модель или симуляцию реального объекта, явления или события.

геохимия    Наука, изучающая химический состав и химические изменения в твердом веществе Земли или другого небесного тела (например, Луны или Марса). Ученые, изучающие геохимию, известны как геохимики.

гравитация    Сила, притягивающая что-либо с массой или объемом к любому другому объекту с массой. Чем больше масса чего-либо, тем больше его гравитация.

изотопы     Различные формы элемента, несколько различающиеся по весу (и, возможно, по продолжительности жизни). У всех одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов в ядре. В результате они отличаются и по массе.

Юпитер      (в астрономии) Самая большая планета Солнечной системы, у нее самая короткая продолжительность дня (10 часов). Газовый гигант, его низкая плотность указывает на то, что эта планета состоит из легких элементов, таких как водород и гелий. Эта планета также выделяет больше тепла, чем получает от Солнца, поскольку гравитация сжимает ее массу (и медленно сжимает планету).

масса    Число, показывающее, насколько объект сопротивляется ускорению и замедлению. По сути, это мера того, из какого количества вещества состоит этот объект.

метеор  Глыба камня или металла из космоса, которая попадает в атмосферу Земли. В космосе он известен как метеороид . Когда вы видите его в небе, это метеор. А когда он падает на землю, его называют метеоритом .

Нептун   Самая удаленная от Солнца планета в нашей Солнечной системе. Это четвертая по величине планета Солнечной системы.

планета      Небесный объект, вращающийся вокруг звезды, достаточно велик, чтобы гравитация сжала его в округлый шар, и он, должно быть, убрал с пути другие объекты в своей орбитальной окрестности. Чтобы совершить третий подвиг, он должен быть достаточно большим, чтобы втягивать соседние объекты в саму планету или запускать их из рогатки вокруг планеты и уносить в открытый космос. Астрономы Международного астрономического союза (МАС) создали это научное определение планеты из трех частей в августе 2006 года, чтобы определить статус Плутона. Основываясь на этом определении, МАС постановил, что Плутон не соответствует требованиям. Солнечная система сейчас включает восемь планет: Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

планетология      Наука о других планетах помимо Земли.

Солнечная система    Восемь больших планет и их спутников на орбитах вокруг Солнца вместе с меньшими телами в виде карликовых планет, астероидов, метеороидов и комет.

раствор     Жидкость, в которой одно химическое вещество растворено в другом.

сильная кислота       Это кислота, которая образуется, когда исходное вещество полностью ионизируется — каждая его молекула отдает протон молекуле воды — в водном растворе. Примеры сильных кислот включают соляную кислоту. Это происходит, когда хлороводород ионизируется в воде с образованием соляной кислоты. Другие сильные кислоты включают азотную, серную и хлорную. Обычно молекулы воды могут легко отдать протоны, чтобы снова создать исходный материал. Но в сильных кислотах этого обычно не происходит. Сила не относится к тому, насколько концентрированной или агрессивной является кислота.

суперземля      Планета (в далекой Солнечной системе) с массой от 1 до 10 раз больше Земли. В нашей Солнечной системе нет суперземель: все остальные каменистые планеты (Меркурий, Венера, Марс) меньше и менее массивны, чем Земля, а газовые гиганты (Юпитер и Сатурн) и ледяные гиганты (Нептун и Уран) больше. , содержащий как минимум в 14 раз больше массы Земли.

вселенная    Весь космос: все, что существует в пространстве и времени. Он расширялся с момента своего образования во время события, известного как Большой взрыв, около 13,8 миллиардов лет назад (плюс-минус несколько сотен миллионов лет).

Цитаты

Журнал:​ ​ T.S. Круиджер и др. Возраст Юпитера выведен на основе различной генетики и времени образования метеоритов. Труды Национальной академии наук. Опубликовано в Интернете 12 июня 2017 г. doi: 10.1073/pnas.1704461114.

Лиза Гроссман — автор статей по астрономии в Science News . Она имеет степень в области астрономии Корнельского университета и диплом о высшем образовании в области научного письма Калифорнийского университета в Санта-Круз. Она живет недалеко от Бостона.

Уран: первая планета, обнаруженная с помощью телескопа

Когда в 1781 году был открыт Уран, седьмая планета от Солнца, он расширил известные пределы нашей Солнечной системы. Это также была первая планета, обнаруженная с помощью телескопа, поскольку Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн были достаточно яркими, чтобы их можно было легко увидеть невооруженным глазом.

На самом деле, поскольку эти планеты были известны людям на протяжении тысячелетий, Уран, возможно, был первой планетой в письменной истории, которая вообще была «открыта».

Уран

На этом снимке Урана, сделанном широкоугольной камерой 3 космического телескопа Хаббла в ноябре 2018 года, видна огромная яркая грозовая облачная шапка над северным полюсом планеты.

НАСА

Планета Уран, снятая космическим кораблем «Вояджер-2» в 1986 году.

НАСА

Недавний снимок, сделанный космическим телескопом Хаббла, показывает, что Уран окружен четырьмя главными кольцами и 10 из 17 известных спутников. Это изображение в искусственных цветах было создано Эрихом Каркошкой с использованием данных, полученных 8 августа 19 года. 98, с камерой ближнего инфракрасного излучения Хаббла и многообъектным спектрометром

.
НАСА

Уильям Гершель

Групповая коллекция Музея науки

Источник изображения
для гравюры Уильяма Гершеля показано изображение в стиле камеи, он сидит, смотрит направо и одет в пальто с классической рубашкой с высоким воротом.

Портрет сэра Уильяма Гершеля, 1876 г.

Это открытие принадлежит астроному и музыканту Уильяму Гершелю. Строго говоря, Уран был замечен многими людьми до того, как Гершель наблюдал его в свой телескоп, но его тусклость и небольшие размеры привели к тому, что его классифицировали как звезду. Сам Гершель тоже изначально был введен в заблуждение, думая, что планета — комета.

Фридрих Вильгельм Гершель — только позже он принял англоязычное написание своего имени — родился в Ганновере, ныне часть Германии, в 1738 году. Следуя семейной традиции, он выучился на музыканта и присоединился к Ганноверскому отряду пеших гвардейцев. . К 1760-м годам работы стало мало, и Гершель переехал в Лондон, чтобы зарабатывать на жизнь, также питая амбиции сделать себе имя как композитор. Он работал на музыкальных должностях по всей стране и в конце концов поселился в Бате в 1772 году. Его младшая сестра Кэролайн присоединилась к нему из Ганновера, чтобы обучаться певчеству.

Телескопы Гершеля

Распечатанная диаграмма, взятая из рисунка, сделанного с помощью механического планетария, показывающего пути, по которым движутся планеты во Вселенной с центром в Земле

Групповая коллекция Музея науки

Зеркало зеркала, отшлифованное Уильямом Гершелем

Групповая коллекция Музея науки

Телескоп-рефлектор, сделанный Уильямом Гершелем для своего друга Уильяма Уотсона в 1780-х годах

Групповая коллекция Музея науки

Находясь в Англии, Гершель увлекся астрономией. Он проглотил книгу Джеймса Фергюсона « Астрономия», объясняющую принципы сэра Исаака Ньютона, и упростил для тех, кто не изучал математику, книгу , которая, несмотря на громоздкое название, была популярным введением в предмет.

Гершель не собирался оставаться кабинетным астрономом, а вместо этого хотел сам наблюдать за небом. Неудовлетворенный результатами, полученными с помощью нанятых инструментов, он решил сделать свои собственные телескопы-рефлекторы.

Ключевым компонентом телескопа-рефлектора является зеркало, собирающее свет от далеких небесных объектов. В 1700-х годах, до появления механизированных производственных технологий, изготовление зеркал требовало много времени и внимания к деталям. Сначала была отлита «заготовка» из блестящего металлического сплава, известного как зеркало. Затем металл шлифовали и полировали все более мелкими абразивами, чтобы добиться идеальной кривой фокусировки света и невероятного блеска.

В перерывах между занятиями музыкой Гершель часами возился со своими зеркалами-зеркалами, прежде чем превратить их в телескопы и использовать их для изучения неба. Кэролайн, несмотря на свое первоначальное недоумение по поводу превращения дома в мастерскую, вскоре сама занялась астрономией. Она помогала Гершелю как в полировке, так и во время их мучительных ночей астрономических наблюдений.

Настойчивость Гершеля окупилась, и он начал приобретать репутацию благодаря качеству телескопов, которые он делал. В 1770-х годах его посещали высокопоставленные представители научного сообщества, в том числе Королевский астроном Невил Маскелин. В 1779 году доктор Уильям Уотсон, член Королевского общества, встретил Гершеля, наблюдавшего на улице в свой телескоп. Они стали крепкими друзьями, и Уотсон пригласил Гершеля стать одним из основателей нового Батского литературно-философского общества.
 

Новая планета

Групповая коллекция Музея науки

Портрет сэра Уильяма Гершеля с полоской бумаги под названием «Грузинские планеты с их спутниками» в честь своего открытия.

Во время наблюдений 13 марта 1781 года Гершель заметил в небе любопытный объект, который он первоначально принял за звезду. Через несколько дней он снова увидел его, но обнаружил, что он сдвинулся. По его движению он пришел к выводу, что он был слишком близко к Земле, чтобы быть звездой, и вместо этого предположил, что это должна быть комета. Он сообщил об этом Маскелину, который после нескольких неудачных попыток сам обнаружить объект внимательно изучил его орбиту. Дальнейшее расследование подтвердило, что это вовсе не комета, а ранее неизвестная планета.

Гершель быстро стал знаменитостью как в научном мире, так и за его пределами. В ноябре 1781 года он был награжден желанной медалью Копли Королевского общества. Король Георг III был в восторге от новой планеты — не в последнюю очередь потому, что Гершель стратегически решил назвать ее Джорджиум Сидус («Грузинская звезда») в его честь — и вскоре предложил Гершелю пенсию, которая позволила ему бросить музыку и посвятить всю свою жизнь время астрономии.

Присвоение открытию имени Короля повторяет давнюю традицию присваивать названия вновь обнаруженным землям или географическим объектам в честь покровителей или монархов. В самом деле, современники Гершеля прославляли его достижения как равные достижениям капитана-исследователя Джеймса Кука: «Его справедливо можно считать среди астрономов тем же, кем является Кук среди мореплавателей, первым в своей профессии, исследователем неизвестных миров и иллюстратором небесных тел». как наш великий мореплаватель был земным, земным» ( Журнал джентльмена и Историческая хроника , том 55, часть I, 1785 г.).

Неудивительно, что другие астрономы в Европе были гораздо менее заинтересованы в том, чтобы небесное тело прославляло Георга III. Вместо этого немецкий астроном Йохан Элерт Боде предложил название Уран; в греческой мифологии Уран был отцом Сатурна и дедом Юпитера. Хотя в конечном итоге это название было принято, британцы сопротивлялись изменению официальных документов до середины 1800-х годов.

Уран как часть Солнечной системы

Групповая коллекция Музея науки

Источник изображения
для маленького оррери на подставке из красного дерева, изображающей 6 планет до Сатурна. Этот пример имеет латунную основу календаря с деревянной подставкой и шестью планетами, направленными к Сатурну, на стержнях.

Оррери, сделанный Бенджамином Мартином

Эта миниатюрная планетарная модель, или планетарная модель, была изготовлена ​​Бенджамином Мартином, мастером инструментов, работавшим в Лондоне в середине 1700-х годов. Присмотритесь, и вы увидите, что вокруг Солнца вращаются семь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран.

Поскольку Мартин умер в январе 1782 года, на первый взгляд может показаться, что этот инструмент представляет собой очень раннее изображение только что увеличенной Солнечной системы. Однако внимательное изучение внутренней шестерни показывает, что седьмая планета была добавлена ​​позже. Владелец этого инструмента должен был «исправить» его, чтобы отразить последнее открытие.

Из-за большого расстояния от Земли Уран трудно изучать. Однако за последние два столетия мы многое узнали о его составе и характеристиках. Например, что это «ледяной гигант», в отличие от «газовых гигантов» Юпитера и Сатурна. Наше представление о нем улучшилось благодаря космическому зонду «Вояджер-2», который зафиксировал его изображение в виде безликой сферы в 1986.

Уран недолго оставался самым дальним объектом Солнечной системы; открытие Нептуна последовало лишь 65 лет спустя. Крошечный Плутон был замечен в 1930 году и признан самой удаленной планетой, но в 2006 году был спорно понижен до статуса карликовой планеты. Споры среди астрономов продолжаются.

Эпилог: Уильям и Кэролайн Гершель

40-футовый телескоп-рефлектор Гершеля

Групповая коллекция Музея науки

Телескоп-рефлектор Кэролайн Гершель

Королевское астрономическое общество. Запросы в Музей науки, Лондон.

Кэролайн Гершель, 97 лет

Групповая коллекция Музея науки

Достижения Гершеля не закончились открытием новой планеты. Среди его различных достижений было открытие двух спутников Урана и эксперименты, которые показали, что солнечный свет выделяет тепло за пределами видимой красной части спектра, что привело к тому, что впоследствии его провозгласили первооткрывателем инфракрасного света. Он также стремился делать все большие и большие телескопы, которые могли бы собирать больше света и видеть более удаленные объекты. Его рефлектор с фокусным расстоянием 40 футов, построенный в его доме в Слау, был самым большим телескопом в мире в течение 50 лет.

Кэролайн продолжала тесно сотрудничать с Уильямом, и вместе они открыли тысячи ранее невиданных звездных скоплений. Она стала успешным и уважаемым астрономом, открыв восемь новых комет и переписав звездные каталоги. Ее достижения принесли ей золотую медаль Королевского астрономического общества — она была первой женщиной, удостоенной этой чести — и собственную пенсию от короля Георга III.

Предложения по дальнейшему исследованию

Книги и документы

  • Лемоник, Майкл Д.  Звезда Джорджиан: Как Уильям и Кэролайн Гершель произвели революцию в нашем понимании космоса. Нью-Йорк: В.В. Компания Нортон, 2009 
  • Холмс, Ричард. Эпоха чудес: как поколение романтиков открыло для себя красоту и ужас науки. Нью-Йорк: HarperCollins, 2008 
  • Майкл Хоскин, «Гершель, Кэролайн Лукреция», Оксфордский национальный биографический словарь , 2005
  • Майкл Хоскин, «Гершель, Уильям», Оксфордский национальный биографический словарь , 2008
  • Дж. Р. Миллберн, «Бенджамин Мартин и развитие Оррери», Британский журнал истории науки, , том 6, выпуск 4, 1973 г.

Онлайн

  • Георг III: королевская страсть к науке, Музей науки
  • Звездные ночи: астрономия в народном воображении , Google Arts and Culture

Юпитер, планета с солнечной системой…

Основные моменты

  • Юпитер, пятая планета от Солнца, в два раза массивнее всех остальных объектов в нашей солнечной системе вместе взятых.
  • Четыре спутника Юпитера, похожие на планеты, имеют такие особенности, как вулканы и подземные океаны, что делает Юпитер
    миниатюрная собственная солнечная система.
  • Изучая Юпитер, мы узнаем больше о том, как развиваются солнечные системы.

Почему мы изучаем Юпитер

Юпитер, названный в честь царя богов в римской мифологии.
потрясающее зрелище. Его красные, оранжевые и желтые завихрения, пятна и полосы видны даже в небольшие домашние телескопы. Астрономы наблюдали Большое Красное Пятно на планете, бушующий шторм размером больше Земли.
не менее 200 лет.

Юпитер был первой сформированной планетой в нашей Солнечной системе. Это было
вероятно, родился намного ближе к Солнцу, прежде чем мигрировать в его нынешнее
положение около 4 миллиардов лет назад, рассеивая астероиды и кометы с
его серьезность в этом процессе. Некоторые из этих астероидов и комет врезались
на раннюю Землю, возможно, принеся сюда воду в процессе — ключ
ингредиент для жизни, как мы его знаем.

Многие экзопланеты — планеты
в других солнечных системах — мы обнаружили, что юпитериоподобные миры близки
своим звездам, подкрепляя идею о том, что большая часть нашей Солнечной системы
планеты сдвинулись со своих первоначальных позиций. Изучая Юпитер
и сравнивая его с аналогичными экзопланетами, мы узнаем, как солнечные системы
развиваться и возможности для жизни в другом месте.

Юпитер имеет слабую систему колец и не менее 79 спутников, четыре из которых являются активными планетоподобными мирами размером от чуть меньше земной Луны до больше Меркурия. Все, кроме Ио, вероятно, имеют под своей поверхностью океаны с жидкой водой, что делает их возможными убежищами для жизни. В частности, океан Европы может быть наиболее биологически многообещающей средой за пределами Земли для жизни. Юпитер бросает вызов нашим представлениям о том, где во Вселенной может существовать жизнь.

Встреча с лунами

  • Ио — самый вулканически активный мир Солнечной системы. Из-за трения, вызванного гравитацией Юпитера с одной стороны
    а Европа и Ганимед с другой, почти полностью расплавлены.
    через и непрерывно извергается по крайней мере в дюжине мест.
  • Европа имеет толстую корку водяного льда с жидкостью
    соленый океан внизу, согретый гравитационными силами Юпитера и
    Ганимед. На Земле жизнь существует в самых глубоких и темных частях наших океанов вблизи гидротермальных жерл, выделяющих тепло из ядра нашей планеты.
    Может ли нечто подобное происходить в океане Европы?
  • Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе и единственный спутник с магнитным полем, вероятно, создаваемым его взбалтывающимся ядром из жидкого железа. Он также геологически активен из-за гравитационных буксиров, что придает ему подповерхностный океан. Необходимы дополнительные исследования этой луны, чтобы определить, может ли ее океан быть пригодным для жизни.
  • Каллисто , самый дальний из больших спутников Юпитера,
    не испытывает достаточного гравитационного толчка и притяжения, чтобы нагреть его
    интерьер, как и другие луны. Тем не менее, есть свидетельства существования подповерхностного океана с жидкой водой.
    вероятно, из-за высокого давления его толстой ледяной оболочки над и
    примеси в океане, которые удерживают воду в жидком состоянии при прохладной
    температуры.

Юпитер и его спутники представляют собой миниатюрную Солнечную систему.
сами по себе и вместе могут многому нас научить. Каждая ветвь
у планетарной науки есть вопросы, на которые можно ответить здесь: атмосферные
ученые могут изучать динамику штормов на Юпитере, геологи могут исследовать
разнообразные ландшафты на лунах с действующими вулканами и гейзерами, а также
астробиологи могут искать жизнь.

Галилеевы спутники Юпитера Космический аппарат НАСА «Галилео» сделал эти изображения четырех крупнейших спутников Юпитера. Слева направо они показаны в порядке от самого внешнего к самому внутреннему: Каллисто в 2001 г., Ганимед в 19 г.97, Европа в 1998 г. и Ио в 1997 г. от Солнца : 779 миллионов километров (484 миллиона миль), или в 5,2 раза дальше от Солнца, чем Земля
Диаметр : 142 984 километра (88 846 миль), Юпитер в 11,2 раза шире Земли
Объем : 1431 триллион км3 ( 343 триллиона миль3), Земля может поместиться внутри Юпитера 1431 раз
Гравитация : 23,1 м/с², или в 2,4 раза больше, чем у Земли % другие газы

Как мы изучаем Юпитер

Юпитер давно изучается с помощью наземных телескопов. Галилео
Наблюдения Галилея за спутниками Юпитера в начале 1600-х годов
произвел революцию в понимании человечества Вселенной, показав, что
не каждый небесный объект вращается вокруг Земли, что было ведущим
теория того времени.

Космический корабль НАСА «Пионер-10» совершил первый облет Юпитера в 1973 году.
возвращение первых изображений Юпитера крупным планом и обнаружение огромного магнитного поля планеты, которое улавливает заряженные частицы Солнца,
создание смертельного радиационного поля. Космический корабль, исследующий Юпитер, должен иметь радиационную защиту, чтобы выжить.

Легендарные космические корабли НАСА «Вояджер-1» и «Вояджер-2» пролетели мимо Юпитера в
1979 г., сделав снимки галилеевых спутников крупным планом, которые показали, что они сами по себе представляют собой сложные миры с вулканами, океанами и другими важными особенностями. Зонды также увидели слабую систему колец Юпитера.
Планета, наконец, получила свою собственную специализированную миссию, когда НАСА
Космический корабль Галилео прибыл в 1995 и вращался вокруг Юпитера до 2003 года.
Галилей запустил зонд в атмосферу Юпитера, чтобы измерить ее состав, и обнаружил доказательства наличия соленого океана на Европе.

Что скрывается под прекрасными облаками Юпитера? Когда Юпитер формировался, у него, вероятно, было большое ядро ​​из камня и металла. Но по мере того, как планета поглощала газы, оставшиеся после формирования Солнечной системы, сильное давление могло растворить ядро ​​в экзотическое вещество, называемое металлическим водородом. Самые последние данные космического корабля НАСА «Юнона» показывают, что отдельного ядра нет.

Хотя огромное гравитационное поле Юпитера сеяло хаос в ранние дни Солнечной системы, сегодня оно наблюдает за орбитами астероидов и помогает защитить внутреннюю часть Солнечной системы. Комета Шумейкера-Леви 9 столкнулась с Юпитером в 1994 году, когда космический аппарат Галилео приближался к планете. Galileo объединился с наземными телескопами, чтобы наблюдать за столкновением, и наблюдения преподнесли нам ценные уроки о важности защиты нашей планеты от астероидов и комет.

900:02 В 2016 году космический аппарат НАСА «Юнона» вышел на орбиту Юпитера, чтобы найти
выяснить, что находится в ядре гигантской планеты, составить карту ее магнитного поля и
измерить, сколько воды и аммиака присутствует в более глубоких слоях
его атмосфера. Эти измерения помогают нам больше узнать о
Образование и эволюция Юпитера.

JUICE Европейского космического агентства (Исследователь ледяных лун Юпитера)
Миссия стартует в 2022 году для исследования галилеевых спутников Юпитера. СОК
выйдет на орбиту Ганимеда в конце 2020-х годов после облета Европы и
Каллисто, стремясь выяснить, могут ли подземные океаны лун поддерживать жизнь. Миссия НАСА Europa Clipper стартует в
середине 2020-х годов, чтобы попытаться ответить на тот же вопрос на Европе, выполнив
детальный обзор Луны.

Шумейкер-Леви 9 Фрагмент D и G Шрамы от столкновения с Юпитером Фрагменты кометы Шумейкера-Леви 9 врезались в Юпитер в течение нескольких дней в июле 1994 г. Фрагменты D и G столкнулись с Юпитером 17 июля в 11:45 и 18 июля в 07 :28 UTC соответственно. Относительно свежий удар осколка G оставил после себя концентрический набор рубцов: внутренний темный круг, внешнее тонкое кольцо и самое внешнее диффузное кольцо. Фрагмент D отвечает за небольшой темный кружок над ними. Три фотографии, использованные для создания этой цветной композиции, были сделаны в 09:00.:19, 09:22 и 09:25, почти через 2 часа после удара. Изображение: Данные: Х. Хаммел, Массачусетский технологический институт и НАСА. Обработка: Джуди Шмидт.

Планетарное общество и исследование Юпитера

Космические полеты к мирам, подобным Юпитеру, происходят не просто так, они требуют постоянной, организованной поддержки со стороны как ученых, так и общественности
одинаковый В США у научного сообщества есть формальный процесс установления
Приоритеты исследований НАСА называются десятилетними исследованиями. Этот
проводимая раз в десятилетие работа представляет собой консенсусное мнение ведущих научных
целей в Солнечной системе, и после освобождения требует поддержки со стороны
общественность и организации, такие как Планетарное общество, чтобы обеспечить
приоритеты финансируются. Europa Clipper была главной рекомендацией предыдущего десятилетнего исследования, но потребовались годы постоянной пропаганды, чтобы стать реальностью.

    Action Center

    Будь то защита, обучение, вдохновение или обучение, вы можете сделать что-то для космоса прямо сейчас. Давай приступим к работе.

    Солнечная система: Факты о нашем космическом соседстве

    Живая наука поддерживается аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

    На этой иллюстрации показаны восемь основных планет Солнечной системы, вращающихся вокруг Солнца.
    (Изображение предоставлено: MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

    Солнечная система представляет собой совокупность планет, лун, астероидов, комет, пыли и газа, вращающихся вокруг нашей местной звезды, солнца . Он включает твердые внутренние планеты Меркурий, Венеру, Землю и Марс; газовые гиганты Юпитер и Сатурн; и ледяные гиганты Уран и Нептун.

    Между Марсом и Юпитером находится группа астероидов, известная как пояс астероидов, а за Нептуном находятся маленькие ледяные тела, такие как Плутон и кометы.

    Сколько лет нашей Солнечной системе?

    Около 4,6 миллиарда лет назад гигантское облако пыли и газа, известное как солнечная туманность, разрушилось само по себе и начало формировать то, что в конечном итоге станет Солнцем и планетами Солнечной системы. Метеориты, или куски космического камня, упавшие на Землю, помогли ученым выяснить возраст Солнечной системы. Некоторые из этих маленьких кусочков откололись от лун или планет и могут дать интересную научную информацию о химии и истории их родного тела. Другие путешествовали по Солнечной системе с самого ее зарождения, еще до того, как появились планеты. 9Метеорит 0399 Альенде , упавший на Землю в 1969 году и рассеявшийся над Мексикой, является старейшим из известных метеоритов, возраст которого составляет 4,55 миллиарда лет.

    Как образовалась наша Солнечная система?

    Ученые считают, что Солнечная система сформировалась, когда соседняя взорвавшаяся звезда, называемая сверхновой, вызвала коллапс солнечной туманности. Согласно этой теории, взрыв послал в космос ударные волны, и эти ударные волны сблизили части туманности, что привело к коллапсу. У сверхновой может быть даже засеял материал в туманность , ранее сообщал Live Science. Например, ученые обнаружили, что алюминий-26, элемент, образующийся только в сердцевинах звезд, скорее всего, возник из серии близких сверхновых.

    Солнце

    Изображение массивной солнечной вспышки (или коронального выброса массы), извергающейся на Солнце в 2017 году. (Изображение предоставлено НАСА)

    (открывается в новой вкладке)

    Солнце находится в центре Солнечной системы и является ее крупнейшим объектом, на долю которого приходится примерно 99,8% массы Солнечной системы, по данным Калифорнийского университета, Сан-Диего . Солнце — это гигантский бушующий огненный шар, приводимый в действие ядерными реакциями, и оно обеспечивает энергию, которая поддерживает жизнь на Земле. Желтый карлик состоит из газа — около 91% водорода и 8,9% гелия , по данным НАСА . По сравнению с другими звездами Солнце относительно маленькое и является лишь одной из сотен миллиардов звезд в нашей родной галактике 9.0399 Млечный Путь .

    Солнце находится примерно в 26 000 световых лет от центра нашей галактики, по данным НАСА (откроется в новой вкладке). Млечный Путь представляет собой спиральную галактику, из центра которой исходят изогнутые рукава звезд. Солнечная система расположена в одном из меньших рукавов, называемом рукавом Ориона-Лебедя или просто рукавом Ориона.

    Млечный Путь огромен по сравнению с Солнечной системой. Если бы Солнечная система была размером с вашу ладонь, Млечный Путь был бы таким же большим, как Северная Америка, согласно сети ночного неба Лаборатории реактивного движения НАСА .

    Планеты нашей Солнечной системы

    Восемь подтвержденных планет и множество карликовых планет вращаются вокруг Солнца. Согласно НАСА (открывается в новой вкладке), «порядок и расположение планет и других тел в нашей Солнечной системе обусловлены тем, как сформировалась Солнечная система». Скалистые материалы могли выдержать огромное тепло молодого солнца, поэтому первые четыре планеты — Меркурий, Венера, Земля и Марс — маленькие, с каменистой поверхностью. Помимо них, «материалы, которые мы привыкли видеть в виде льда, жидкости или газа, осели во внешних областях молодой Солнечной системы», говорит НАСА, а именно газовые гиганты Юпитер и Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун.

    Меркурий

    Меркурий проходит мимо Солнца 11 ноября 2019 г. (Изображение предоставлено NASA/SDO/HMI/AIA) солнце. Это также самая маленькая планета в Солнечной системе; при диаметре около 3032 миль (4879 километров) он лишь немного больше Луны Земли и не имеет собственных спутников. У Меркурия нет атмосферы, которая могла бы защитить его от безжалостного солнечного излучения, а температура поверхности может достигать 800 градусов по Фаренгейту (427 градусов по Цельсию) в течение дня и падать до минус 29.0 F (минус 179 C) ночью. Из-за быстрого вращения вокруг Солнца Меркурий был назван в честь римского посланника богов.

    Венера

    На иллюстрации НАСА показаны зонды «Пионер-13», спускающиеся к облакам Венеры. (Изображение предоставлено НАСА)

    (открывается в новой вкладке)

    Названная в честь римской богини любви, Венера (открывается в новой вкладке) — вторая планета от Солнца и самая горячая планета в Солнечной системе. Его атмосфера представляет собой толстый слой, состоящий в основном из углекислого газа, который удерживает тепло, позволяя температуре поверхности планеты достигать палящих 880 F (471 C). При диаметре 7 520 миль (12 100 км) по данным NASA , Венера немного меньше Земли и, как и наша планета, имеет ядро ​​из расплавленного железа.

    В 2020 году астрономы объявили об открытии фосфина в атмосфере Венеры. На нашей планете это химическое вещество почти всегда производится живыми существами, что заставляет некоторых исследователей задаваться вопросом, могут ли облака Венеры содержать жизнь. Однако выводы противоречивы и еще не полностью подтверждены; действительно, другая работа предполагает , что для любых существ было бы слишком трудно выжить в таком адском месте из-за отсутствия большого количества жидкой воды.

    Земля

    На этом изображении показано, как солнечный свет падал на Землю во время зимнего солнцестояния 21 декабря 2010 г. (Изображение предоставлено НАСА) единственная планета во Вселенной, на которой, как известно, обитает жизнь. Его обитаемость связана с наличием жидкой воды. Земля расположена в так называемой зоне Златовласки, что означает, что она вращается на идеальном расстоянии от Солнца, чтобы иметь жидкую воду; если бы она была ближе, вода испарилась бы в газ, а если бы Земля была дальше, вода замерзла бы. Около 71% поверхности нашей планеты покрыто водой9.0399 по данным Геологической службы США , а атмосфера Земли защищает планету от солнечной радиации.

    Земля — единственная планета, не названная в честь бога. Земля, вероятно, получила свое название от английского и немецкого слов, означающих «земля». Голубая планета — самая большая из четырех скалистых планет в Солнечной системе, и у нее есть одна луна . Ученые считают, что Луна Земли образовалась из куска Земли, который откололся, когда гигантский объект врезался в молодую планету.

    Марс

    (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

    (открывается в новой вкладке)

    Марс (открывается в новой вкладке) известен как Красная планета из-за богатой железом пыли, покрывающей его поверхность и придает ржавый цвет. Этот красный оттенок побудил древних римлян назвать Марс в честь своего бога войны.

    Марс, четвертая планета от Солнца, является домом для самого большого вулкана в Солнечной системе, горы Олимп . У планеты тонкая атмосфера, и без толстого защитного экрана средняя температура на Марсе составляет около минус 80 F (минус 60 C).

    Вполне вероятно, что жидкая вода, которая стала бы домом для жизни в том виде, в каком мы ее знаем, существовала на поверхности Марса миллиарды лет назад, и некоторые ученые считают, что Марс все еще может иметь жидкую воду на своей поверхности сегодня. У Марса есть две луны: Фобос, у которого, возможно, 90 399 образовались из древних колец 90 400 вокруг планеты, и Деймос, который, возможно, был выброшен на свою нынешнюю орбиту древней, уже не существующей луной.

    Юпитер

    На этом изображении, полученном космическим телескопом НАСА Хаббл, показаны полярные сияния над полюсами Юпитера. (Изображение предоставлено НАСА, ЕКА и Дж. Николсом (Университет Лестера))

    Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. В отличие от внутренних планет, Юпитер — газовый гигант, состоящий в основном из гелия и водорода. Он назван в честь царя римских богов (также известного как Зевс в греческом пантеоне).

    Юпитер, пятая планета от Солнца, в два раза больше всех других планет Солнечной системы вместе взятых, но при этом у него самый короткий день среди всех планет: оборот вокруг своей оси занимает 10 часов, согласно НАСА (откроется в новой вкладке). Юпитер окружен десятками спутников, а его кольца тусклые и состоят из пыли. По данным НАСА, глубоко в атмосфере планеты высокое давление и высокие температуры сжали газообразный водород в жидкость, создав самый большой океан в Солнечной системе.

    Сатурн

    (Изображение предоставлено НАСА)

    (открывается в новой вкладке)

    Сатурн (открывается в новой вкладке), шестая планета от Солнца, вторая по величине планета в Солнечной системе. Сатурн наиболее известен своими выдающимися кольцами. Как и Юпитер, Сатурн — газовый гигант, состоящий из гелия и водорода, и он наименее плотный из планет. Кольца Сатурна состоят из миллиардов частиц льда и камней. Кольцевая планета также имеет десятки спутников размером от спортивного поля до размера Меркурия, по данным НАСА (открывается в новой вкладке). Один из спутников Сатурна, Энцелад , покрыт ледяным океаном, что, по мнению астрономов, делает этот спутник многообещающим кандидатом на внеземную жизнь.

    Уран

    (Изображение предоставлено НАСА/CXO/Университетский колледж Лондона/У. Данн и др.)

    Уран, седьмая планета от Солнца, была первой планетой, открытой с помощью телескопа британским астрономом Уильямом Гершелем в 1781 году. Ледяной гигант состоит из более тяжелых элементов, чем его соседи-газовые гиганты. — смесь воды, метана и аммиачного льда.

    В отличие от других планет Солнечной системы, Уран фактически вращается на боку (его ось почти направлена ​​к Солнцу) и «катится» подобно мячу, когда движется вокруг Солнца. Газ метан в атмосфере Урана делает планету зелено-голубой. Планета имеет 13 колец и 27 спутников. Это единственная планета, названная в честь греческого божества Урана, бога неба, а не римского.

    Нептун

    Нептун , восьмая планета от Солнца, была открыта в 1846 году. Однако еще до того, как впервые наблюдали планету, ученые предсказывали ее существование из-за ее влияния на Уран. ‘ орбита.

    Нептун, названный в честь римского морского бога, находится так далеко от Солнца, что солнечному свету требуется 4,15 часа, чтобы достичь планеты, по данным Корнельского университета . (Для сравнения: солнечному свету требуется около восьми минут , чтобы достичь Земли. ) Когда свет достигает Нептуна, это 9 минут.00 раз тусклее, чем то, что мы видим на Земле, по данным НАСА (откроется в новой вкладке).

    Нептун состоит из воды, метана и аммиака, окружающих небольшое каменистое ядро. Сильные ветры на планете разгоняют облака замороженного метана со скоростью до 1200 миль в час (2000 км/ч). Нептун имеет 14 известных спутников, один из которых был заново открыт после того, как пропал без вести на 20 лет.

    Почему Плутон не планета?

    Космический корабль НАСА «Новые горизонты» сделал это улучшенное цветное изображение Плутона 14 июля 2015 года. (Изображение предоставлено NASA/JHUAPL/SwRI)

    Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой Солнечной системы, был реклассифицирован как карликовая планета в 2006 году , поскольку не соответствовал одному из критериев в определении планета. Международный астрономический союз определяет планету как небесное тело, которое вращается вокруг Солнца, обладает достаточной гравитацией, чтобы принять круглую или почти круглую форму, и очистило окрестности вокруг своей орбиты. Плутон не очистил окрестности вокруг своей орбиты, поэтому он не считается планетой.

    Некоторые астрономы считают эту переклассификацию несправедливой и что Плутону следует восстановить статус девятой планеты Солнечной системы. Просматривая историческую литературу, Филип Мецгер, планетолог из Университета Центральной Флориды, обнаружил, что до решения 2006 года правило «очищения соседства» появлялось только в одной статье 1801 года. Он и его коллеги пришли к выводу, что это правило, исключающее Плутон, является «произвольным и не основанным на историческом прецеденте»9.0399 Live Science ранее сообщала о , и поэтому Плутон по-прежнему следует считать планетой.

    Плутон, названный в честь римского бога подземного мира, расположен в обширном поясе Койпера, регионе за Нептуном, который содержит триллионы ледяных объектов.

    Планета X

    На иллюстрации показано, как может выглядеть Планета 9, вращающаяся по орбите вдали от нашего Солнца. (Изображение предоставлено НАСА)

    (открывается в новой вкладке)

    Существует возможный кандидат на место Плутона в качестве девятой планеты: Планета X или Планета Девять. В статье 2016 года, опубликованной в The Astronomical Journal, астрономы Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин выдвинули гипотезу о том, что планета в 10 раз больше Земли может вращаться вокруг Солнца примерно в 20 раз дальше, чем Нептун.

    «Все те люди, которые без ума от того, что Плутон больше не планета, могут быть взволнованы, узнав, что существует настоящая планета, которую еще предстоит найти», — сказал тогда Браун . «Теперь мы можем пойти и найти эту планету и снова сделать так, чтобы в Солнечной системе было девять планет».

    Тем не менее, существование Девятой Планеты все еще остается теоретическим, поскольку планета не наблюдалась напрямую, согласно НАСА (открывается в новой вкладке).

    Между планетами

    Между Марсом и Юпитером находится огромное скопление астероидов, известное как главный пояс астероидов. Эти космические камни являются остатками формирования Солнечной системы, и во всей Солнечной системе известно более миллиона астероидов, по данным НАСА .

    Астероиды бывают самых разных типов и классифицируются в зависимости от их состава.

    За планетами

    Художественное представление объектов пояса Койпера. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

    За ледяным гигантом Нептуном Солнечная система простирается до пояса Койпера и облака Оорта. Пояс Койпера , существование которого было подтверждено в 1992 году, имеет ширину от 30 до 55 астрономических единиц (а.е.), по данным НАСА . (Одна астрономическая единица — это среднее расстояние между Землей и Солнцем — около 93 миллионов миль или 150 миллионов километров.)

    Самый известный обитатель пояса Койпера — Плутон, но в этом регионе также есть сотни тысяч замороженных объектов 62 мили (100 км) или больше в диаметре, многие из которых являются остатками ранней Солнечной системы, согласно НАСА (откроется в новой вкладке).

    Облако Оорта , представляющее собой совокупность комет, отличающихся от пояса Койпера, поскольку оно расположено далеко-далеко во внешних ледяных пределах Солнечной системы, предполагалось с 1950-х годов, но никогда не наблюдаемый.

    Дополнительные ресурсы

    • Узнайте больше о Солнечной системе, ее истории и различных планетах и ​​объектах внутри нее, используя интерактивную страницу ресурсов НАСА (открывается в новой вкладке).
    • Исследуйте прекрасные карты многих планет и спутников из Геологической службы США (открывается в новой вкладке).
    • Узнайте, сколько бы вы весили на разных планетах и ​​лунах, с помощью Exploratorium в Сан-Франциско (откроется в новой вкладке).

    Библиография

    Бартельс, М. (2020, 14 сентября). Фосфин, обнаруженный в облаках Венеры, может иметь большое значение. Вот что вам нужно знать. Space.com (открывается в новой вкладке).

    Батыгин К. и Браун М. (2016). Доказательства существования далекой планеты-гиганта в Солнечной системе. Астрономический журнал (открывается в новой вкладке) , 151 (2).

    Брайнер, М. (2012, 14 ноября). Как Земля получила свое название? Живая наука (открывается в новой вкладке).

    Чой, К. (2021, 1 октября). Марс: что мы знаем о Красной планете . Space.com (открывается в новой вкладке).

    Чой, К. (2017, 12 мая). Планета Нептун: факты о ее орбите, спутниках и кольцах . Space.com (откроется в новой вкладке).

    Чой, К. (2019, 10 июля). Уран: Кольцевая планета, которая сидит на боку. Space.com .

    Чой, К., и Датфилд, С. (2021, 31 октября). Планета Меркурий: факты о ближайшей к Солнцу планете. Space.com (открывается в новой вкладке).

    Чой, К., и Датфилд, С. (2022, 26 января). Сатурн: Факты об окруженной кольцом планете . Space.com (открывается в новой вкладке).

    Чой, К., и Год, К. (2021, 16 августа). Венера: горячая, адская и вулканическая планета. Space.com (открывается в новой вкладке).

    Хортон, Дж. (2021, 18 ноября). Есть ли вода на Марсе? Живая наука .

    Хауэлл, Э. (2016, 30 июня). Спутники Нептуна: пока открыто 14 . Space.com (открывается в новой вкладке).

    Корнрайх, Д. (2019, 28 января). Сколько времени требуется солнечному свету, чтобы добраться до нас? Спросите астронома, Корнельский университет (откроется в новой вкладке).

    Крамер, М. (2013, 8 октября). «Потерянный» спутник Нептуна обнаружен впервые за 20 лет (фотографии) . Space.com (открывается в новой вкладке).

    Летцер Р. (4 июня 2020 г.). У Марса когда-то были кольца и гораздо большая луна, новые данные свидетельствуют о том, что . Живая наука .

    НАСА (открывается в новой вкладке) (22 июля 2004 г.). Как далеко? Насколько слабый?

    Центр космических полетов имени Годдарда НАСА (открывается в новой вкладке). (2020, 22 октября). Млечный Путь.

    NASA Science (открывается в новой вкладке). (2021, 30 октября). Юпитер.

    NASA Science (открывается в новой вкладке). (2021, 30 августа). Наша солнечная система.

    NASA Science (открывается в новой вкладке). (н.д.). спутников Сатурна .

    NASA Science (открывается в новой вкладке). (2017, 30 ноября) Пояс Койпера: подробно  

    Сеть ночного неба (открывается в новой вкладке). (2017, июнь). Солнечная система, галактика, вселенная: в чем разница? Лаборатория реактивного движения НАСА.

    Пултарова Т. (30 июня 2021 г.). Нет надежды на жизнь в облаках Венеры. Живая наука .

    Спектор Б. (2019, 6 мая). Ученые думают, что они обнаружили крушение древней нейтронной звезды, осыпавшее нашу Солнечную систему золотом. Живая наука .

    Спектор, Б. (2018, 1 октября) Плутон должен быть планетой, как и Луна Земли, утверждает новое исследование . Живая наука .

    Тиллман, Северная Каролина (2021, 16 августа). Несколько сверхновых могли имплантировать в нашу Солнечную систему семена планет . Space.com (открывается в новой вкладке).

    Тиллман, Н. Т., и Датфилд, С. (2022, 17 января). Как образовалась Луна? Space.com .

    Калифорнийский университет, Сан-Диего (открывается в новой вкладке). (2002). Планеты Юпитера.

    Геологическая служба США (откроется в новой вкладке). (2019, 13 ноября). Сколько воды на Земле?

    Стена, М. (2020, 25 февраля). Охотники за инопланетянами присматриваются к ледяным океаническим спутникам Европе и Энцеладу . Space.com (открывается в новой вкладке).

    Адам Манн — независимый журналист с десятилетним стажем, специализирующийся на астрономии и физике. Он имеет степень бакалавра астрофизики Калифорнийского университета в Беркли. Его работы публиковались в New Yorker, New York Times, National Geographic, Wall Street Journal, Wired, Nature, Science и многих других изданиях. Он живет в Окленде, штат Калифорния, где любит кататься на велосипеде.

    Сколько планет находится за пределами Солнечной системы?

    Наука и исследования

    11.14.2006
    31998 просмотров
    74 лайков

    С 1995 года, когда Мишель Майор и Дидье Кело из Женевской обсерватории открыли первую планету, вращающуюся вокруг другой звезды, подобной Солнцу, в более чем 170 солнечных системах за пределами нашей собственной было обнаружено еще более двухсот внесолнечных планет.

    Обнаруженное путем наблюдения за колебанием звезды, оригинальное открытие, сделанное Майором и Келосом из Женевской обсерватории, Швейцария, ошеломило мир, потому что первоначально считалось, что планета не подходит для той орбиты, на которой она была обнаружена.

    С тех пор количество планет, обнаруженных этим методом, быстро росло. Другие методы, такие как обнаружение планет, проходящих перед своей звездой и закрывающих небольшую часть света, или использование гравитационного линзирования (где звезда с планетой проходит прямо перед фоновой звездой и увеличивает свет от последней таким образом, что выявляет присутствие планеты), стали важными.

    Например, в октябре 2006 года ученые сообщили об обнаружении теплового излучения (с помощью инфракрасной космической обсерватории SPITZER НАСА) от ups And b (первой планеты, обнаруженной вокруг звезды Ипсилон Андромеды). Вместе с этим обнаружением сообщалось об астрометрическом подтверждении существования планеты вокруг звезды эпсилон Эридана и двух новых транзитных планет WASP-1b и WASP-2b.

    Горячие Юпитеры

    Мишель Майор и Дидье Кело

    Астрономы первоначально ожидали, что другие солнечные системы будут следовать образцу нашей собственной: маленькие скалистые миры близко к звезде и газовые гиганты дальше. Планета Майора и Келоса, названная 51 Pegasi b, имела массу не менее половины массы Юпитера, самой большой планеты в нашей Солнечной системе. Однако его орбита в восемь раз меньше, чем у Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты.

    Последовали новые обнаружения, как европейской командой, так и американской командой во главе с Джеффом Марси, в то время из Университета штата Сан-Франциско. Стало очевидно, что 51 Pegasi b не был изолированным фриком. Был класс больших планет на тесных круговых орбитах. Астрономы назвали эти новые миры «горячими юпитерами». Они находятся на таких малых орбитах, что горячие юпитеры обращаются вокруг своих звезд за считанные дни.

    Эксцентричные планеты

    Другие данные указывают на другой особый тип планет, известный как «эксцентрические планеты». Это тоже газовые планеты-гиганты, но движущиеся по более крупным эллиптическим орбитам. В нашей Солнечной системе все газовые гиганты следуют более или менее круговым траекториям.

    Эксцентричная планета может быть создана, когда две большие планеты проходят близко друг к другу. Во время встречи один выбрасывается на эксцентричную орбиту и остается в Солнечной системе, а другой выбрасывается в межзвездное пространство, где он вечно блуждает. Некоторые астрономы называют эти планетарные отбросы или «планетариями».

    Юпитер аналоги

    Представление художника о другой планетарной системе, похожей на нашу

    В нашей Солнечной системе Юпитеру требуется 12 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца, поэтому наблюдатель должен наблюдать за Солнцем в течение дюжины лет, чтобы увидеть полный цикл и быть уверенным в присутствии Юпитера. Астрономы внимательно наблюдают за другими звездами на предмет таких долговременных орбит. Со временем астрономы находили планеты на все больших и больших орбитах.

    Об открытии первого аналога Юпитера астрономы Женевской обсерватории объявили в июне 2002 года. Планете, имеющей массу, эквивалентную Юпитеру, требуется около семи лет, чтобы совершить оборот вокруг своего солнца, которое находится на расстоянии 553 миллионов километров (3,7 а.е. ) от него. Однако неясно, в какой степени эти планеты можно считать подобными Юпитеру. У них либо очень вытянутые орбиты (намного больше, чем у любой планеты в Солнечной системе), либо очень большие планеты на внутренних орбитах, либо комбинация того и другого.

    Еще одним преимуществом длительных наблюдений является то, что по мере накопления данных о звездах, о которых уже известно, что у них есть планеты, небольшие расхождения выдают наличие других планет в системе. Например, теперь известно, что Ипсилон Андромеды обладает системой из трех больших планет. Вокруг звезды HD 160691 вращаются не менее 4 планет и обнаружено не менее 20 кратных систем. Опять же, ни одна из них не похожа на нашу собственную Солнечную систему.

    Улучшенные наблюдения из космоса

    В среднем астрономы открывают около 25 планет в год. Так называемые горячие юпитеры (или эксцентричные планеты) обнаружены примерно у 5 процентов изученных звезд. Еще слишком рано говорить, сколько из остальных 95 процентов имеют системы, подобные нашей собственной.

    В настоящее время во всем мире существует более 30 программ поиска планет с использованием наземных телескопов. Однако текущий метод обнаружения не позволяет находить миры размером с Землю. Это связано с возмущениями, вызванными нашей атмосферой, или с тепловым фоном, создаваемым самим телескопом, который заглушает сигнал от слабой планеты. Чтобы найти другие Земли, астрономам нужны новые методы. Такие методы лучше всего работают из космоса.

    Спасибо за лайк

    Вам уже понравилась эта страница, вы можете поставить лайк только один раз!

    Один шокирующий факт о каждой планете Солнечной системы

    Вы действительно знаете нашу Солнечную систему?

    Гематитовые сферы (или «марсианская черника») на снимке марсохода Mars Exploration Rover. Это почти наверняка свидетельство существования жидкой воды на Марсе в прошлом и, возможно, прошлой жизни. Ученые НАСА должны быть уверены, что это место — и эта планета — не загрязнены самим актом нашего наблюдения. На данный момент нет убедительных доказательств ни прошлой, ни настоящей марсианской жизни.

    (Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/Корнелл/Университет штата Аризона)

    Каждый мир хранит секреты, которые обычно остаются нераскрытыми.

    Северное полярное сияние, наблюдаемое на Юпитере, как показано здесь камерой Хаббла NICMOS, представляет собой мазер, управляемый циклотроном: первый такой мазер, обнаруженный от планетарного тела в нашей собственной Солнечной системе.

    (Источник: НАСА, ЕКА и Дж. Николс (Университет Лестера))

    Сможете идентифицировать все 10?

    Поверхности шести разных миров нашей Солнечной системы, от астероида до Луны, Венеры, Марса, Титана и Земли, демонстрируют большое разнообразие свойств и историй. Хотя Земля — единственный известный мир, в котором зародилась жизнь, эти другие миры могут когда-нибудь расширить наше нынешнее понимание того, как часто возникает жизнь. За пределами нашей Солнечной системы миллиарды других миров размером с Землю с подходящими условиями для жидкой поверхностной воды, вероятно, существуют только в Млечном Пути.

    (Источник: Майк Маласка; ISAS/JAXA, NASA, IKI, NASA/JPL, ESA/NASA/JPL)

    1.) Я самая горячая планета.

    Данные WISPR, полученные солнечным зондом Parker, в монохромном режиме четко совпадают с особенностями поверхности, видимыми инфракрасным орбитальным аппаратом Magellan, и показаны назначенным цветом. Длинноволновый свет, такой как инфракрасный свет, может проникать сквозь облака Венеры вплоть до поверхности. Только потому, что сами облака излучают в инфракрасном диапазоне, фосфин может действовать как поглотитель на линии прямой видимости.

    (Кредиты: NASA/APL/NRL (слева), Magellan Team/JPL/USGS (справа))

    Парниковый эффект атмосферы на Венере приводит к постоянно более высоким температурам, чем на Меркурии.

    Спускаемые аппараты Советского Союза серии «Венера» — единственные космические аппараты, которые когда-либо совершали посадку и передавали данные с поверхности Венеры. Самый долгоживущий из всех посадочных модулей превысил двухчасовую отметку, прежде чем инструменты перегрелись и контакт был потерян. На сегодняшний день ни один космический аппарат не продержался дольше на поверхности Венеры, где температура достигает 900 градусов по Фаренгейту (482 С).

    (Источник: Venera Landers/СССР)

    2.) Я самая металлическая планета.

    Что касается больших негазовых миров Солнечной системы, Меркурий имеет самое большое металлическое ядро ​​по сравнению с его размером. Однако именно Земля является самым плотным из всех этих миров, и ни одно другое крупное тело не может сравниться по плотности из-за дополнительного фактора гравитационного сжатия.

    (Источник: Брюс Мюррей/The Planetary Society)

    Раннее парообразное состояние гарантировало, что Меркурий примерно на 75% состоит из металла по массе.

    На изображении выше показана ортогональная проекция этой глобальной мозаики с центром в точках 0°N, 0°E. Лучистый кратер Дебюсси можно увидеть на дне земного шара, а пиково-кольцевую котловину Рахманинова можно увидеть на восточном краю. Меркурий — самая внутренняя планета Солнечной системы, и он был подробно нанесен на карту миссией MESSENGER НАСА.

    (Источник: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Институт Карнеги в Вашингтоне)

    3.) Я изначально 8-я планета.

    Показанная здесь карликовая планета Церера является крупнейшим миром в поясе астероидов и единственным известным миром, находящимся в гидростатическом равновесии. Обнаруженная в 1801 году Джузеппе Пиацци, она первоначально была классифицирована как планета: 8-я планета Солнечной системы.

    (Источник: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

    Церера, открытая в 1801 году, является одинокой карликовой планетой пояса астероидов.

    Четыре крупнейших астероида, показанные здесь, были получены с помощью миссии НАСА Dawn и прибора SPHERE ESO. Церера, крупнейший астероид, является самым маленьким известным телом, находящимся в гидростатическом равновесии. Весты и Паллады нет, но статус Гигеи не определен; может еще быть.

    (Источник: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA; ESO)

    4.) В моей планетной системе больше всего воды.

    Понятно, что по размерам миры газовых гигантов значительно превосходят любую из планет земной группы. Однако с точки зрения воды планеты-гиганты благодаря своим лунным системам могут иметь больше воды, чем даже планета Земля.

    (Источник: CactiStaccingCrane/Wikimedia Commons)

    Это Юпитер, чьи спутники Ганимед, Каллисто и Европа по отдельности содержат больше воды, чем Земля.

    Хотя Земля содержит больше всего жидкой воды на своей поверхности из всех 8 планет, больше всего воды в любой форме находится на Ганимеде, спутнике Юпитера. Далее по порядку идут Титан Сатурна, Каллисто Юпитера и Европа Юпитера. Планета Земля занимает лишь 5-е место по количеству воды, опережая Плутон, Диону, Тритон и Энцелад.

    (Фото: НАСА)

    5.) Я самый массивный объект из пояса Койпера.

    Южнополярная местность Тритона, сфотографированная космическим кораблем «Вояджер-2» и нанесенная на карту в виде сфероида соответствующей формы и размера. Около 50 темных шлейфов отмечают то, что считается криовулканами, а эти следы вызваны явлением, которое в просторечии называют «черными курильщиками».

    (Источник: НАСА; PlanetUser/Wikimedia Commons)

    Захваченный спутник Нептуна, Тритон, превосходит Плутон и Эриду как по массе, так и по размеру.

    Когда вы оцениваете все луны, малые планеты и карликовые планеты в нашей Солнечной системе, вы обнаружите, что Тритон, седьмой по величине спутник, имеет больше общего с Плутоном, чем с чем-либо еще в Солнечной системе. Тритон крупнее и массивнее, чем Эрида и Плутон, и также происходит из пояса Койпера. В какой-то момент это был настоящий «король» пояса Койпера.

    (Источник: Эмили Лакдавалла. Данные NASA/JPL, JHUAPL/SwRI, SSI и UCLA/MPS/DLR/IDA, обработаны Горданом Угарковичем, Тедом Стрыком, Бьорном Йонссоном, Романом Ткаченко и Эмили Лакдавалла)

    6. ) Я планета с самой низкой плотностью.

    Когда мы классифицируем известные экзопланеты по массе и радиусу вместе, данные показывают, что есть только три класса планет: земные/каменистые, с летучей газовой оболочкой, но без самосжатия, с летучей оболочкой и с самосжатие. Все, что выше, является звездой. Максимальный размер планеты достигает массы между массой Сатурна и Юпитера, при этом все более и более тяжелые миры становятся меньше, пока не загорится настоящий ядерный синтез и не родится звезда. Сатурн — это планета с самой низкой плотностью.

    (Источник: Дж. Чен и Д. Киппинг, ApJ, 2017 г.)

    Сатурн с плотностью 0,687 г/см³ — единственная планета, менее плотная, чем вода.

    Сатурн, сфотографированный Кассини во время равноденствия 2008 года, не просто круглый, он находится в гидростатическом равновесии. Благодаря низкой плотности и быстрому вращению Сатурн является самой плоской планетой в Солнечной системе, а его экваториальный диаметр более чем на 10% больше, чем его полярный диаметр.

    (Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук)

    7.) У меня самый сильный ветер.

    На этих изображениях Нептуна, сделанных 7 октября 2017 года космическим телескопом Хаббла, видно присутствие облаков, полос и различных цветов и температур в верхних слоях атмосферы Нептуна. Быстрые изменения показывают скорость ветра на Нептуне: самую высокую в Солнечной системе.

    (Источник: ЕКА/Хаббл и НАСА, Благодарность: Джуди Шмидт)

    При скорости более 1100 миль в час (492 м/с) ветры Нептуна непревзойденны.

    Хотя в телескоп Галле в Берлинской обсерватории Нептун казался лишь маленьким, тусклым голубым диском, он не проявлялся на ранее записанных зарисовках той самой области неба, как предполагал д’Арре. 23 сентября 1846 года была открыта восьмая планета Солнечной системы — Нептун.

    (Источник: NASA/Voyager 2)

    8.) Мои осколки загрязняют Землю.

    Это изображение фрагмента метеорита Allen Hills 84001, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, содержит включения, напоминающие простую жизнь, обнаруженную на Земле. Хотя эта выборка совершенно неубедительна, бомбардировка Земли внеземными объектами не вызывает сомнений. Если они содержат спящую или окаменевшую жизнь, мы могли бы обнаружить ее с помощью этого метода.

    (Фото: НАСА)

    Это Марс; Здесь рождается 3% всех земных метеоритов.

    Ветры со скоростью до 100 км/ч распространяются по поверхности Марса. Кратеры на этом изображении, образовавшиеся в результате столкновений с Марсом в прошлом, имеют разную степень эрозии. У некоторых все еще есть четкие внешние края и четкие черты внутри, в то время как другие гораздо более гладкие и невыразительные, что свидетельствует о старости и эрозии. На Земле небольшой, но значительный процент наших метеоритов происходит с Марса; неизвестно, какая часть марсианских столкновений исходит от горных пород Земли и была ли жизнь укрыта на какой-либо из них.

    (Источник: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO)

    9.) Больше всего я меняюсь с солнцестояния на равноденствие.

    Инфракрасные изображения Урана (1,6 и 2,2 мкм), полученные 6 августа 2014 г. с помощью адаптивной оптики на 10-метровом телескопе Кека. Белое пятно — это чрезвычайно большой шторм, который был ярче, чем любая другая особенность, когда-либо зарегистрированная на планете в диапазоне 2,2 микрона. Облако, вращающееся в поле зрения в нижней правой конечности, превратилось в шторм, который был настолько большим, что был виден даже астрономам-любителям в видимом диапазоне длин волн. Эти функции отсутствовали в 1986, когда «Вояджер-2» пролетел мимо Урана.

    (Источник: Имке де Патер, Калифорнийский университет в Беркли и обсерватория Кека)

    Это Уран, осевой наклон которого на 97° вызывает глобальные изменения каждые 21 год.

    Хотя это современный инфракрасный снимок седьмой планеты Солнечной системы, он был открыт только в 1781 году благодаря случайным наблюдениям Уильяма Гершеля. Вплоть до появления космических телескопов и инфракрасной астрономии мы понятия не имели, что Уран когда-либо был ничем иным, как безликим.

    (Фото: ЕСО)

    10.) Я сформировалась последней планетой.

    Иллюстрация того, как может выглядеть синестия: раздувшееся кольцо, окружающее планету после удара с высокой энергией и большим угловым моментом. Это, вероятно, представляет собой последствия столкновения, которое привело к образованию нашей Луны.

Самая теплая планета солнечной системы: GISMETEO: Почему близкий к Солнцу Меркурий не самый горячий? — События

Самая теплая планета солнечной системы. Какая планета Солнечной системы самая жаркая? Земля

Самая горячая планета Солнечной системы

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.

В процессе изучения космических тел нашей Вселенной, ученые открывают все новые и новые поразительные факты. Сегодня мы выясним, какая самая горячая планета Солнечной системы и узнаем о существовании планеты, которая горячее Солнца.

Космический малыш Меркурий

Ранее считалось, что самой горячей планетой нашей Солнечной системы является Меркурий. Действительно, он находится ближе остальных планет к Солнцу, а потому, логично считали ученые, накаляется от такого соседства больше остальных. Температура Меркурия и вправду больше, чем в самых горячих точках нашей Земли. В полдень его температура достигает +350°С, а во время удаления планеты от Солнца, падает до +280°С. Максимально температура на Меркурии поднимается до 426°С, а падает до -173°С. Подобные колебания связаны с замедленным осевым оборотом.

При этом ученые до сих пор пытаются ответить на, казалось бы, абсурдный вопрос, может ли быть на Меркурии лед. На первый взгляд кажется, что такого быть не может. Но при изучении поверхности планеты оказалось, что некоторые участки ее сильнее других отражают радиоволны. Причем, это участки находятся лишь на полярных областях Меркурия. Однако говорить о наличие льда на планете пока рано, ведь радиоволны также отражают и горные породы, в составе которых присутствует соединение металлов с серой.

Значит, все-таки Меркурий? Но исследования опровергли этот факт.

Венера — самая горячая планета

Как оказалось в ходе более тщательных исследований, самая горячая планета Солнечной системы — это Венера. За этой золотой красавицей наблюдали еще тысячи лет назад, ведь благодаря ее яркости она хорошо заметна с Земли, но лишь в 2006 году начали подробное изучение с помощью более современной техники. Аппарат Венера-Экспресс пробыл на орбите планеты до 2015 года, хотя изначально его посылали всего на 500 дней.

Интересный факт! Плюсовую температуру в нашей Солнечной системе имеют лишь 3 планеты — это Венера, Меркурий и Земля. Средняя температура последней составляет +15°С. Все остальные планеты имеют минусовую температуру. У Нептуна (теперь уже последней официальной планеты нашей Солнечной системы) она составляет -200°С.

В честь богини красоты

Венера — вторая планета Солнечной системы. Ее назвали в честь богини любви и красоты не случайно. Дело в том, что еще в Древнем Риме, когда людям были известны лишь четыре планеты, они замечали степень яркости и заметности Венеры. Именно это и сыграло роль в ее названии.

Какое-то время люди были уверены, что Венера и Земля — планеты-близнецы. Действительно, у них схожая масса и объем, однако на этом, что доказали позже ученые, сходство заканчивается. Так, присутствуют различия в атмосфере, скорости вращения, температуре поверхности.

Интересный факт! Венера — планета одиночка, она лишена спутников.

В середине XX века ученые еще хранили надежду, что на Венере, покрытой невероятными облаками, может быть жизнь. Но исследования доказали обратное — условия на ее поверхности слишком суровы для живых организмов.

Температура Венеры

Средняя температура Венеры составляет 462°С. Этой температуры достаточно, чтобы свинец начал плавиться. Кроме этого, Венера, в отличие от Меркурия, сохраняет высокую температуру постоянно. С чем это связано?

Все дело в атмосфере. Атмосфера Венеры состоит преимущественно из углекислого газа, который делает ее очень плотной. Она создает вакуум с парниковым эффектом вокруг планеты, что значительно увеличивает температуру самой горячей планеты Солнечной системы.

Когда Солнце было менее ярким, чем сегодня, на поверхности Венеры была жидкая вода. Однако по мере усиления яркости Солнца за миллион лет она вся рассеялась в космосе. Постепенно температура поверхности увеличивалась, освобождался углекислый газ из скальных пород. Солнечная радиация поглощалась планетой. И в результате случился перегрев.

На Венере давление выше, чем на Земле в 92 раза. Еще в СССР попытки исследовать поверхность планеты было весьма трудно. Лишь с 13-й попытки удалось спустить корабли на Венеру, которые сделали цветной снимок ее коры с близкого расстояния.

Интересный факт! Планета Gliese 436 почти полностью покрыта льдом, но при этом ее температура составляет +300°С! Вода не испаряется лишь благодаря мощной силе тяжести, которая удерживает лед в твердом состоянии.

Самая горячая планета Вселенной

Вселенная, загадочная и необъятная, все больше и больше расширяет свои границы. Причем с гораздо большей скоростью, чем ранее предполагали ученые. Вероятно, темная энергия, которую должна сдерживать темная материя, начала увеличиваться. Однако не только это волнует ученых.

Летом 2017 года вышла статья под названием «Ад наяву». Очень меткое название для статьи с описанием самой горячей планеты во Вселенной. Вернее, экзопланеты. Так называют космические тела, находящиеся вне Солнечной системы. На данный момент известно более 3000 экзопланет.

И одной из них является самая горячая планета Солнечной системы — KELT-9b. Это экзопланета, вращающаяся вокруг звезды KELT-9. Находится она в созвездии Лебедя, на расстоянии в 650 световых лет от нашей Земли. Планета была открыта в 2014 году, но 3 года ученые не спешили обнародовать эту новость, так как были заняты изучением нового космического тела. И в этом году большая часть информации наконец собрана.

Знаменитая экзопланета KELT-9b

Открытие этой планеты принадлежит ученым из университета штата Огайо. Часто современная техника работает на пределе возможностей, чтобы обнаружить небесное тело за пределами Солнечной системы. Это задача затрудняется тем, что планеты значительно тусклее звезд.

KELT-9b, подобно нашей Луне, повернута к своей звезде лишь одной стороной. Полный оборот вокруг нее она совершает за двое земных суток.

В чем уникальность планеты KELT-9b?

Температура KELT-9b составляет 4600 кельвинов, то есть выше, чем во внешних слоях Солнца. Температура фотосферы нашего небесного светила составляет 5800 кельвинов.

По всей вероятности, сторону планеты, повернутую к светилу, окружают разреженные атомы, которые из-за высокой температуры не могут соединиться в молекулы. Кроме этого за ней тянется горячий «хвост», как за кометой. И раз с одной стороны молекулы распадаются, то с другой, менее горячей, — сосредоточены все тяжелые металлы, присутствующие в составе поверхности KELT-9b.

Если бы мы видели KELT-9b с Земли невооруженным глазом, она казалась бы нам чуть тусклее и темнее Солнца. Ночью же планета напоминала бы нам красного карлика (красные карлики — это разновидность звезд; их количество преобладает в известной нам Вселенной).

Примечательно, что KELT-9b — очень большая экзопланета. Ее масса почти в 3 раза больше Юпитера, и в 13 раз больше Солнца. Ее объем превосходит объем Юпитера более, чем в 7 раз. При этом плотность ее значительно ниже, в сравнении с плотностью самой большой планеты Солнечной системы, так как из-за высокой температуры она находится в разреженном состоянии.

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

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.

Научные факты оказываются профанацией, а очевидный ответ будет неправильным, когда речь заходит о Солнечной системе. Проблема в том, что мы знаем, что ничего не знаем — и только сейчас начинаем заново открывать мир планет вокруг себя. Но не все так плохо: по крайней мере в десяти фактах можно быть уверенными.

Меркурий не самая горячая планета

Хотя здравый смысл подсказывает: чем ближе к Солнцу, тем теплее. Но учитывать стоило бы и другие факторы, среди которых — плотность атмосферы планет. Так, у Меркурия она практически отсутствует. Поэтому нет и слоя, который бы удерживал температуру планеты на высоком уровне. С другой стороны, следом за Меркурием идет Венера. У второй планеты от Солнца атмосфера очень плотная — в сто раз плотнее земной. Вот она-то и выполняет роль эдакого «одеяла»: укрывает всю Венеру и не дает ей остыть. Температура поверхности Меркурия — 427 градусов, а Венеры — 464.

США больше, чем Плутон

От края до края Соединенных Штатов Америки — 4 700 километров. Для Плутона же эта величина составляет только 2 300 километров. По сути, ширина карликовой планеты — лишь малая часть от ширины одной страны Земли. Да и вообще, Плутон настолько мал, что в последнее время споры о том, планета он или нет, практически угасли.

В космосе нет вулканов

Зато есть фонтаны. Мы, конечно, слегка преувеличили, но суть остается прежней. Если на Земле извержение вулкана подразумевает выброс лавы, то мы понимаем, что имеется в виду раскаленная жидкость, состоящая из минералов. Так же дела обстоят и с магмой — только она еще насыщена газами. А вот если мы говорим об извержении вулкана на Ио, например, то здесь на поверхности оказывается вода с большим количеством серы. На одной из лун Сатурна, Энцеладе, из вулканов вырывается вода с примесями газа. Есть еще криовулканы — из их жерл выходит лед. Поэтому технически большинство вулканов Солнечной системы — это удивительные фонтаны, в которых вода изредка смешивается с раскаленной магмой.

Солнечная система не заканчивается Плутоном

Если у вас есть дети — срочно доставайте учебник по астрономии и исправляйте иллюстрации. Край нужно рисовать намного, намного дальше карликовой планеты. Считается, что наша система простирается на расстояние 50 000 астрономических единиц от Солнца. За Плутоном еще скрываются транснептуновые объекты и пояс Койпера.

У Солнечной системы есть хвост

Больше всего он похож на хвост от кометы, с той разницей, что этот по форме напоминает четырехлистный клевер. Называется он «гелиотейл». О нем ничего не было известно по той простой причине, что хвост состоит из невидимых для традиционных приборов частиц. Гелиотейл тянется на 13 миллиардов километров от края Солнечной системы. При этом его частицы разбрасываются по всем направлениям со скоростью 1,6 миллионов км/ч. Так происходит из-за сильных ветров.

На Земле есть породы с Марса

И это не мы их сюда принесли. Подробное исследование комет, упавших в Антарктике и пустыне Сахара, показал: похоже, эти небесные тела изначально образовались на Марсе. Анализ вещества выявил некий газ, который неотличим от атмосферы Марса. Возможно, эти кометы были когда-то частью красной планеты или стали результатом извержения вулкана и только позже долетели до Земли.

Самое большое море находится на Юпитере

Именно здесь хранится огромное количество водорода и гелия — планета состоит практически только из них. Оценив массу и состав Юпитера, ученые смогли предположить, что под облаками из льда находится море из жидкого водорода. Судя по всему, оно не только самое большое в Солнечной системе, но еще и самое глубокое. Примерные подсчеты говорят о том, что глубина этого моря составляет около 40 000 километров — то есть столько же, сколько и длина экватора Земли.

Одной планеты не хватает

Это заметили ученые: они проанализировали орбиты газовых гигантов и поняли, что они не совпадают с большинством существующих моделей. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что в Солнечной системе была еще одна планета, и ее масса была в несколько десятков раз больше земной. Эту предполагаемую планету называют Тихо. Считается, что ее выбросило в межзвездное пространство и теперь она продолжает свое движение там. Но если бы Тихо была на месте, мы бы ее все равно не увидели. Она бы находилась далеко за Плутоном, а один ее оборот вокруг Солнца занял бы миллионы лет.

На Уране и Плутоне идут алмазные дожди

Именно такой вывод сделали астрономы, узнав о том, что на этих планетах расположены огромные океаны из жидкого углерода. Исследования и расчеты продемонстрировали, что по углеродным «волнам» плавают небольшие алмазные «айсберги». Кроме того, из-за физических процессов над планетами должны идти и углеродные дожди. Так что здесь вполне могут быть осадки в виде крохотных алмазов.

На самом деле мы живем внутри Солнца

Конечно, обычно мы представляем себе эту звезду как огромный раскаленный шар, который находится где-то там и дает нам возможность встать и пойти утром на работу. Однако стоит пересмотреть свое отношение к Солнцу. Ведь у него есть и внешняя оболочка, которая простирается гораздо дальше нашей планеты. Каждая вспышка яркой звезды провоцирует северное сияние на Земле, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Поэтому ученые считают, что мы живем в гелиосфере — и ее радиус составляет около 100 астрономических единиц.

Самые жаркие планеты. Самые горячие и холодные планеты солнечной системы. Почему Венера такая горячая

Ад вне Земли: очень жаркий, очень темный гигант HD 149026b. Взгляд художника

Подробная карта температур на газовом гиганте HD 189733b: самое горячее место смещено от места, на которое лучи местного солнца падают отвесно

HD 189733b глазами художника. Температурный пик соответствует красному пятну в атмосфере

Исследования объединяют и еще два факта. Во‑первых, оба они были проведены при помощи инфракрасного орбитального телескопа Spitzer . Во‑вторых, оба изученных объекта относятся к классу «Горячих Юпитеров » — газовых гигантов, чьи орбиты пролегают в непосредственной близости от раскаленных светил.

Раскаленный гигант HD 149026b был обнаружен группой профессора Джозефа Харрингтона (Joseph Harrington) в созвездии Геркулеса , на расстоянии в 279 световых лет от нас. Температура на поверхности планеты достигает рекордных 2040ОС — она раскалена лишь немногим меньше, чем некоторые небольшие звезды. HD 149026b принадлежит к числу транзитных планет — двигаясь по орбите, она периодически проходит между материнской звездой и земным наблюдателем. Из более чем 200 экстрасолнечных планет, открытых к настоящему моменту, транзитных насчитывается всего 17. Разница между количеством инфракрасного излучения, приходящего от звезды в фазах, когда HD 149026b находится перед ней и за ней, позволила ученым вычислить собственное излучение планеты и с большой степенью точности определить ее температуру.

Климат здесь действительно адский: HD 149026b не только колоссально раскалена, но и темна. Планета практически не отражает свет, испускаемый материнской звездой. Впрочем, из-за высокой температуры она должна немного светиться в видимом диапазоне — как слегка тлеющий древесный уголь. Причины, по которым планета раскалилась так сильно, остаются неясны. Газовый гигант находится в 25 раз ближе к своему солнцу, чем Земля, и все же температура на его поверхности аномально высока. Вероятно, разгадка кроется в необычном составе этого небесного тела.

HD 149026b содержит очень большое количество тяжелых элементов — тяжелее водорода и гелия. Судя по полученным данным, таких веществ в ней больше, чем во всех телах Солнечной системы вместе взятых (если не учитывать само Солнце). Значительная часть тяжелых веществ сосредоточена в твердом ядре планеты, масса которого оценивается в 70−90 земных. В общем, HD 149026b является не только аномально горячим, но и аномально плотным газовым гигантом. Ученые предполагают, что в его атмосфере присутствует некий неизвестный компонент, активно поглощающий излучение материнской звезды и дополнительно разогревающий планету. В роли подобной добавки мог бы выступить плотный слой облаков из газообразного оксида титана, однако при регистрируемых температурах весь титан должен сконденсироваться и выпасть из атмосферы в виде жидких осадков.

а
> > Самая горячая планета в Солнечной системе

Самая горячая планета Солнечной системы
– Венера. Интересные факты о планете, ее температуре, описание поверхности с фото и почему Меркурий нагревается меньше.

Земля занимает третью позицию по приближенности к Солнцу. Нам повезло располагать атмосферой и благоприятными климатическим условиями. Конечно, в некоторых частях довольно жарковато, но есть планеты, которым приходится выносить просто адскую обстановку. Какая самая горячая планета Солнечной системы?

Какая же планета самая горячая в Солнечной системе?

Сразу кажется, что это Меркурий. В конце концов, планета проходит по орбитальному пути со средней удаленностью в 58 миллионов км от Солнца и считается первой планетой Солнечной системы. Но его маршрут настолько непривычный, а осевой оборот замедленный, что поверхность прогревается до 426°C или замерзает до -173°C.

Да, здесь бывает жарковато, но Венера с легкостью вырвет победу.

Венера стоит на втором месте по расстоянию от Солнца, и отдалена на 108 млн. км. Но ее средняя температура составляет 462°C. Этого хватает, чтобы свинец запустил процесс плавления. Но отличие от Меркурия в том, что здесь в любой точке каждые день и ночь сберегается единый температурный показатель.

Как же ей это удается? Все дело в атмосфере. На Меркурии – это всего лишь тонкий слой. А вот на Венере она состоит из плотного шара CO 2 , что создает некую тепловую ловушку.

Давайте взглянем на Землю. Когда вы располагаетесь на уровне моря, то чувствуете тяжесть давления. Но на Венере оно бы возросло в 92 раза! Радиация впитывается планетой и формируется парниковый эффект.

Кажется, что в таких условиях невозможно провести разведку. Но СССР это удалось. Советы отправили несколько кораблей «Венера», спущенных на поверхность с парашютом. Конечно, первые попытки были неудачны и аппараты тут же выходили из строя.

13-я попытка удалась и механизм пробыл на поверхности целых 127 минут, отправляя цветные снимки окружающей среды.

Так что максимально адские условия установлены именно на Венере и она считается самой горячей планетой на территории Солнечной системы. Важна не только позиция, но и теплое одеяло из углекислого газа, не выпускающее тепло.

К сожалению, интриги, по крайней мере, в начале статьи не получится. О том, что самая жаркая планета – это Меркурий, знали даже второгодники средних школ в Советском Союзе, что уж говорить о людях, живущих в эпоху развитого интернета. В повседневной жизни Солнце, как и его планеты, интересуют лишь в плане предстоящей погоды на следующий день – одевать ли, выходя на улицу, теплую куртку, или летом, как обычно, день будет ясным и малоснежным. Поэтому освежить память фактами из школьного курса астрономии, а также узнать что-то новое, всегда интересно и полезно.

Не вдаваясь в заумную теорию возникновения, расширения Вселенной, Большого взрыва, разбегающихся друг от дружки галактик, что представить и осознать могут разве что ученые астрономы, лучше сосредоточиться на более изученных небесных телах, ближайших к Земле, – планетах и удерживающей их в своем поле тяготения звезде – родному светилу Солнцу.

Что на сегодня ученым удалось узнать о звезде и планетах, основываясь на астрономических наблюдениях, не стоящих на месте, новых методах исследований, данных, собранных рукотворными космическими телами, регулярно запускаемыми в околоземное пространство и к пределам системы:

С момента полета Ю. А. Гагарина и следующих десятков космонавтов не только астрономы, но и конструкторы, геологи, даже политики с финансистами стали с неподдельным интересом поглядывать на ближайшие планеты так называемой земной группы – Меркурий, Венеру и Марс, в плане как их заселить или хотя бы начать разрабатывать на них залежи весьма полезных ископаемых, которые были не вредны глобальной экономике. Основания для этого есть, потому что эти планеты так же, как и Земля, большей частью состоят из силикатов и металлов, включая редкие и дорогие.

К сожалению, о Меркурии земной науке на сегодня известно не так много. Одна из главных причин — именно та, что он очень близок к Солнцу, а полететь к нему, как в анекдоте, ночью, когда светило «спит», не получается. Но кое-что, конечно, удалось узнать:

Но стоит надеяться, что все еще впереди, и на этой самой близкой к Солнцу планете будут созданы научно-исследовательские станции, что позволит узнать гораздо больше о Меркурии.

Согласно наблюдениям и расчетам, Солнце находится на среднем этапе эволюции звезды, при этом оно постепенно становится более ярким, поэтому Меркурию еще долго не грозит потерять титул – самая жаркая Солнечной системы, ведьзапасов для термоядерной реакции должно хватить на непредставимый, с человеческой точки зрения, период.

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…

0
0

Загадочная планета, ближайшая наша соседка — Венера. О ней слагаются стихи, ведь ее название произошло от имени самой богини любви! Самая горячая планета Солнечной системы не одну тысячу лет владеет умами людей. Однако, как бы много мы не знали о ней, вопросов о планете меньше не становится. Это небесное тело обещает массу чудес и удивительных загадок.

Часто человека интересует, какая самая горячая и холодная планета в Солнечной системе. Об одной из них, о той, что имеет наиболее высокие температуры, и пойдет речь ниже.

Внешний вид

Самая горячая планета Солнечной системы легко узнаваема на ночном небе. Распознать ее легко, в отличие от желтоватого света звезд, отраженный свет Венеры намного ярче и имеет белый цвет. Подобно Меркурию, эта планета не удаляется на значительные расстояния от Солнца. При элонгации она удалена от светила всего на 48 градусов. Как и Меркурий, она имеет вечерний и утренний периоды видимости. В древности даже считалось, что это видны на…

0
0

Сегодня, 03.02.2018

Меркурий – это самая жаркая планета солнечной системы, она же и самая близкая к Солнцу планета, на нее лучи звезды влияют в 10 раз сильнее чем на Землю.

На одной стороне, которая лицом к звезде температура поднимается свыше 400 градусов, однако другая сторона охвачена вечной мерзлотой, где температура опускается на 200 градусов ниже абсолютного нуля. Меркурий – безжизненная планета покрытая пустыней.

Состав Меркурия

В состав планеты вошли достаточно интересные для изучения вещества, которые существуют в таких условиях: 42 % кислород, 22 % водород, 29 % натрий, 0.5 % калий, 6 % гелий, 0.5 % и другие: вода, неон, азот, кальций, ксенон, криптон, магний.

Меркурий в какой то степени напоминает поверхность нашего спутника Луны, которая усыпана краторами. Когда Меркурий максимально далеко отдаляется от Солнца, его можно рассмотреть в телескоп, в ночном небе он не виден невооруженным глазом.

0
0

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.

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…

0
0

В нашей галактике вокруг горячей звезды по имени Солнце вращаются восемь планет. По расположению их можно разделить на внутренние, к которым относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Остальные считаются внешними.

Но отличие между ними не только в расстоянии, на котором они находятся от Солнца, но и во многих других характеристиках. Отличается состав грунта, газовый состав атмосферы, наличие или отсутствие спутников. Но есть еще один показатель, по которому планеты отличаются друг от друга – это температура на ее поверхности.

Всем известно, что ни одна планета не подходит по своим условиям для проживания людей, кроме Земли. Есть такие, где температура достигает сотни градусов выше ноля, но очень интересно узнать, какая планета солнечной системы самая холодная.

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,…

0
0

К сожалению, интриги, по крайней мере, в начале статьи не получится. О том, что самая жаркая планета Солнечной системы – это Меркурий, знали даже второгодники средних школ в Советском Союзе, что уж говорить о людях, живущих в эпоху развитого интернета. В повседневной жизни Солнце, как и его планеты, интересуют лишь в плане предстоящей погоды на следующий день – одевать ли, выходя на улицу, теплую куртку, или летом, как обычно, день будет ясным и малоснежным. Поэтому освежить память фактами из школьного курса астрономии, а также узнать что-то новое, всегда интересно и полезно.

Про систему

Не вдаваясь в заумную теорию возникновения, расширения Вселенной, Большого взрыва, разбегающихся друг от дружки галактик, что представить и осознать могут разве что ученые астрономы, лучше сосредоточиться на более изученных небесных телах, ближайших к Земле, – планетах и удерживающей их в своем поле тяготения звезде – родному светилу Солнцу.

Что на сегодня ученым…

0
0

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

Планеты Солнечной системы для детей

Солнце, Луна, облака — все, что связано с небом, вызывает интерес. Особенно ночью, когда все пространство над головой покрыто сияющими точками, различными по величине и как будто складывающимися в разные фигуры. Дети без труда находят на небе «ковш» (именно из этих хорошо видимых четырех «звездочек» складывается Большая Медведица), Сириус, Юпитер, Венеру и другие яркие звезды; часто задают вопросы о Млечном пути и Луне.

Космос — действительно очень интересная тема, он завораживает масштабом и загадочностью. Ребенок с удовольствием послушает рассказы планетах Солнечной системы. Но необходимо сразу определиться с терминами, чтобы не было путаницы.

Солнце и Солнечная система

Мы все знаем, как выглядит Солнце: большой горячий светящийся шар. И в данном случае зрение нас не обманывает: Солнце, как и другие звезды, представляет собой огромный шар из газа, который горит и согревает все вокруг.

К счастью для Земли, оно расположено на значительном расстоянии от нашей планеты. Почему к счастью? Да потому что, будь оно ближе, жизни на Земле не существовало бы — все бы просто сгорело от жара, исходящего от Солнца. А если бы оно было слишком далеко, все живые существа погибли бы от холода. Так что нам очень повезло с расстоянием до Солнца.

Описывать его размеры в цифрах бессмысленно — осознать такие масштабы сложно даже для взрослого человека. Как его представить? Можно попробовать на примере объяснить, что Солнце больше Земли (той самой Земли, на которой расположены города и страны, океаны и пустыни; на которой из одной страны в другую нужно лететь на самолете больше суток) в 109 раз. Это примерно как сравнить футбольный мяч с булавочной головкой. И это огромное Солнце мы видим на небе совсем небольшим. Значит, оно очень далеко.

Солнце — не единственная звезда во Вселенной. Сколько таких солнц — никто не знает. Астрономы изучают Космос не одно столетие, у них есть мощные приборы — телескопы и другая современная аппаратура, но ответа на эти вопросы у них нет.

Солнце образовалось около 5 миллиардов лет назад из гигантского газового облака. Тогда же началось и формирование Солнечной системы — планет, которые вращаются вокруг Солнца. Они образовались из «космического мусора» (пыли, газа, обломков метеоритов), как будто «спекаясь» под воздействием Солнца. Поэтому сначала они были раскаленными, но позже остыли.

В центре Солнечной системы находится Солнце, вокруг него движутся 8 планет, в том числе наша Земля. Все они разные по составу, величине, каждая движется по своему пути — он называется орбитой — на разном расстоянии от Солнца.

Помимо того, что планеты вращаются вокруг Солнца, они сами вращаются вокруг своей оси. Именно это сложное вращение приводит к смене времен года и времени суток. Мы знаем, что на Земле календарный год длится 365 дней, значит, оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней. А оборот вокруг своей оси Земля делает за 24 часа — поэтому и сутки на Земле длятся 24 часа. На других планетах все по-другому. Чем дальше планета от Солнца, тем длиннее там год.

Разнообразие нашло отражение в том числе в названиях планет. Сейчас мы пользуемся именами, которые дали древние римляне в честь своих богов, но раньше, конечно, в каждой культуре планеты назывались по-своему. Интересно, что имена планетам Солнечной системы римляне давали не просто так, а исходя из их внешнего вида и особенностей.

Меркурий

Эта планета находится к Солнцу ближе всего. Она маленькая и «шустрая»: совершает оборот вокруг Солнца быстрее всех других планет. Поэтому ее назвали в честь римского быстроногого бога торговли.

Год длится на Меркурии всего 88 дней. Зато день очень длинный — более 58 суток — так неторопливо крутится эта планета вокруг своей оси. Это приводит к большой разнице в температуре «днем» и «ночью»: часть, обращенная к Солнцу, успевает прогреться до 427 градусов, зато другая сторона планеты остывает до -193.

Еще одна особенность Меркурия — у этой планеты практически нет атмосферы, то есть газового облака, которым окружены почти все планеты Солнечной системы. Именно атмосфера могла бы сделать перепады температуры менее резкими, но ее нет, поэтому здесь так жарко «летом» и так холодно «зимой». Конечно, никакая жизнь в таких условиях невозможна.

Венера

Эта планета по близости к Солнцу располагается между Меркурием и Землей. Она очень красивая и яркая, и ее можно увидеть даже в дневное время и без телескопа, поэтому ее называют Утренней звездой.

Венера названа в честь древнеримской богини любви и красоты.

Венеру часто называли «близнецом Земли» — она, действительно, похожа на нашу планету и размером, и массой, поэтому раньше считалось, что на ней может быть жизнь. Но нет: на Венере слишком жарко — около 450 градусов. Это самая горячая планета в Солнечной системе. Кроме того, в атмосфере Венеры практически нет кислорода, необходимого для жизни — вся планета окутана ядовитыми облаками из углекислого газа. Люди, конечно же, не смогли бы существовать в таких условиях; да и других признаков жизни здесь тоже не обнаружено.

Один год на Венере равен 224 дням на Земле, но там не бывает «зимних холодов» и вообще смены времен года — всегда царит жаркое лето.

Кстати, все планеты Солнечной системы двигаются в одну сторону, а Венера — в другую.

Земля

Планета Земля, на которой мы все живем, — третья по расстоянию от Солнца и пятая по величине.

Почему ей, как другим планетам, не дали имя какого-нибудь бога? Возможно, потому, что в древности считалось, что именно Земля является центром Вселенной, вокруг нее вращаются все остальные небесные тела, а сама Земля — не часть небес. Поэтому ее название переводится с англо-саксонского языка как «из грунта». Это название (английское Earth) известно с 1400 года.

Конечно, про Землю мы знаем гораздо больше, чем про все другие планеты Солнечной системы. Но и она таит в себе еще много тайн, которые пытаются раскрыть ученые.

Ближе всех небесных тел к Земле располагается ее естественный спутник — Луна. Она находится от Земли на таком расстоянии, что пригодна для исследований, поэтому в наше время мы уже много знаем про Луну: имеем образцы лунного грунта, данные о ее атмосфере, фотографии обратной стороны (Луна всегда повернута к Земле одной стороной). Более того, Луна — единственное небесное тело, на котором побывал человек. Первым ступил на Луну американский астронавт Нил Армстронг. Это случилось 21 июля 1969 года.

Сейчас изучение Луны продолжается, и даже есть планы по строительству в недалеком будущем обитаемых лунных баз на ее поверхности.

Марс

Следующая по удаленности от Солнца и самая «изученная» планета Солнечной системы после Земли. На Марс отправлены марсоходы, на орбите работают космические аппараты, благодаря чему мы смогли многое узнать об этой планете.

По размеру Марс значительно меньше Земли. Практически в два раза диаметр Марса меньше диаметра Земли — и также, в два раза, больше диаметра Луны.

Красноватый цвет планеты, из-за которого она получила имя древнеримского бога войны, вызван большим количеством оксида железа на поверхности.

Температура на Марсе очень низкая — в среднем -47 °C. Но, в отличие от Венеры, здесь бывают теплые и холодные периоды; летом в некоторых точках может потеплеть до 20 градусов днем — и похолодать ночью до -90 °С. Такую огромную разницу температур создают ветра и сильно разреженная атмосфера.

Продолжительность суток на Марсе 24 часа 39 минут 35 секунд. А год длится 669 марсианских солнечных суток (687, если считать в земных сутках — они на 40 минут короче).

На Марсе самые высокие горы и самые глубокие впадины из всех известных планет нашей системы. Также там расположены крупнейшие вулканы.

На Марсе есть вода. Из-за низких температур она существует в виде льда, но в последнее время ученые приходят к выводу о существовании подледных озер, в которых вода не замерзает. Это очень существенная информация, поскольку наличие воды — одно из важных условий для жизни на планете.

К сожалению, пока живых организмов на Марсе исследователи не нашли.

Хорошо изучены и два спутника Марса — Фобос и Деймос. Они совсем небольшие и расположены довольно близко к Марсу. Все это по космическим меркам, разумеется. Если сравнивать с Луной, то радиус Фобоса окажется в 158, а радиус Деймоса — в 290 раз меньше радиуса Луны. И по расстоянию: Луна расположена в 384 тыс. км от Земли; Деймос — в 23 тыс. км от Марса, а Фобос и вовсе «рядом»: в 9 тыс. км от Марса.

Юпитер

Самая крупная планета Солнечной системе. Она тяжелее Земли в 300 раз и в 11 раз больше по диаметру. Поэтому она и получила свое имя в часть главного римского бога.

День на Юпитере длится 10 земных часов, а год — 12 земных лет.

На Юпитере вообще нет твердой почвы — вся планета представляет собой сгусток газа. Это делает ее похожей больше на звезду, чем на планету. И правда, ученые считают, что если бы в атмосфере Юпитера было больше таких веществ, как водород и гелий, он превратился бы полноценную звезду.

У Юпитера 69 спутников, самые крупные из них — Европа, Ио, Каллисто и Ганимед. Они были открыты знаменитым астрономом Галилео Галилеем еще в 1610 году.

На современных фотографиях Юпитер выглядит очень затейливо: его поверхность представляет собой чередование темных и светлых зон, которые постоянно изменяют форму, цвет и местоположение. Оказывается, мы видим меняющуюся под влиянием мощных ветров атмосферу планеты, где светлые зоны — это облака замороженных частиц аммиака, а темные содержат различные химические элементы.

Выше облаков Юпитера очень холодно (около -145°C), но заметно «теплеет» по мере приближения к центру. Ядро Юпитера горячее поверхности Солнца — там более 24 000°C.

Знаменитой особенностью Юпитера является красное пятно, также постоянно меняющее цвет, размер и форму и хорошо различимое на фото планеты. Это не особенности рельефа, а гигантский ураган — его размер в три раза больше диаметра Земли, а скорость достигает 450 км в час.

Сатурн

Эта планета во многом похожа на Юпитер: она крупная (вторая по величине в Солнечной системе), не имеет твердой поверхности. Есть сходство и в составе атмосферы, и особенностях движения. Вероятно, поэтому планета и получила свое название: в римской мифологии Сатурн — отец Юпитера. Другая версия происхождения имени — «медлительность» планеты, совершающей полный оборот вокруг Солнца за 30 земных лет, а Сатурн в древнеримской мифологии — бог времени (или земледелия).

Вокруг своей оси Сатурн вращается довольно быстро: сутки на этой планете составляют 10 часов 33 минуты.

Главной особенностью Сатурна являются его кольца. Кольца — плотные образования изо льда, пыли и камней — есть у четырех газовых планет-гигантов, но у Сатурна они самые заметные. Эти кольца очень тонкие — при диаметре около 250 000 км их толщина меньше километра. Знаменитые кольца Сатурна были открыты астрономами в 1610 году, но до сих пор нет теории, объясняющей их образование.

Сатурн — наиболее удаленная от Земли планета из тех, которые еще можно увидеть без специальной аппаратуры.

Сейчас известно о 53 спутниках Сатурна, но есть основания полагать, что их больше.

На Сатурне бывает северное сияние. А еще на здесь наблюдались странные облака — почти правильной шестиугольной формы.

Как и на Юпитере, температура в верхних слоях атмосферы Сатурна очень низкая — до -175°C — и растет к центру, достигая 11 700°C в ядре. Сатурн, таким образом, сам вырабатывает энергию — даже больше, чем получает от Солнца.

Уран

Эта планета стала первой, о существовании которой люди узнали только после изобретения телескопа: ее открыл в 1781 году английский астроном Уильям Гершель. Чтобы не нарушать традиций, ее тоже назвали в честь бога, но не из римской, а из греческой мифологии. Уран — бог неба.

До официального открытия планету не раз наблюдали и даже фиксировали в своих записях астрономы, — правда, они считали ее тусклой звездой.

Масса Урана почти в 15 раз больше массы Земли.

Уран — самая холодная из всех планет Солнечной системы, хотя и не самая удаленная от Солнца (Нептун дальше). На этой планете зарегистрирована самая низкая температура: -224 °C.

У Урана нет твердой поверхности, но это и не только газ (как Сатурн и Юпитер): газообразная атмосфера этой планеты плавно переходит в жидкие слои, состоящие из смеси воды, аммиака и метана. Из-за низких температур это скорее лед, чем жидкость, поэтому астрономы называют Уран «ледяным гигантом».

День на Уране длится 17 земных часов, а год — 84 земных года.

У Урана 27 спутников.

Интересной особенностью этой планеты является ее положение: Уран вращается вокруг своей оси, как бы «лежа на боку». Из-за такого положения «времена года» на планете довольно необычные: 42 года «лета» и солнечного света в полушарии, направленном к Солнцу, — и непрерывная «полярная ночь» длиной в 42 года в противоположном полушарии. Потом полушария меняются.

Уран визуально кажется сине-зеленым из-за присутствия незначительного количества метана в атмосфере.

Нептун

Самая удаленная от Солнца планета — Нептун — была и открыта позже других, только в 1846 году. Причем не в результате наблюдений, а благодаря математическим расчетам. Планету назвали в честь римского бога — хозяина морей из-за голубого цвета, обусловленного присутствием в атмосфере метана.

Нептун — одна из самых больших в Солнечной системе планет, ее масса больше, чем у Земли, в 17,2 раза. По диаметру Нептун превосходит Землю почти в 4 раза.

Планета представляет собой шар из газа и льда, с каменистым ядром — по некоторым оценкам, ядро достигает размера Земли.

Сутки на Нептуне составляют около 16 часов, а год является самым длинным по сравнению с годом на остальных планетах: его продолжительность здесь составляет около 165 земных лет.

На Нептуне очень холодно: средняя температура — всего около -210°C.

Из всех планет Солнечной системы самая низкая температура зарегистрирована на Уране, но на спутнике Нептуна — Тритоне — зафиксировали температуру еще ниже: -235 °C. При том поверхность этого спутника вполне активна: на ней наблюдались извержения вулканов или гейзеров.

Всего вокруг Нептуна вращаются 14 спутников. Тритон — самый крупный из них — около 2700 км в диаметре.

Удаленность Нептуна от Земли сильно затрудняет исследование этой планеты. Единственный раз, когда исследовательское судно — космический зонд «Вояджер-2» — прошло на относительно близком расстоянии от Нептуна, был в 1989 году. И это «близкое расстояние» равнялось 5 тыс. км от поверхности планеты. Во время этих исследований удалось получить данные об атмосфере планеты, ее кольцах, спутниках. Но больше в ближайшем будущем запускать космические аппараты к Нептуну не планируется.

До недавнего времени считалось, что планет в Солнечной системе 9, а не 8. Девятой планетой называли Плутон. Он был открыт только в 1930 году, сравнительно недавно по меркам науки. Но позже ученые изменили его статус: Плутон называется теперь «карликовой планетой».

В космосе существуют не только планеты и звезды — мы окружены разными космическими телами: кометами, метеорами, астероидами, туманностями. Некоторые из них можно наблюдать даже без специальных приборов. Планеты и звезды постоянно меняют свое положение. Иногда планеты выстраиваются в одну линию — это называется «парадом планет». Завораживающее зрелище представляет собой комета, кажущаяся висящим шаром с огненным хвостом. К сожалению, кометы можно наблюдать не так часто, как хотелось бы.

Зато Луна почти всегда хорошо видна. И всегда выглядит по-разному: мы видим то серп, то круглый диск; она приближается и удаляется, бывает то ярче, то тусклее. При этом нужно помнить, что Луна светится не сама по себе: ее сияние — это отражение света Солнца.

Курсы по географии для детей 6-13 лет

На онлайн-курсе «Удивительная планета» знакомим детей с важнейшими местами России и стран мира в увлекательном формате через игры, истории и загадки

узнать подробнее

Какая самая холодная планета солнечной системы

В нашей галактике вокруг горячей звезды по имени Солнце вращаются восемь планет. По расположению их можно разделить на внутренние, к которым относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Остальные считаются внешними.

Но отличие между ними не только в расстоянии, на котором они находятся от Солнца, но и во многих других характеристиках. Отличается состав грунта, газовый состав атмосферы, наличие или отсутствие спутников. Но есть еще один показатель, по которому планеты отличаются друг от друга – это температура на ее поверхности.

Всем известно, что ни одна планета не подходит по своим условиям для проживания людей, кроме Земли. Есть такие, где температура достигает сотни градусов выше ноля, но очень интересно узнать, какая планета солнечной системы самая холодная.

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.

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.

Какая самая холодная планета солнечной системы

У нас на Земле очень интересно. Каждый день творится множество всяких разных дел – и серьезных, и очень серьезных, и вообще пустяковых. Но давайте-ка отвлечемся от новостей, постов в фейсбук, новых фото в инстаграм, и посмотрим, что творится за пределами Земли в нашей Солнечной системе: там все тоже очень интересно…

Мы отобрали 10 самых удивительных фактов о нашей Солнечной системе. На самом деле их, конечно же, гораздо больше.

Факт 1: Меркурий – вовсе не самая горячая планета

Там конечно легко можно поджариться в считанные мгновения, но на Венере это произойдет быстрее. Несмотря на то, что Меркурий находится ближе всего к Солнцу, из-за слабой гравитации у него практически отсутствует атмосфера. Ее просто «сдувает» солнечным ветром.

Атмосфера же Венеры самая плотная из всех планет, она укрывает поверхность и обеспечивает «парниковый эффект». В результате максимальная температура на Венере составляет 475 градусов по Цельсию, а Меркурий может похвастаться только 450 градусами.

Зато перепад температур между солнечной и  теневой сторонами на Меркурии поистине рекордный. От минус 180 в тени до плюс 450 на солнышке.

Меркурий холоднее Венеры

Факт 2: Водяные вулканы

На некоторых спутниках планет-гигантов присутствует вода. Причем не какой-нибудь жалкий стаканчик, а огромные океаны, которые скрываются под поверхностью или льдом. На поверхности же бьют гейзеры. Например, на поверхности Тритона (спутника Нептуна) высота таких фонтанов достигает 8 километров!

Водяные вулканы на Тритоне

Факт 3: Самый большой океан

Самый большой океан находится… на Юпитере. Неожиданно, правда? Причем, это необычный океан воды – воды на Юпитере нет. Это газовый гигант, состоящий в основном из водорода и гелия.

Ближе к центру планеты происходит увеличение давления, в результате чего водород переходит в жидкое состояние.

Так, согласно расчетам ученых под слоями облаков на Юпитере скрывается океан жидкого водорода глубиной  40 000 километров!

Юпитер и один из его спутников

Факт 4: У Титана самая похожая на земную атмосфера

Титан – спутник Сатурна, по величине сопоставимый с Луной. Состав его атмосферы имеет много общего с атмосферой нашей родной Земли. Вот только есть проблема – на Титане сейчас очень холодно, средняя температура составляет около -170 градусов Цельсия.

Однако в далеком будущем, когда запасы ядерного топлива в недрах солнца начнут истощаться и космическая “батарея” превратиться в красного гиганта, существенно увеличившись в размерах, температура на Титане повысится, и он (вполне возможно) станет пригодным для жизни. Красный гигант – одна из завершающих стадий жизни звезд, подобных Солнцу.

Тем не менее, благоприятные условия для возникновения жизни будут сохраняться на Титане на протяжении сотен миллионов лет.

Титан

Факт 5: 98% массы Солнечной системы сосредоточено в Солнце

Интерересный факт о массе планет солнечной системы. Для того чтобы осознать масштаб вещей, приведем картинку, на которой изображены размеры планет и нашей звезды относительно друг друга.

Солнце и планеты

Факт 6: Юпитер спасает Землю

Юпитер – самая большая в Солнечной системе планета. Когда все только начиналось, это небесное тело имело все шансы стать звездой, но повезло больше Солнцу. Благодаря своей гравитации Юпитер служит своеобразным щитом для Земли, притягивая к себе астероиды и другие неприятные космические тела, которые, столкнись они с нами, вполне быстро бы всех уничтожили.

Другой дело – врезаться в Юпитер  и утонуть в океане водорода. И нам хорошо, и Юпитеру не особо плохо. Так в 1994 году гигант принял удар от кометы Шумейкеров-Леви, в 2009 и 2012 произошло столкновение Юпитера с крупными астероидами. Вспышка в атмосфере от удара с последним, которую наблюдал астроном-любитель Джордж Холл, была по размеру сопоставима с Землей.

Юпитер и фрагменты кометы

Факт 7: Алмазный дождь

Еще один факт про планеты солнечной системы. На сей раз, Уран и Плутон. Это далекие планеты, на которых есть океаны из жидкого углерода. Однако не весь углерод на этих планетах жидкий. Компьютерное моделирование показало, что в этих океанах могут плавать алмазные айсберги, а вместо привычного нам дождя или снега выпадают осадки в виде крохотных алмазов.

Алмазный дождь

Факт 8: Европа и ее океан

На Европе (спутнике Юпитера) воды больше, чем на Земле. По оценкам ученых подо льдом Европа скрывает океан глубиной до 170 километров. Океан воды, а не углерода или водорода.

Считается, что вероятность наличия жизни на Европе самая высокая из всех других планет. Кроме нашей, конечно.

В 2020 году на спутник Юпитера отправится автоматическая межпланетная станция, которая попытается найти в подповерхностных водах живые микроорганизмы.

Европа

Факт 9: Смена сезона на Уране происходит раз в 20 лет

Как известно, наступление весны, лета, зимы и осени обусловлено наклоном Земной оси. У Урана этот угол составляет  82 градуса, и из-за этого каждый сезон на нем равен аж двадцати земным годам. Не советуем зимовать на Уране.

Нептун. Вид с Тритона

Факт 10: Сколько планет в солнечной системе?

Помимо планет земной группы и планет гигантов, существуют еще и карликовые планеты. Плутон, Церера, Эрида, Хаумея и Макемаке. Солнечная система включает планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Планеты гиганты: Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Плутон, ранее считавшийся полноценной планетой, был разжалован до карликовой. Итого, сейчас мы насчитали 8 планет.

Хотя есть вероятность, что скоро будет подтверждено существование девятой.

Планеты

И напоследок еще один факт: если Вы слишком отдалились от земных дел и не знаете, как наверстать упущенное в учебе, на помощь Вам всегда придут наши авторы. Zaochnik – команда профессионалов, на которых можно положиться.

Источник: https://Zaochnik.ru/blog/udivitelnye-fakty-o-solnechnoj-sisteme/

Планета Уран – самая холодная в Солнечной системе

Уран — седьмая планета Солнечной системы. Это третий по счету газовый гигант после Юпитера и Сатурна, и также третий по величине. По массе он занимает четвёртое место.

Планета Уран – не самая далёкая от Солнца, после неё есть еще Нептун. Но это самая холодная планета, из-за чего её вместе с Нептуном относят к группе ледяных гигантов. Уран, как и другие планеты Солнечной системы, сильно отличается от других. Это особый мир, который имеет свои тайны и может удивлять.

История открытия Урана

Эта планета стала первой, которую открыли в Новое время, с использованием телескопа. Все более близкие, от Меркурия до Сатурна, прекрасно видны на небе невооружённым глазом, и их знали со времён античности. Уран же был открыт Уильямом Гершелем 13 марта 1781 года, при помощи телескопа собственного изготовления.

Уильям Гершель — астроном, первооткрыватель планеты Уран.

Планета Уран с Земли видна как звезда яркостью около 5-6 m, то есть её можно обнаружить невооружённым глазом при хорошем зрении. И, конечно, её много раз видели, но считали обычной звездой. Так как Уран очень удалён от Солнца, его движение по орбите слабо заметно и требует длительных наблюдений.

Так, например, в 1690 году английский астроном Джон Флемстид сделал записи, где отметил наблюдение Урана, и даже обозначил эту звезду как 34 Тельца. Другие астрономы тоже наблюдали эту звезду, но никто не заметил, что это планета.

И только Уильям Гершель отметил, что эта звезда выглядит несколько туманно, и похожа на комету. Он использовал увеличение в 227 крат, затем 460 и 932 крат и обнаружил, что этот объект увеличивается, в отличие от обычных звёзд. Занявшись им внимательнее, Гершель заметил, что он перемещается, и сначала решил, что это комета.

Затем Гершеля озадачило, что эта комета не имеет хвоста, а вычисленная орбита практически круговая, тогда как кометы имеют сильно вытянутую эллиптическую. Другие астрономы тоже озадачились, так как объект больше был похож на планету, чем на комету, да и находился слишком далеко от Солнца.

В 1783 году Уильям Гершель признал факт, что открытый им объект является планетой Солнечной системы, не известной ранее. За открытие король Георг III назначил учёному пожизненную стипендию в 200 фунтов стерлингов в год – по тем временам солидная сумма. Кстати, в 1787 году Гершель открыл и два спутника Урана – Титанию и Оберон.

Как первооткрыватель, Уильям Гершель имел право дать название открытой им планете. Он назвал её «Звезда Георга», в честь короля.

Но это название не прижилось, и астрономы решили не отходить от традиции называть планеты в честь древнеримских богов и богинь. Так планета Уран и получила название в честь древнегреческого бога, отца бога Сатурна.

Хотя всё-таки немного отклонились от традиции – этот бог не римский, а греческий.

Характеристики Урана

Эта планета – огромный газовый гигант, по размеру третий после Юпитера и Сатурна. Он в 14.5 раз больше Земли, состоит преимущественно из водорода, гелия и метана. Твёрдой поверхности, как мы это понимаем, не имеет, аналогично всем газовым планетам – она условная, без определённой границы.

Характеристики Урана довольно впечатляющие. Основные из них вы можете видеть в таблице.

Структура Урана

Планета по строению очень своеобразна и отличается от других газовых гигантов. Конечно, требуется еще множество исследований, но на основании имеющихся данных учёные построили модель строения Урана.

Масса планеты Уран 14.5 раз больше, чем у Земли, но по сравнению с другими планетами-гигантами он лёгкий, по плотности идёт вторым после Сатурна. Даже Нептун, который меньше размером, весит больше Урана. Дело в том, что состав этой планеты в основном лёд, водяной, метановый и аммиачный. Лишь в ядре есть немного горных пород – камня. Не зря же Уран ещё называют ледяным гигантом.

Строение Урана — каменное ядро, мантия и атмосфера.

В центре находится ядро, которое состоит из камня и льда. Оно занимает всего 20% радиуса планеты.

Вокруг ядра находится жидкая мантия, которая занимает 60% радиуса планеты. Она ледяная, но этот лёд совсем не такой, как мы его представляем. Он разогрет до 5000 градусов и находится под огромным давлением. Эта смесь воды, метана и аммиака находится в особом состоянии, которое называют «горячим льдом».

Далее идёт слой атмосферы, который занимает еще 20% радиуса.

Поверхность у планеты Уран как таковая отсутствует. У него газ атмосферы просто плавно переходит в жидкость, и где проходит граница, установить точно нельзя. Поэтому за поверхность считают точку, где давление равно 1 бару – всё, что выше, считается атмосферой.

Температура Урана

Юпитер и Сатурн тоже состоят из газа и состав их похож, но в атмосфере Урана очень много льда. Температура атмосферы достигает – 2240С, и это самая холодная планета Солнечной системы. Причём такой холод наблюдается и на освещенной, и на ночной стороне.

Другие гиганты выделяют тепла больше, чем получают от Солнца. Даже Нептун, который похож на Уран своими характеристиками, но расположен гораздо дальше, выделяет тепла в 2.61 раз больше, чем получает. Выделение энергии происходит из-за гравитационного сжатия и вращения ядра. Но Уран с квадратного метра выделяет тепла даже меньше, чем Земля, то есть почти совсем не выделяет.

Это очень странно и почему так происходит, учёные пока не выяснили. Есть предположение, что выделяемое из недр тепло просто не может вырваться за пределы атмосферы – что-то его задерживает.

Возможно, этим экраном может быть слой атмосферы, имеющий другой состав. Но тепло ведь должно куда-то деваться.

Поэтому есть еще одна теория, что если Уран во всём остальном схож с прочими планетами-гигантами, то где-то в его глубине может существовать слой жидкой воды, а значит, и возможно наличие жизни.

Уран, самая холодная планета Солнечной системы не так прост, как кажется. Не выделяя тепло наружу, он тратит его на что-то внутри. Возможно, здесь мы сможем обнаружить нечто похожее на парниковый эффект Венеры. Конечно, возможны и другие объяснения, данных пока недостаточно.

Атмосфера Урана

Атмосфера Урана состоит по большей части из водорода – 83%, и гелия – 15%. Также имеется много метана и ацетилена. Так как метан поглощает красную часть спектра, планета имеет зелёно-голубой цвет. Теперь вы знаете, почему Уран имеет именно такой интересный цвет.

Голубоватый цвет Урана объясняется наличием в атмосфере метана.

Планета не имеет четкой границы между атмосферой и поверхностью, так как последней у неё просто нет. Поэтому очень сложно сказать, какой толщины эта атмосфера, ведь точки отсчёта нет.

Если бы мы начали спускаться в неё из космоса, то заметили бы, как давление растёт, пока газ не переходит в промежуточное полужидкое состояние, а затем и в жидкое.

На какой высоте это происходит, узнать нельзя, состояние газа меняется не резко, а постепенно.

Хотя со стороны Уран выглядит совершенно монотонной, «мертвой» планетой голубого цвета, на которой можно обнаружить разве что пару облачков, на самом деле это не так. На нём дуют ветра со скоростью до 240 м/с и образуются большие вихри.

В самом нижнем слое – в тропосфере, ниже всех расположены водные облака, как привычные нам земные. Выше их – облака из гидросульфида аммония, а еще выше – облака из сероводорода и аммиака. Еще выше находится слой, в котором находятся метановые облака. Тропосфера – весьма беспокойное место, здесь дуют сильные ветра, много облаков, и меняются сезоны.

Выше находятся тропопауза и стратосфера, по нижнему слою которой этан и ацетилен образуют слой тумана. В тропопаузе «Вояджер-2» как раз и зарегистрировал самую низкую температуру в -249 градусов.

Именно из-за низких температур и туманной прослойки Уран имеет такой унылый вид, без деталей.

На самом деле мы просто не можем видеть то, что находится ниже, а облаков в верхних слоях очень мало, буквально единицы.

Самые высокие слои атмосферы – термосфера и корона, как ни странно, имеют большую температуру, чем нижние. Это еще одна загадка Урана, так как Солнце не даёт столько энергии, чтобы разогреть эти слои до 5000С.

Еще одна особенность Урана — термосфера распространяется на расстояние в 50 тысяч километров, два радиуса планеты.

Орбита

Планета Уран удалена от Солнца на 19.19 а.е, то есть в 19 раз дальше, чем Земля. Это просто огромное расстояние. В километрах это будет 2 миллиарда 800 миллионов километров. Орбита планеты Уран слегка вытянута, то есть не строго круговая. Точка наибольшего удаления от Солнца удалена на 3 миллиарда километров.

Уран — седьмая планета Солнечной системы

Эта планета тратит 84 земных года, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца – путь её очень длинный. То есть с момента открытия Урана Уильямом Гершелем в 1781 году эта планета только завершает третий оборот. Для нас это большой промежуток времени – более двух веков, но на Уране идет только третий год с его открытия.

Из-за большого удаления от Солнца Уран получает от него энергии в 400 раз меньше, чем Земля.

Полный оборот вокруг оси Уран делает за 17 часов 14 минут. Но газовые гиганты вращаются не как каменистые планеты, а как жидкие, с разной скоростью в разных широтах. Так как в верхних слоях атмосферы дуют ветра со скоростью до 240 м/с, притом по направлению вращения планеты. Поэтому находящиеся там облака могут совершить полный оборот, опережая планету – за 14 часов.

У Урана есть уникальное свойство – его ось вращения наклонена на 97.860, то есть он немного перевернут «вниз головой», как будто лежит на боку. И по орбите он как бы катится, а другие планеты похожи на стоящие вращающиеся волчки.

Поэтому целых 42 года одно полушарие освещено, а на другом темно. Затем в другом полушарии наступает 42-летний день. При этом Солнце на полюсе стоит в зените, а на экваторе быстро встаёт и быстро заходит.

Конечно, это можно было бы наблюдать, находясь на условной поверхности, и если бы не мешал толстый облачный и туманный покров.

Кольца Урана

Кольца Сатурна прекрасны, спору нет. Но многие люди просто не знают, что подобное украшение есть и у остальных планет-гигантов – у Юпитера, Урана и Нептуна. Конечно, кольца Урана не столь впечатляющие, однако вполне реальные.

С Земли их можно обнаружить разве что на крупных обсерваториях, и то не всегда, так как они тонкие и слабо отражают свет, в отличие от ярких колец Сатурна.

В их состав входят мелкие темные частицы, размером от микрометров до десятков сантиметров.

Примерно так выглядят кольца Урана.

Всего Уран имеет 13 колец, самое яркое обозначается буквой эпсилон (ε). Все они не только отличаются цветом и яркостью, но и имеют широкие промежутки. Ученые считают, что они просто молоды, и сформировались недавно. Возможно, это остатки какого-нибудь спутника, который столкнулся с другим телом или был разорван приливными силами планеты.

Кольца Урана были открыты случайно в 1977 году группой ученых, которые наблюдали покрытие планетой звезды. При анализе данных выявилось неравномерное изменение яркости звезды, причем с обоих сторон планеты. Так открыли 9 колец.

Кольца Урана.

В 1989 году «Вояджер-2» прислал фотографии, на которых кольца Урана видны во всей красе. Так открыли еще 2 кольца. А в 2005 году с помощью телескопа «Хаббл» открыли еще 2 кольца и теперь их стало 13.

Что любопытно, еще в 1789 году Уильям Гершель отметил, что Уран имеет кольцо, и даже указал, что оно красное. С тех пор никто из астрономов не смог их обнаружить и это посчитали просто ошибкой.

Еще интереснее, что предпоследнее кольцо действительно имеет красный цвет. Так что слова Гершеля имели смысл.

Но как он смог увидеть эти кольца? Или только предположил их наличие? Это остаётся загадкой.

Спутники Урана

Сейчас известно 27 спутников Урана, из них самый крупный – Титания, с радиусом 788 км. Он вдвое меньше Луны. Еще к крупным относятся Миранда, Ариэль, Умбриэль и Оберон. Если все их сложить вместе, то Тритон, спутник Нептуна, всё равно окажется тяжелее.

Так выглядят самые крупные спутники Урана.

Состав спутников Урана – лёд и камень, примерно поровну. Поверхность их тёмная и плохо отражает свет. Однако Титанию и Оберон открыл еще Уильям Гершель, в 1787 году.

Орбиты спутников Урана.

Интересные факты об Уране

Суммируя множество информации, можно выделить самые интересные факты о планете Уран.

  • Уран видели многие, но принимали его за обычную слабую звезду. Только Уильям Гершель в 1781 году с помощью самодельного телескопа выяснил, что это планета.
  • Имя планете придумал немецкий астроном Иоганн Боде. Логика была простая – Сатурн – отец Юпитера, поэтому следующую планету надо назвать именем отца Сатурна – Ураном.
  • Только один космический аппарат был около Урана – «Вояджер-2» в 1986 году. Он сблизился с планетой до 81.5 тысяч километров и собрал много ценных данных.
  • Скорость ветра на Уране может достигать 240 м/с. А еще там бывают мощные грозы.
  • Уран имеет зеленовато-голубой оттенок из-за наличия метана в атмосфере, который поглощает красную часть спектра.
  • Уран – самая холодная планета Солнечной системы. Температура на нём опускается до -224 градуса, до абсолютного нуля совсем немного.
  • Уран практически не выделяет собственного тепла, в отличие от других планет-гигантов.
  • На Уране возможно наличие жидкой воды, а в ней может обитать что-нибудь интересное.
  • Уран – единственная планета, которая «катится на боку» по своей орбите из-за сильного наклона оси в почти 98 градусов.
  • Уран в астрологии управляет созвездием Водолей.
  • В недрах Урана возможно существование жидкости в экстремальном состоянии – жидкий лёд при высокой температуре и давлении.

Исследования Урана

Изучать Уран непросто – он слишком удалён и даже для мощных земных телескопов представляет сложную цель. Поэтому большинство данных получено благодаря космическому телескопу «Хаббл».

Единственный космический аппарат, достигший Урана – «Вояджер-2». Он стартовал в 1977 году, и пролетел мимо Урана в 1986 году. Попутно он сделал фотографии планеты, колец и крупнейших спутников, открыл новых 10 спутников, провёл исследования атмосферы и магнитосферы. Переданная «Вояджером-2» информация неоценима. С тех пор к Урану не отправлялось ни одного аппарата.

Планировались миссии к внешним планетам, в том числе и к Урану, в следующем десятилетии. Будут ли они выполнены, пока неизвестно.

Источник: https://astro-world.ru/planeta-uran-samaya-xolodnaya-v-solnechnoj-sisteme/

Cамая холодная планета солнечной системы

Если вы решите провести отпуск на соседней планете, то нужно выяснить, какой климат на том или ином небесном теле. Это, конечно, шутка, но многие знают, что большинство планет нашей галактики имеют температуру, несовместимую с жизнью человека. А самая холодная планета солнечной системы – это, конечно же, Уран.

Прискорбно, но до сих пор маршруты межпланетных экспедиций обходили Уран стороной. Земля посылала космические зонды к Марсу, Венере, Меркурию, Сатурну, Юпитеру. Да даже к Плутону, который лишился звания планеты 8 лет назад.

Единственный раз, когда в непосредственной близи от самой холодной планеты пролетел аппарат «Вояджер-2», произошел в 86 году прошлого столетия. И то, космический аппарат пролетал мимо на пути к границе Солнечной системы.

«Вояджер-2» стартовал в 1977 году и прошло девять лет, прежде чем он достиг планеты Уран, и в конце января 1986 года космический аппарат пролетел на расстоянии 81 тысяча километров от поверхности облаков со скоростью тринадцать километров в секунду. За те пару часов, что «Вояджер» пролетал мимо самой холодной планеты, он передал на Землю информацию, которая лежит в основе наших сегодняшних знаний об Уране.

Вообще в планы специалистов НАСА входило исследование сразу четырех планет. И запуск космического средства был приурочен к «параду планет», событию, происходящему с периодичностью один раз в двести лет. Суть его в том, что если смотреть с Земли, четыре крупнейшие планеты располагаются на одной линии.

Стоит признать, что Уран незаслуженно обделяют вниманием. Эта планета не менее интересна и удивительна, чем все прочие.

Уран, который представляет собой мор токсичных газов – метан, аммиак, сероводород, более чем в 60 раз больше Земли по объемам.

На поверхности этого гиганта нет ни твердой почвы, ни жидкости – там вообще нет границ между различными состояниями материи, образующей планету.

Если вы каким-либо образом очутитесь на планете, то по мере прохождения к ядру Урана, вы сможете наблюдать, как вещество плавно переходит из газообразного состояния в жидкое, а по мере приближения к центру становится более плотным.

Зима протяженностью 500 земных месяцев

Вокруг самой холодной планеты Солнечной системы крутится двадцать шесть некрупных спутников. Также Урану присуща система колец, однако, они уступают по зрелищности кольцам Сатурна. У планеты слабая магнитосфера. Уран обладает еще одной особенностью – он словно лежит на боку. За счет того, что ось урана направлена к солнцу, одна его часть на протяжении 42 земных лет к нему не повернута, и все это время светило ни разу не поднимается над горизонтом. Когда наступает весна и осень, Солнце восходит каждые девять часов.

Открытие планеты

А когда то давно люди даже не подозревали о существовании этой планеты. Они знали, что на небосклоне есть пять планет, которые видно невооруженным взглядом, если в момент наблюдения за небосклоном их не загораживает диск светила. Это Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Марс.

Уран был открыт в конце восемнадцатого столетия, и обязаны мы этим Уильяму Гершелю. Безоблачной весенней ночью астроном всматривался в свой телескоп – кажется, что в созвездии Близнецов есть любопытная точка. Последующие ночи показали, что объект перемещался по небесному своду. Гершель решил, что это комета.

Это известие заставило лучших математиков той эпохи усесться за расчеты – в те времена такая работа была весьма трудоемка. Пока ученые умы занимались цифрами, астроном продолжил наблюдение за необычным небесным объектом. Несколько месяцев потребовалось на то, чтобы русский и французский ученые доказали, что Гершель открыл новую планету, расположенную за Сатурном.

Впоследствии стало очевидно, что до Уильяма Уран наблюдали несколько раз, однако каждый из них принимал планету за звезду. Что ж, такое явление в астрономии не редкость.

Уран – что он собой представляет?

Водород, гелий, метан – вот основные составляющие атмосферы самой холодной планеты. Также здесь наблюдается присутствие небольшого количества окиси углерода, ацетилена, азота. Предполагается, что высота атмосферного слоя находится на отметке в семь тысяч километров. Оттенок планеты объясняется метаном.

Солнце от Урана удалено на три миллиарда километров – такое большое расстояние не позволяет светилу прогреть планету. Даже днем, под прямыми лучами солнца, температура поверхности Урана не превышает – 200°С.

Однако, что удивительно, мы уже знаем – зима и лето на планете длятся десятилетиями и логично было бы предположить, что на зимней, темной стороне планеты температура должна быть существенно ниже. Однако здесь ученых ожидал сюрприз – разница на «светлой» и «темной» сторонах Урана незначительна. Разброс колебаний температур ±4° С.

Это означает, что здесь действует своя, особая способность переносить тепло с более нагретой территории на менее нагретой.

На самой холодной планете солнечной системы дуют сильные ветра – свыше 550 км/час. Судя по снимкам, полученным с Вояджера, ураганы на планетt носят непостоянный характер – штили сменяют вихри и наоборот.

Для сравнения – Земля получает от Солнца больше тепла, чем Уран в 400 раз.

Источник: https://topkin.ru/best/priroda/camaya-kholodnaya-planeta-solnechnoj-sistemy/

Самые горячие и холодные планеты Солнечной системы

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 планет Солнечной системы. 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. Газообразные планеты-гиганты не имеют определенной температуры поверхности по сравнению с планетами земной группы.

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

Источник: https://NatWorld.info/raznoe-o-prirode/samye-gorjachie-i-holodnye-planety-solnechnoj-sistemy

Самая холодная планета Солнечной системы

Внешней группой считают 4 удаленные планеты – Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Их называют газовыми гигантами, из них самыми холодными планетами Солнечной системы считаются Уран и Нептун.

Где холоднее

Ученые называют эти две планеты ледяными гигантами. В их составе:

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.

Зависимость изменения температуры атмосферы на Уране и Нептуне с увеличением давления

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.

Не забывайте делиться. Спасибо.

Источник: https://CosmosPlanet.ru/solnechnayasistema/uran/samaya-holodnaya-planeta-solnechnoj-sistemy.html

Какая самая холодная планета Солнечной системы? Какая на ней температура? Почему на Уране самая низкая температура, что обошла холод на Нептуне и Плутоне?

В данной статье мы узнаем, какая планета считается самой холодной в Солнечной системе. А также выясним ее среднюю температуру и причину такого холода.

Солнечная система занимает огромную площадь в галактике, охватывая Солнце в своем центре и ограничивающий пояс Койпера. Известно, что само сердце нашей системы имеет неслыханно высокую температуру, которая запросто может расправить любой металл. И с логической стороны становится понятно, что расстояние от Солнца будет прямо диктовать температуру на каждой планете.

Но если вы сделаете вывод, что самая холодная планета находится в самом конце системы, то глубоко будете заблуждаться. Поэтому предлагаем узнать истинную самую холодную планету в нашей Солнечной системе. А также выяснить, что же выступило причиной такого леденящего холода.

Какая самая холодная планета нашей Солнечной системы?

Стоит отметить, что все наши планеты разделяются еще на два подвида: земные планеты и газовые гиганты. Разделяет их между собой еще один пояс, но уже состоящий из астероидов.

И вот за пределами этой, так называемой, «линии мороза» настолько холодно, что можно заморозить такие летучие вещества, как аммиак или метан.

Это связано с тем, что астрономические тела, которые находятся далеко от Солнца, получают очень мало тепла и света.

  • Но если взглянуть на первую планету – Меркурий, то сразу же возникает парадокс. Ведь температура самой первой планеты может достигать значительных минусов. Порой она опускается ниже -170 °С. А потом снова пойдет скачек свыше 400 °С.
  • Да, например, на Антарктиде температура воздуха может достигать и −93,2 °С. Причем также практически постоянно там температура ниже нуля. Но наша планета немного уступает в этом вопросе.
    • Более того, будучи на расстоянии третьей орбиты, Земля становится одной из теплых планет. Причем не просто теплой, она имеет разумные температуры, что создают благоприятные условия для жизни людей. Для сравнения, вторая планета Венера может сжечь любого человека заживо, ведь были зарегистрированы скачки выше 450 °С.
  • Раньше звание самой холодной планеты в звездной системе, где мы живем, принадлежало Плутону. Он имел самую низкую температуру в -240 °С. Однако в 2006 году Международным астрономическим союзом Плутон был признан карликовой планетой. То есть он больше не числится, как реальная планета.
  • С тех пор звание планеты с самой низкой температурой на поверхности перешло к Урану. И это несмотря на то, что Нептун находится дальше от Солнца, чем Уран. Ведь есть и другие факторы, кроме отдаленности от теплотворной звезды, которые влияют на температурный режим планеты. Поэтому мы предлагаем изучить планету более подробно и выяснить, почему на этой планете так холодно.

Уран — это самая холодная планета нашей Солнечной системы

Какая средняя температура на самой холодной планете – Уране?

Когда дело доходит до выяснения средней температуры планеты, ученые берут во внимание изменения температуры, измеряемой с поверхности.

  • У Урана нет гладкой и прочной поверхности, как таковой. Связана эта особенность с тем, что Уран — газовый гигант. Иногда его именуют и ледяным гигантом. В результате такой особенности ученые полагаются на показания температуры, где атмосферное давление равно 1 бар, что эквивалентно атмосферному давлению на уровне моря на Земле.
  • На Уране эта область атмосферы находится чуть ниже облаков верхнего уровня. Измерение в этой части площади планеты – сложный и длительный процесс. Давление в этой области составляет от 1 до 5 бар, а температура достигает -196 °С.
    • Кстати, уже эти температурные условия дают возможность метану конденсироваться. На планете образуются облака аммиака и сероводорода. Именно они придают Урану синевато-зеленый цвет. Эта окраска характерна и для некоторых других газовых гигантов.
  • Дальше в пространство, где давление падает до 0,1 бар, температура снижается до минимума от -216 ℃ до -224 °С. В самом центре планеты давление возрастает, что также приводит к резкому повышению температуры. В ядре Урана температура достигает 4700 °С. Это первый звоночек, к которому мы вернемся немного позже.
  • Огромные температурные различия между центральной областью Урана и его поверхностью способствуют появлению сильных ветров. Их скорость достигает 240 м/с. Это делает ветра на Уране одними из самых сильных в Солнечной системе. Со временем сильные ветра на Уране теряют свои свойства. Но им на замену приходят новые.

Температура на Уране может опускаться ниже -220 °C

Почему на Уране, самой холодной планете, низкая температура?

Имеется очень много нюансов, которые влияют на температуру планеты и, в то же время, зависят от нее. Ярким примером выступает климат, что вносит свою лепту в температурный режим.

  • Как и некоторые другие планеты в Солнечной системе, Уран не находится параллельно Солнцу. Вместо этого он наклонен на бок с углом 97°. Для сравнения, Земля наклонена к Солнцу под углом 23,4°. Этот наклон приводит к появлению сезонов. Однако расстояние до Урана от Солнца огромное — в среднем, планета находится в 2,8 млрд. км от теплотворной звезды.
  • Когда все планеты вращаются вокруг Солнца, одно полушарие всегда склоняется к нему, другое — отклоняется в противоположную сторону. Когда южное полушарие приближается к Солнцу, оно получает больше солнечного света, чем северное полушарие. Это означает, что лето будет на юге, а зима на севере. Также верно противоположное значение, когда северное полушарие наклонено к Солнцу. То есть, север получает больше солнечного света. И тогда можно сделать вывод, что на севере сейчас лето, а на юге – зима.
  • В результате, полюс, наклоненный к Солнцу, достигает более высоких температур, чем остальная часть планеты. Сезоны меняются с намного меньшей скоростью, чем на Земле. Уран оборачивается вокруг Солнца в течении 84 земных лет. При этом довольно быстро происходит смена времени суток – чуть больше 17 часов.
  • Весенняя погода выделяется сильнейшими штормами, что иногда даже достигают отметки выше 800 км/с. Более того, именно этот сезон характеризуется постоянными грозами. Другие же периоды выделяются резким спокойствием или ощутимыми перепадами в температуре и самом климате. Ученые же сводятся к тому, что асимметрия планеты становится этому причиной.

Климат на Уране имеет большие перепады и скачки

Сравнение температуры Урана с Нептуном и Плутоном

Почему Уран обошел планету Нептун, которая находится еще дальше от Солнца

  • С Ураном в гонке за звание самой холодной настоящей планеты соревнуется его сосед — Нептун. Они оба известны, как ледяные гиганты, поскольку состоят из огромного количества кристаллов горных пород, воды, аммиака и метана. Уран, в среднем, находится на расстоянии 2,8 млрд. км от Солнца, а Нептун — на расстоянии 4,5 млрд. км от Солнца.
  • Нептун на 1,7 млрд. км дальше от Солнца и, получая только 40% солнечной радиации, все же теплее Урана. Смотря на эти данные, напрашивается вывод, что Нептун самая холодная планета Солнечной системы. Но это не так.
  • Нептун имеет среднюю температуру около -200 °С, а средняя температура Урана находится в пределах -195 °С. Но самая низкая температура Урана, когда-либо зафиксированная, составляла -224 °С. Хотя на Нептуне такой скачек тоже бывает, но не превышает отметку -220 °С.
  • И это подтверждает, что в определенные периоды Уран достигает очень низких температур. Низкие температуры не имеют себе равных среди любых других планет Солнечной системы.
  • Ученые не могут дать точный ответ, почему Уран достигает таких низких температур, несмотря на то, что он намного ближе к Солнцу, чем Нептун. Возможно, Уран был сбит огромным ударом назад, когда Солнечная система впервые формировалась. Это сказалось на его климате спустя огромный промежуток времени. Но это только неподтвержденная гипотеза.
  • Астрономы думают, что странный наклон Урана может привести к выходу тепла из его ядра в космос. Ученые также подозревают, что Уран имеет очень активную атмосферу, которая заставляет его терять тепло.
  • Но мы возвращаемся к тому тревожному звоночку. Температура ядра Урана чуть выше 4700 °С. Для сравнения, атмосфера Нептуна помогает удерживать тепло от его горячего ядра, что приводит к более теплым температурам, чем ожидалось при таком большом расстоянии от Солнца. Температура ядра Нептуна достигает 7000 °С, что практически в два раза больше, чем на Уране.
  • Также приведем сравнение с габаритами планеты. Например, на Юпитере температура ядра превышает 24 тыс. °С. Да, он имеет и большой радиус. Но вот Земля, размером в 12 тыс. км в диаметре, имеет тепло ядра до 6 тыс. °С. А даже радиус Урана достигает 50 тыс. км. Поэтому главная причина такой низком температуры — это сравнительно малый размер ядра и его низкая температура. Как для такой большой планеты. Поэтому ядро просто не успевает прогревать такой масштаб.
  • А значит, не только отдаленность планет от единственной звезды в Солнечной системе влияет на температурный режим на них. Значение имеет и структура, а также способ формирования планеты и, конечно же, ядро. Ведь оно играет также важную роль в прогревании планеты.

Уран имеет небольшое ядро со сравнительно малой температурой

Спор между Ураном и Плутоном за звание самой холодной планеты

  • Используя свои минимальные знания астрономии и способности к вычету, человек может получить представление о том, какая планета в нашей Солнечной системе является самой холодной. Если он поклонник старой классификации планет, то назовет Плутон самой холодной планетой.
  • И для этого даже будут весомые аргументы. Ведь Плутон среди всех планет находится дальше всего от Солнца. И, действительно, средняя температура на Плутоне -223,15 °C. Максимально низкая температура на планете -240 °C.
  • Но этот человек был прав много лет назад. Ведь проблема в том, что Плутон теперь классифицируется, как карликовая планета, и больше не считается реальной планетой. Помимо этого, аргументация наибольшим расстоянием от Солнца не совсем корректна. Ведь, как видно на примере Урана, на температуру планеты влияет не только этот фактор.
  • Плутон стал называться карликовой планетой из-за его массы и того факта, что он не смог четко определить свою орбиту на ранней стадии ее формирования. В качестве объекта пояса Эджворта-Койпера Плутон является одним из миллионов горных пород и льдов, которые имеют одинаковые температуры.

Видео: Самая холодная планета в Солнечной системе?

Источник: https://heaclub. ru/kakaya-samaya-holodnaya-planeta-solnechnoj-sistemy-kakaya-na-nej-temperatura-pochemu-na-urane-samaya-nizkaya-temperatura-chto-oboshla-holod-na-neptune-i-plutone

Планеты. Вопросы и ответы

Планеты — это небесные тела достаточно большой массы и формы, близкой к шару, которые вращаются вокруг звезды. Однако в отличие от звезд в их недрах не происходит термоядерных реакций, они не являются источниками энергии. Солнечная система состоит из восьми планет. Меркурий, Венера, Земля и Марс — планеты земной группы, или скальные планеты. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — планеты-гиганты, или газовые планеты.

1. Меркурий

2. Венера

3. Земля

4. Марс

5. Юпитер

6. Сатурн

7. Уран

8. Нептун

9. Церера

10. Плутон

11. Эрида

Как образовались планеты?

Первоначальное газопылевое облако под воздействием собственной гравитации катастрофически быстро сжалось (коллапсировало) и сформировало протозвезду. Из оставшейся пыли и мельчайших частиц образовался протопланетный диск, который вращался вокруг протозвезды. Протопланетный диск также уплотнялся. В нем образовывались отдельные сгустки — планетезимали. Постепенно допланетные тела сформировали будущие планеты. За счет постоянного сжатия и нагрева в протозвезде начались термоядерные реакции и она стала полноценной звездой. В центре температура выросла. Возникла зона испарения, и за счет солнечного ветра легкие элементы были оттеснены от Солнца и захвачены будущими газовыми планетами, а тяжелые и плотные сформировали скальные планеты.

Планеты Солнечной системы сформировались, когда вещество протопланетного облака за счет гравитации и активности будущей звезды объединилось

Из чего состоят скальные планеты?

Планеты земной группы состоят из железа, магния, алюминия, кремния, кислорода и других тяжелых элементов. Их диаметр намного меньше газовых планет, зато плотность намного выше.

В ряду других скальных планет только Земля при взгляде из космоса кажется голубой благодаря составу атмосферы

Что делает газовые гиганты уникальными?

Диаметр газовых гигантов больше, чем у планет земной группы. Они не имеют твердой поверхности. Их средняя плотность ниже, чем у скальных, а скорость вращения вокруг оси очень высока. Состав их атмосферы в основном определяют водород и гелий, а ядра у Юпитера и Сатурна, видимо, жидкие, металлические, а у Урана и Нептуна — это смесь льда и различных соединений водорода, кислорода, углерода, азота т. д. Газовые гиганты имеют системы колец.

Четыре внешних планеты, газовых гиганта, гораздо больше Земли

Какие отличительные черты каждой из планет земной группы?

Меркурий ближе всех к Солнцу, и поэтому температура на его поверхности может колебаться от -183 °С до +427 °С. Атмосфера Венеры состоит из углекислого газа и азота. За счет парникового эффекта температура поверхности Венеры +464 °С, т. е. выше, чем у Меркурия. Марс иногда называют Красной планетой из-за красного оттенка поверхности, который ей придает оксид железа. Пока что Земля единственная обитаемая планета.

Какие особые характеристики газовых гигантов?

Юпитер вдвое массивнее, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе взятые. Он вращается вокруг оси быстрее остальных планет. У него максимальное количество спутников. Сатурн обладает самой красивой системой колец. Это единственная планета, чья плотность меньше плотности воды. Уран вращается «лежа на боку» и напоминает катящийся шар, поэтому его полюса в течение 42 земных лет находятся в темноте и там зима, а еще в течение 42 лет под Солнцем и там лето. На Нептуне бушуют постоянные штормы.

На схеме показано соотношение размеров восьми планет и трех карликовых планет Солнечной системы. Самая большая планета — Юпитер. Солнце гораздо больше, чем любая планета

Как планеты получили свои имена?

Все планеты названы именами римских богов. Например, Венера названа в честь римской богини любви. Объекты на поверхности Венеры тоже названы в честь различных богинь. К примеру, на планете есть глубокий каньон Диана, названный в честь римской богини охоты.

Сколько колец у Юпитера и Урана?

У Юпитера — тройное кольцо, неразличимое даже в самый мощный телескоп. На данный момент обнаружено 13 колец Урана.

Юпитер обладает максимальным количеством спутников (63!). И ученые постоянно открывают новые. Помимо самых крупных — галилеевых спутников (Ио, Европа, Ганимед, Каллисто), есть группа поменьше. Они и показаны на рисунке

Сколько спутников у Венеры?

Не считая Меркурия, Венера единственная планета Солнечной системы, у которой нет спутников.

Сколько спутников у Сатурна?

На орбите Сатурна на сегодняшний день известно 63 спутника. Каждый уникален. На Энцеладе наблюдаются вулканы при очень низких температурах. Атмосфера Титана толще, чем атмосфера Земли.

Сколько спутников у Плутона?

До недавнего времени Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Но в 2006 г. он был официально отнесен к категории карликовых планет из-за малой массы, а значит, и гравитации.

На какой планете нет поверхности?

Планета Нептун представляет собой шар из газа и льда с каменистым ядром. У Нептуна нет поверхности, какой мы себе ее представляем, а потому на нее не может сесть космический корабль.

Нептун не единственная планета без оболочки. Юпитер, Сатурн и Уран тоже представляют собой шары из газа и жидкости.

Какая планета самая холодная?

Седьмая планета от Солнца — Уран — почти в 62 раза больше Земли. И хотя Уран находится намного ближе к Солнцу, чем Нептун, на нем значительно холоднее. Температура на Уране может опускаться до -220 °С. Это происходит потому, что, в отличие от других планет Солнечной системы, у Урана нет своего внутреннего источника тепла. По предположениям ученых, ядро планеты не горячее и состоит из камня и железа.

Почему Плутон — карликовая планета?

Плутон после его открытия учеными считался девятой планетой Солнечной системы. Затем, после проведенных исследований, он был отнесен к карликовым планетам, так как по размерам очень маленький, чтобы называться планетой. Сравнить по величине Плутон можно с Луной.

Особенностью Плутона является то, что он двигается по своей орбите, которая сильно вытянута, поэтому оказывается к Солнцу то ближе Нептуна, то удаляется от нашей звезды на миллиарды километров.

Какую планету называют Утренней звездой?

Венера — вторая по удаленности от Солнца планета. Ее часто называют Утренней или Вечерней звездой. А причина в том, что Венеру часто можно увидеть на закате и на рассвете, когда еще не появились или, наоборот, уже исчезли все звезды.

Венера совершенно непригодна для жизни. На планете нет воды, а температура крайне высокая и достигает +480 °С. Поверхность Венеры представляет равнину, усыпанную камнями.

Планета названа в честь древнеримской богини любви Венеры

На какой планете горы выше, чем на Земле?

На Земле горы-рекордсмены, все знают, это Гималаи, а самый высокий пик — Джомолунгма, высота которой около 8850 метров. Но на нашем ближайшем спутнике Луне есть горы высотой 12 километров.

А как обстоят дела на наших ближайших планетах-соседках? Высота некоторых марсианских гор превышает даже 25 километров. Но первенство принадлежит Венере: здесь горы поднимаются до 30 километров и представляют собой действующие вулканы. Трудно даже представить, какими грандиозными и страшными бывают извержения таких вулканов.

Правда ли, что наша планета тяжелеет?

Учёные давно заинтересовались такой удивительной закономерностью. Согласно расчётам, в среднем каждый час Земля становится тяжелее на одну тонну. Исследователи полагают, что лишний вес планета набирает за счёт космоса. Почти постоянно на ней «оседает» космическая пыль, а кроме того, частенько до поверхности долетают остатки метеоритов, иной раз довольно крупные.

Последствия такой космической бомбардировки особенно хорошо заметны по следам, постоянно оставляемым на льду Антарктиды.

Какая планета самая тёплая?

Тут вроде и думать нечего: конечно, та, что расположена к Солнцу ближе других. Таков Меркурий. Поверхность его разогрета до плюс 410 градусов по Цельсию. Однако Меркурий в то же время считается и… одной из самых холодных планет Солнечной, системы.

И нет причин удивляться. Как Луна постоянно обращена к Земле только одной стороной, так и Меркурий подставляет близкому Солнцу только один свой бок. Здесь-то и царит пекло. А на другой, тёмной, стороне планеты температура близка к абсолютному нулю — минус 273 градуса.

Почему Меркурий так назван?

Статуя бога Меркурия

Свое название Меркурий получил в честь древнеримского бога, покровителя торговли. Он носил крылатые сандалии, благодаря которым везде поспевал. Планета также «торопыжка» — ее год, то есть один оборот вокруг Солнца, происходит за 88 земных суток.

Планета Меркурий находится на расстоянии «всего» 58 миллионов километров от Солнца (расстояние от Земли до Солнца составляет 149,5 миллиона километров). Однако такая близость к раскаленной звезде не сильно влияет на температуру ее поверхности. В «зимнее» время она может упасть до -180 °С. А вот «летом» здесь действительно жарко — до +430 °С.

Сколько весит Земля?

Планету на весы, конечно, не положишь, одна ко учёные и без этого сумели вычислить количество вещества, из которого состоит наша Земля то есть её массу. В основе расчётов лежал за кон всемирного тяготения, открытый Исааком Ньютоном ещё в XVII веке. Согласно ему, сила притяжения двух тел зависит от их масс и расстояния между ними.

Иными словами, учёные определили силу, с которой Земля притягивает груз определённой массы, например, тонну свинца, а это позволило определить массу самой планеты. Оказалось, Земля весит 6,6 секстиллиона тонн. Если записать это число без сокращения, получится 6 600 000 000 000 000 000 000.

Какая планета самая большая?

Самая большая планета Солнечной системы — Юпитер. Она крупнее нашей Земли более чем в 1000 раз. Юпитер находится на очень большом расстоянии от Солнца, поэтому температура на его поверхности составляет около -140 °С.

Крупнейшей планете нашей системы присвоено соответствующее имя — верховного бога римского пантеона Юпитера

Вокруг Юпитера вращается 63 спутника. Имеется у этой планеты и кольцо. Оно очень тонкое, состоит из пыли и мелких камней. Кольцо обращено к Земле ребром, и поэтому мы его не видим.

Храм римского бога Юпитера, именем которого названа планета Юпитер. Баальбек, Ливан

Обладая огромными размерами, Юпитер по своей массе только в 317 раз больше Земли. Существует предположение, что эта планета состоит из сильно сжатого газообразного вещества.

Какая планета кажется самой яркой?

Ещё в глубокой древности, задолго до изобретения телескопа, люди умели отличать планеты от звёзд. Дело в том, что звёзды кажутся неподвижными, а положение планет на небосводе заметно меняется из-за их движения вокруг Солнца и движения самой Земли .И уже древним шумерам было известно, что самая яркая из всех планет это Венера — правда, такое название она получила уже позже.

Есть у неё и другое образное название — «утренняя звезда», поскольку она появляется на небосводе рано утром. Теперь-то мы, конечно, знаем, что планеты, в отличие от звёзд, сами не светятся, а отражают солнечный свет. Венера ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому и отражает много света.

Поделиться ссылкой

Самые горячие и самые холодные планеты Солнечной системы

Все планеты в нашей Солнечной системе уникальны по-своему. С точки зрения температуры нет двух одинаковых планет, поскольку она является результатом различных процессов. Как правило, температура планеты определяется двумя основными факторами: расстоянием от Солнца и составом атмосферы. Какие самые горячие и самые холодные планеты Солнечной системы?

Внутренние планеты

Внутренние планеты нашей Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля и Марс

Как и следовало ожидать, ближайшие к Солнцу планеты самые теплые. Четыре внутренние планеты, Меркурий, Венера, Земля и Марс, теплее, чем внешние газовые гиганты. Однако температура планет не следует прямолинейному пути от Солнца. Несмотря на то, что Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу на расстоянии 36 миллионов миль (58 миллионов километров), Меркурий не является самой горячей планетой в Солнечной системе. Меркурий может быть ближайшей планетой к Солнцу, но у него нет значительной атмосферы. Без атмосферы Меркурий не может регулировать температуру своей поверхности, поэтому температура может резко меняться в зависимости от количества солнечного света. Днем на Меркурии температура достигает 800 градусов по Фаренгейту (430 градусов по Цельсию). Однако без атмосферы, распределяющей температуру по планете, ночные температуры опускаются до минус 29.0 градусов по Фаренгейту (минус 180 градусов по Цельсию).

Венера — вторая ближайшая планета к Солнцу и самая горячая планета Солнечной системы. Венера вращается вокруг Солнца на расстоянии 67 миллионов миль (108 миллионов километров). Это почти вдвое больше, чем у Меркурия. На самом деле Венера ближе к Земле, чем к Меркурию. Несмотря на то, что Венера находится относительно далеко от Солнца, средняя температура поверхности Венеры составляет 864 градуса по Фаренгейту (462 градуса по Цельсию). Этого достаточно, чтобы расплавить свинец!

Но все же Венера горячее Меркурия, что связано с особым составом атмосферы первого. Атмосфера Венеры на 96% состоит из углекислого газа. Углекислый газ является парниковым газом, который задерживает солнечный свет и удерживает его вблизи поверхности. Это явление известно как парниковый эффект. Умеренный парниковый эффект может быть полезен для планеты, поскольку он помогает поддерживать температуру и предотвращает замерзание планеты. Однако у Венеры есть безудержный парниковый эффект. Количество углекислого газа в атмосфере Венеры задерживает весь солнечный свет, который проникает сквозь слои облаков Венеры. Солнечное тепло не может уйти, и оно скапливается на поверхности, вызывая стремительный рост температуры. Интересно, что количество облаков на Венере в противном случае сделало бы ее более холодной планетой, чем Земля. Венера отражает примерно 70% падающего на нее солнечного света и поглощает остальные 30%. Если бы не безудержный парниковый эффект, Венера была бы холоднее, чем Меркурий и Земля.

Земля имеет самые стабильные и пригодные для жизни температуры в Солнечной системе. Земле повезло оказаться в так называемой обитаемой зоне. Каждая звезда окружена тонкой полосой обитаемости, называемой обитаемой зоной. Пригодная для жизни зона определяется как область вокруг звезды, где при правильных условиях вода может существовать в жидкой форме на поверхности. Обращение вокруг Солнца на расстоянии 9На расстоянии 3 миллионов миль (150 миллионов километров) Земля оказывается на орбите вокруг Солнца в середине своей обитаемой зоны. Объедините орбиту в обитаемой зоне со стабильной атмосферой и умеренным парниковым эффектом, и вы получите планету с устойчивой постоянной температурой. Средняя температура поверхности на Земле составляет 57 градусов по Фаренгейту (14 градусов по Цельсию), что идеально подходит для существования и процветания жизни.

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. Средняя температура поверхности Марса составляет минус 80 градусов по Фаренгейту (минус 60 градусов по Цельсию). Мало того, что Марс находится далеко от Солнца, его атмосфера также очень тонкая по сравнению с земной. Хотя атмосфера Марса в основном состоит из углекислого газа, она недостаточно толстая, чтобы существовал значительный парниковый эффект. Без плотной атмосферы температура на поверхности может сильно колебаться. Самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на Марсе, составляла минус 200 градусов по Фаренгейту (минус 122 градуса по Цельсию), а самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная, составляла умеренные 70 градусов по Фаренгейту (21 градус по Цельсию).

Внешние планеты

Уран, самая холодная планета в нашей Солнечной системе

Внешняя Солнечная система намного холоднее, чем внутренняя Солнечная система. Четыре планеты, вращающиеся вокруг Солнца в этом регионе, намного холоднее, чем четыре внутренних мира. Юпитер — ближайший к Солнцу газовый гигант и, следовательно, самая теплая планета во внешней Солнечной системе. Средняя температура верхних слоев атмосферы Юпитера составляет минус 234 градуса по Фаренгейту (минус 145 градусов по Цельсию). В отличие от внутренних скалистых планет, температура газовых гигантов не меняется в зависимости от вашего местоположения от экватора. Поскольку на экваторе планеты, как правило, больше всего солнечного света, именно там температура достигает своего пика. Чем дальше от экватора, тем холоднее. Поскольку Юпитер и другие газовые гиганты находятся так далеко от Солнца, их температура определяется не солнечным светом, а внутренним теплом. Юпитер излучает огромное количество тепла из своего ядра, и хотя в верхних слоях атмосферы температура очень низкая, в глубине планеты все обстоит совершенно иначе. Всего в 600 милях (1000 км) от ядра Юпитера температура достигает 1340 градусов по Фаренгейту (725 градусов по Цельсию). Что верно для Юпитера, верно и для Сатурна, Урана и Нептуна. Вместо того, чтобы Солнце обеспечивало тепло, все газовые гиганты производят свое внутреннее тепло.

Нептун — самая дальняя планета от Солнца, но не самая холодная планета Солнечной системы. Эта честь принадлежит Урану. Несмотря на то, что он ближе к Солнцу, чем Нептун, Уран немного холоднее. Средняя температура поверхности Урана составляет минус 374 градуса по Фаренгейту (минус 224 градуса по Цельсию). Между тем, средняя температура поверхности Нептуна составляет минус 353 градуса по Фаренгейту (минус 214 градусов по Цельсию). Разница в температуре между Нептуном и Ураном может показаться небольшой, но если учесть, что Уран находится примерно на миллиард миль ближе к Солнцу, чем Нептун, это кажется немного странным. На данный момент разница температур между этими двумя мирами до сих пор остается загадкой, но более высокая температура Нептуна, вероятно, связана с каким-то внутренним процессом, который делает его теплее, чем Уран.

планеты от самых горячих до самых холодных

Ранг Планета Средняя температура

1

Венера

864 градуса по Фаренгейту (462 градуса по Цельсию)

2

Меркурий

800 градусов по Фаренгейту (430 градусов по Цельсию)

3

Земля

57 градусов по Фаренгейту (14 градусов по Цельсию)

4

Марс

минус 80 градусов по Фаренгейту (минус 60 градусов по Цельсию)

5

Юпитер

минус 234 градуса по Фаренгейту (минус 145 градусов по Цельсию)

6

Сатурн

минус 218 градусов по Фаренгейту (минус 138 градусов по Цельсию)

7

Нептун

минус 353 градуса по Фаренгейту (минус 214 градусов по Цельсию)

8

Уран

минус 374 градуса по Фаренгейту (минус 224 градуса по Цельсию)

Эйдан Ремпл 19 апреля 2022 г. в Science

Какая самая горячая планета в Солнечной системе? Откройте для себя 20 интересных фактов

Знаете ли вы, какая самая горячая планета в Солнечной системе? Знаете ли вы, что Меркурий не самая горячая планета Солнечной системы, как многие думают? Это именно то, что мы идем сюда через это видео, чтобы сообщить вам. Поскольку Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу, многие люди думают, что это самая горячая планета в Солнечной системе. Однако, это не так. Венера, вторая планета от Солнца, на самом деле является самой горячей планетой. Теперь вы можете спросить себя, почему Венера горячее Меркурия, даже если она не так близко к Солнцу, как Меркурий. Узнаем причину!

Почему Венера самая горячая планета, а не Меркурий?

Венера — самая горячая планета Солнечной системы, несмотря на то, что это не самая близкая к Солнцу планета. Почему? Потому что у Венеры есть атмосфера или слой газа, окружающий планету, который очень толстый. Эта плотная атмосфера удерживает тепло на планете и не дает ему уйти обратно в космос. Этот процесс называется «парниковым эффектом», и он делает поверхность Венеры более горячей, чем поверхность Меркурия и всех других планет Солнечной системы.

Знакомство с Венерой

Венера — одна из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца в нашей Солнечной системе. Это вторая планета от Солнца и ближайший сосед Земли. Среднее расстояние от Солнца до Венеры составляет около 67 миллионов миль (108 миллионов километров). Венера — самая горячая планета Солнечной системы и самая яркая планета на небе, если смотреть с Земли.

Поверхность и структура

Венера — планета земной группы. Он твердый и каменистый. Большая часть поверхности Венеры состоит из равнин. Горы и холмы встречаются редко. Потоки лавы покрывают большую часть поверхности. На Венере много крупных вулканов. Один из крупнейших вулканов на Венере называется «Сиф Монс». На самом деле, на поверхности Венеры и по сей день есть много действующих вулканов. Кроме того, ученые считают, что у Венеры есть слои, подобные земным. Слои представлены в основном металлическим ядром, скальной серединой и корой.

Размер

Венера примерно такого же размера и веса, как Земля, но немного меньше Земли. Его диаметр составляет около 12 100 километров. Это вторая по величине среди планет земной группы после Земли и шестая по величине среди всех планет Солнечной системы.

Венера почти в три раза больше Меркурия, самой маленькой планеты Солнечной системы. С другой стороны, он почти в 11,8 раза меньше Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. Около 1400 планет размером с Венеру вместе могут соответствовать размеру Юпитера. По сравнению с Марсом Венера почти в два раза больше.

Атмосфера и температура

Венера окружена плотной и тяжелой атмосферой, состоящей из углекислого газа, создающего парниковый эффект. Также планету покрывают густые облака серной кислоты. Газы и облака поглощают тепло и поддерживают температуру Венеры. Температура вблизи поверхности Венеры составляет около 867° F (464° C). Он достаточно горячий, чтобы расплавить свинец. Более того, густая и плотная атмосфера вызывает очень высокое давление. Давление на Венере в 92 раза превышает давление на Земле, чего достаточно, чтобы разрушить многие вещи.

Ученые считают, что атмосфера Венеры могла быть такой же, как у Земли миллиарды лет назад. На поверхности Венеры также могло быть много воды. Но спустя миллиарды лет испарение воды вызвало парниковый эффект, в результате чего в ее атмосфере появилось много парниковых газов.

Орбита и вращение

Венера движется двумя способами: вращается вокруг Солнца и вращается вокруг его центра. Венере требуется 225 земных дней, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, поэтому год на Венере длится 225 земных дней. Орбита Венеры не эллиптическая, как у других планет, а почти круглая. Таким образом, когда Венера и Земля находятся по одну сторону от Солнца, а Венера находится между Солнцем и Землей, Венера максимально приближается к Земле. Среднее расстояние между Венерой и Землей в этой ситуации составляет около 41 миллиона километров. Это самая близкая планета, которая может подойти к Земле из всех других планет.

Обращаясь вокруг Солнца, Венера вращается вокруг своего центра. Однако он вращается в направлении, противоположном большинству планет. Это называется ретроградным вращением. Кроме того, Венера очень медленно вращается. На самом деле это планета с самым медленным вращением среди всех других планет. Он совершает один оборот за 243 земных дня, то есть сутки на Венере длятся 243 дня. Это делает день на Венере длиннее года.

Вы можете удивиться, почему Венера вращается в обратном направлении!

Что ж, ученые все еще пытаются найти этому объяснение. Группа ученых предположила, что сначала Венера вращалась в том же направлении, что и другие планеты. Теперь он все еще вращается в том же направлении, но с тех пор повернул свою ось на 180 градусов. Это означает, что он вращается в том же направлении, но вверх ногами. Итак, глядя на Венеру с Земли или других планет, вращение кажется обратным.

Ученые также предполагают, что гравитационное притяжение Солнца на плотную атмосферу Венеры могло вызвать сильные атмосферные приливы. Такие приливы, наряду с трением между мантией Венеры и ядром, могли в первую очередь вызвать переворот.

Другие ученые считают, что Венера могла вообще не переворачиваться. Вместо этого они предполагают, что его вращение замедлилось до полной остановки, а затем изменило направление.

В конце концов, все согласны с тем, что ось Венеры могла смещаться в разные положения на протяжении всей эволюции планеты, независимо от того, перевернулась она или нет.

Открытия и исследования

Люди знали Венеру с древних времен, потому что ее можно легко увидеть с Земли без телескопа. Кроме того, на Венеру побывало более 20 автоматических космических аппаратов, в том числе:

  • В 1962 году американский космический корабль «Маринер-2» пролетел мимо Венеры, и это был первый космический корабль, пролетевший вблизи другой планеты.
  • В 1970 году советский космический корабль «Венера-7» совершил посадку на Венеру, и это был первый космический корабль, успешно приземлившийся на другой планете.
  • В 1990-х годах американский космический корабль «Магеллан» очень подробно нанес на карту поверхность Венеры.
  • В 2005 году Европейское космическое агентство отправило корабль для изучения атмосферы Венеры.

Имя

Планета Венера названа в честь римской богини любви и красоты, известной в греческой мифологии как Афродита. Древние люди верили, что эта богиня сияет ярче всего. Итак, планета Венера была названа в честь этой богини, потому что она выглядит такой яркой на ночном небе Земли.

Венера для детей

Цвет

Трудно определить истинный цвет Венеры и ее поверхности из-за плотной атмосферы и окружающих ее густых облаков. Облака настолько густые, что свет не может даже пройти сквозь них, чтобы осветить поверхность. Это означает, что если бы вы стояли на поверхности Венеры, то было бы совершенно темно.

Но когда мы смотрим на Венеру невооруженным глазом, она выглядит очень яркой с белыми и желтыми цветами. Однако снимки, которые собрали ученые, показывают, что на поверхности Венеры есть коричневые и красные камни и пыль. Итак, можно сказать, что Венера бело-желтая с красноватой и коричневой поверхностью.

20 интересных фактов о Венере

  1. Венеру почти всегда можно увидеть невооруженным глазом без использования бинокля или телескопа.
  2. Венера настолько яркая, что фактически является вторым по яркости объектом на нашем ночном небе после Луны.
  3. Венера отражает 70% всего получаемого ею солнечного света, поэтому она сияет так ярко.
  4. Венеру иногда называют планетой-сестрой Земли, потому что они имеют почти одинаковый размер, массу, близость к Солнцу и гравитацию.
  5. Космическое путешествие с Земли на Венеру занимает 6 месяцев.
  6. Любой космический корабль, отправленный на Венеру, живет только около часа, потому что там слишком жарко.
  7. На Венере Солнце восходит на западе и заходит на востоке из-за своего ретроградного вращения.
  8. В то время как Солнце восходит и заходит один раз в день на Земле, оно восходит каждые 117 дней на Венере. Это означает, что Солнце восходит только дважды в венерианский год.
  9. Солнечному свету требуется 6 минут, чтобы достичь Венеры.
  10. Ученые считают, что на Венере когда-то было большое количество воды, но она испарилась из-за высоких температур.
  11. Венера — планета с самым большим количеством вулканов среди всех планет Солнечной системы. В нем насчитывается более 1600 вулканов, и многие из них действуют по сей день.
  12. Древние люди считали Венеру двумя разными объектами на небе: Траурной Звездой и Вечерней Звездой. То же самое они думали и о планете Меркурий.
  13. Венера и Меркурий — единственные планеты Солнечной системы, у которых нет луны.
  14. Венера не имеет колец, и поскольку она вращается очень медленно, ее магнитосфера также очень слаба.
  15. Облака на Венере желтоватого цвета. Это потому, что они образуются не из водяного пара, как на Земле, а скорее из яда, называемого серной кислотой.
  16. Хотя на Венере много облаков, там слишком жарко, чтобы идти дождь.
  17. Некоторые вулканы на Венере кажутся раздавленными сверху. По этой причине они были названы «вулканами-блинами». Некоторые из кратеров выглядят как большие пауки, и их называют «паукообразными».
  18. Если на Земле вы весите 100 фунтов, на Венере вы будете весить 91 фунт.
  19. Венера — единственная планета, названная в честь женского божества.
  20. Символ Венеры на самом деле является мировым символом женского пола.

Символ Венеры

Поделиться :

Венера: палящая вторая планета от Солнца

Космос поддерживает свою аудиторию. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

Атмосфера Венеры улавливает солнечное тепло как экстремальную версию парникового эффекта, который нагревает Землю. Температура на Венере достаточно высока, чтобы расплавить свинец.
(Изображение предоставлено: ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

Венера, вторая планета от Солнца, самая горячая и яркая планета Солнечной системы.

Палящая планета названа в честь римской богини любви и красоты и является единственной планетой, названной в честь женщины. Венера, возможно, была названа в честь самого прекрасного божества пантеона, потому что она сияла ярче всех среди пяти планет, известных древним астрономам.

Краткая информация о Венере:

Продолжительность дня: 243 земных дня

Продолжительность года: 225 Дни Земли

Расстояние от Солнца: 67 миллионов миль (108 миллионов километров)

Число лун: 0

Температура поверхности: 900 ° F (480 ° C)

7 900 ° F (480 ° C)

7 900 ° F (480 ° C)

7 900 ° F (480 ° C)

7 900 ° F (480 ° C)

5 900 ° F (480 ° C)

5 900 ° F (480 ° C)

5 900 ° F (480 ° C)

5 900 ° F (480 ° C). 7 520 миль (12 100 км)

Состав атмосферы: 96 % углекислого газа, 3 % азота.

В древние времена Венеру часто считали двумя разными звездами, вечерней звездой и утренней звездой, то есть теми, которые впервые появляются на закате и восходе солнца. На латыни они были соответственно известны как Веспер и Люцифер. В христианские времена Люцифер, или «несущий свет», стал известен как имя Сатаны перед его падением. Однако дальнейшие наблюдения Венеры в космическую эру показывают очень адскую среду. Это делает Венеру очень сложной планетой для наблюдения с близкого расстояния, потому что космические аппараты долго не живут на ее поверхности.

Связанный: Что такое «утренняя звезда» и что такое «вечерняя звезда»?

Венера: размер, состав и температура

Венеру и Землю часто называют близнецами, потому что они похожи по размеру, массе, плотности, составу и гравитации. Венера лишь немного меньше нашей родной планеты, ее масса составляет около 80% массы Земли.

Внутренняя часть Венеры состоит из металлического железного ядра шириной примерно 2400 миль (6000 км). Расплавленная каменистая мантия Венеры имеет толщину примерно 1200 миль (3000 км). Кора Венеры состоит в основном из базальта и, по оценкам, в среднем имеет толщину от 6 до 12 миль (от 10 до 20 км).

Венера — самая горячая планета Солнечной системы. Хотя Венера не является ближайшей к Солнцу планетой, ее плотная атмосфера улавливает тепло в безудержной версии парникового эффекта, который нагревает Землю. В результате температура на Венере достигает 880 градусов по Фаренгейту (471 градус Цельсия), что более чем достаточно для плавления свинца. Космические аппараты выжили всего через несколько часов после приземления на планету, прежде чем были уничтожены.

При палящих температурах Венера также имеет адскую атмосферу, которая состоит в основном из углекислого газа с облаками серной кислоты и лишь следовых количеств воды. Его атмосфера тяжелее, чем у любой другой планеты, что приводит к поверхностному давлению, превышающему 9в 0 раз больше, чем на Земле — аналогично давлению, существующему на глубине 3300 футов (1000 метров) в океане.

Венера примерно на 80% меньше Земли. (Изображение предоставлено: Future)

Поверхность Венеры очень сухая. В ходе своей эволюции ультрафиолетовые лучи Солнца быстро испаряли воду, удерживая планету в течение длительного времени в расплавленном состоянии. Сегодня на его поверхности нет жидкой воды, потому что палящий жар, создаваемый наполненной озоном атмосферой, заставил бы воду немедленно испариться.

Примерно две трети поверхности Венеры покрыты плоскими, гладкими равнинами, испещренными тысячами вулканов, некоторые из которых все еще активны сегодня, шириной от 0,5 до 150 миль (от 0,8 до 240 км), с лавой потоки прорезают длинные извилистые каналы длиной более 3000 миль (5000 км).

Шесть горных районов составляют около одной трети поверхности Венеры. Один горный массив, называемый Максвелл, имеет длину около 540 миль (870 км) и достигает высоты около 7 миль (11,3 км), что делает его самым высоким объектом на планете.

Венера также обладает некоторыми особенностями поверхности, которые не похожи ни на что на Земле. Например, у Венеры есть короны или короны — кольцеобразные структуры шириной примерно от 95 до 1300 миль (от 155 до 2100 км). Ученые считают, что они образовались, когда горячий материал под корой планеты поднялся, деформируя поверхность планеты. У Венеры также есть тессеры, или плитки — приподнятые участки, на которых образовалось множество гребней и долин в разных направлениях.

Учитывая условия на Венере, которые можно описать как адские, древнее название Венеры — Люцифер — кажется вполне подходящим. Однако это имя не несет в себе дьявольского подтекста; Люцифер означает «несущий свет», и если смотреть с Земли, Венера ярче любой другой планеты или даже любой звезды на ночном небе из-за ее сильно отражающих облаков и ее близости к нашей планете.

На что похожа орбита Венеры?

Венере требуется 243 земных дня, чтобы совершить оборот вокруг своей оси, что является самым медленным из всех крупных планет. И из-за этого медленного вращения его металлическое ядро ​​не может генерировать магнитное поле, подобное земному. Магнитное поле Венеры в 0,000015 раз больше магнитного поля Земли.

Параметры орбиты Венеры

По данным НАСА: (открывается в новой вкладке)

Среднее расстояние от Солнца: 67 миллионов миль (108 миллионов км).

Перигелий (самое близкое сближение с Солнцем): 66 785 000 миль (107 480 000 км).

Афелий (самое дальнее расстояние от Солнца): 67 692 000 миль (108 941 000 км).

Если смотреть сверху, Венера вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Это означает, что на Венере солнце восходит на западе и заходит на востоке. На Земле кажется, что солнце восходит на востоке и заходит на западе.

Венерианский год — время обращения вокруг Солнца — составляет около 225 земных дней. Обычно это означало бы, что дни на Венере длиннее, чем годы. Однако из-за любопытного ретроградного вращения Венеры время от одного восхода солнца до другого составляет всего около 117 земных дней. Последний раз мы видели Венеру, проходящую перед Солнцем, в 2012 году, а в следующий раз мы увидим ее в 2117 году. 

Климат Венеры

Молния Венеры формируется в облаках серной кислоты и уникальна для Солнечной системы. (Изображение предоставлено: Future/Tobias Roetsch)

(открывается в новой вкладке)

Самый верхний слой облаков Венеры проносится вокруг планеты каждые четыре земных дня, движимый ураганными ветрами со скоростью примерно 360 км/ч. Это сверхвращение атмосферы планеты, примерно в 60 раз быстрее, чем вращается сама Венера, может быть одной из самых больших загадок Венеры.

Облака также несут следы метеорологических явлений, известных как гравитационные волны, возникающие, когда ветер дует над геологическими объектами, вызывая подъемы и опускания слоев воздуха. Ветры на поверхности планеты гораздо медленнее, по оценкам, всего несколько миль в час.

Необычные полосы в верхних слоях облаков Венеры получили название «голубые поглотители» или «ультрафиолетовые поглотители», потому что они сильно поглощают свет в синем и ультрафиолетовом диапазоне длин волн. Они поглощают огромное количество энергии — почти половину всей солнечной энергии, поглощаемой планетой. Таким образом, они, кажется, играют важную роль в сохранении Венеры такой адской, какой она является. Их точный состав остается неопределенным; Некоторые ученые предполагают, что это может быть даже жизнь, хотя многие вещи необходимо исключить, прежде чем будет принято такое заключение.

Связанный: 10 самых странных фактов о Венере

Космический корабль Venus Express, миссия Европейского космического агентства, которая работала в период с 2005 по 2014 год, обнаружил на планете доказательства молнии, которая сформировалась в облаках серной кислоты, в отличие от земной молнии , который образуется в облаках воды. Молния Венеры уникальна для Солнечной системы. Это представляет особый интерес для ученых, потому что, возможно, электрические разряды от молнии могут помочь сформировать молекулы, необходимые для запуска жизни, что, по мнению некоторых ученых, произошло на Земле.

Исследование Венеры

О следующем орбитальном аппарате ЕКА для Венеры было объявлено 12 июня 2021 года. ЕКА надеется запустить EnVision к Венере в начале 2030-х годов. (Изображение предоставлено: NASA / JAXA / ISAS / DARTS / Damia Bouic / VR2Planets)

Соединенные Штаты, Советский Союз, Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований отправили на Венеру множество космических аппаратов — более 20 пока. В 1962 году космический аппарат НАСА «Маринер-2» подошел к Венере на расстояние 21 600 миль (34 760 км), что сделало ее первой планетой, которую наблюдал проходящий мимо космический корабль. «Венера-7» Советского Союза стала первым космическим кораблем, совершившим посадку на другую планету, приземлившись на Венеру 19 декабря. 70. «Венера-9» вернула первые фотографии поверхности Венеры. Первый венерианский орбитальный аппарат, «Магеллан» НАСА, создал карты 98% поверхности планеты, показывая объекты размером до 330 футов (100 метров) в поперечнике.

Venus Express Европейского космического агентства провел восемь лет на орбите вокруг Венеры с помощью большого количества инструментов и подтвердил наличие там молнии. В августе 2014 года, когда спутник начал завершать свою миссию, диспетчеры провели месячный маневр, в результате которого космический корабль погрузился во внешние слои атмосферы планеты. Venus Express пережил дерзкое путешествие, затем перешел на более высокую орбиту, где провел несколько месяцев. К декабрю 2014 года у космического корабля закончилось топливо, и он сгорел в атмосфере Венеры.

Связанный: Хронология Венеры: Миссии Советского Союза на Венеру в фотографиях

Японская миссия Акацуки стартовала к Венере в 2010 году, но главный двигатель космического корабля вышел из строя во время основного выведения на орбиту, отправив корабль в космос. Используя двигатели меньшего размера, японская команда успешно выполнила запуск, чтобы скорректировать курс космического корабля. Последующий ожог в ноябре 2015 года вывел Акацуки на орбиту вокруг планеты. В 2017 году Акацуки заметили еще одну огромную «гравитационную волну» в атмосфере Венеры. Космический корабль по сей день все еще вращается вокруг Венеры, изучая погодные условия планеты и ища действующие вулканы.

По крайней мере, в конце 2019 года НАСА и Институт космических исследований Российской академии наук обсуждали совместную работу над миссией «Венера-Д», которая будет включать в себя орбитальный аппарат, посадочный модуль и, возможно, дирижабль на солнечной энергии.

«Мы находимся на стадии написания ручкой и бумагой, когда размышляем, на какие научные вопросы мы хотим получить ответ от этой миссии, и какие компоненты миссии лучше всего ответят на эти вопросы», — Трейси Грегг, планетарный геолог из Университет в Буффало сообщил Space.com в 2018 году. «Самая ранняя возможная дата запуска, на которую мы рассчитываем, — 2026 год, и кто знает, сможем ли мы ее встретить».

Совсем недавно НАСА профинансировало несколько крайне ранних концепций миссий, которые могут исследовать Венеру в ближайшие десятилетия, в рамках Программы передовых инновационных концепций НАСА. Это включает в себя марсоход в стиле стимпанк, в котором вместо электроники будут использоваться рычаги старой школы (которые будут гореть в атмосфере Венеры), и воздушный шар, который будет проверять Венеру с малых высот. Отдельно некоторые исследователи НАСА изучают возможность использования дирижаблей для исследования более умеренных областей атмосферы Венеры.

В 2021 году НАСА объявило о двух новых миссиях к Венере, которые будут запущены к 2030 году. раунд миссий «Дискавери» на Венеру.

DAVINCI (Исследование благородных газов, химии и визуализации в глубокой атмосфере Венеры) погрузится в атмосферу планеты, изучая ее изменения с течением времени. VERITAS (Излучательная способность Венеры, Радионаука, InSAR, Топография и Спектроскопия) будет отображать поверхность планеты с ее орбиты с помощью радара.

12 июня 2021 года ЕКА объявило о своем следующем орбитальном аппарате Венеры — EnVision. «Нас ждет новая эра в исследовании нашего ближайшего, но совершенно другого соседа Солнечной системы», — заявил в своем заявлении научный директор ЕКА Гюнтер Хасингер. «Вместе с недавно объявленными миссиями НАСА на Венеру у нас будет чрезвычайно всеобъемлющая научная программа на этой загадочной планете в течение следующего десятилетия». ЕКА надеется запустить миссию к Венере в начале 2030-х годов.

Есть ли жизнь на Венере?

В то время как места в нашей Солнечной системе, такие как спутники Энцелад, Титан или даже планета Марс, в настоящее время являются популярными местами для поиска признаков внеземной жизни.

Но прорывное научное открытие в 2020 году внезапно заставило ученых обсудить, возможно ли существование жизни в современной адской атмосфере Венеры.

Ученые считают, что миллиарды лет назад Венера могла быть обитаемой и очень похожей на нынешнюю Землю. Но с тех пор он подвергся резкому парниковому эффекту, который привел к нынешней итерации Венеры с палящими температурами поверхности и атмосферой, которую многие называют «адской».

Однако в 2020 году ученые обнаружили в облаках планеты странное химическое вещество, которое, по мнению некоторых, может быть признаком жизни: фосфин.

Фосфин — это химическое соединение, которое было обнаружено на Земле, а также на Юпитере и Сатурне. Ученые считают, что на Венере он мог появиться так же, как и на Земле, на очень короткое время в атмосфере планеты.

Но какое отношение это открытие фосфина имеет к поиску жизни?

Что ж, хотя фосфин существует в странных формах, таких как крысиный яд, он также был обнаружен вместе с группами определенных микроорганизмов, и некоторые ученые считают, что на Земле это соединение производится микробами в процессе их химического распада.

Это заставило некоторых подозревать, что если микробы могут создавать фосфин, то, возможно, микробы могут быть ответственны за фосфин в атмосфере Венеры. После открытия были проведены последующие анализы, которые заставили усомниться в том, создано ли это соединение микробами, но ученые продолжают исследования, особенно с новыми миссиями, запланированными для планеты.

Викторина о Венере

Проверьте свои знания о Венере с помощью этой короткой викторины о Венере.

Дополнительные ресурсы

Узнайте больше о возможности жизни на Венере в этой статье из The Conversation (откроется в новой вкладке). Откройте для себя все фотографии с поверхности Венеры вместе с Планетарным обществом (откроется в новой вкладке). Узнайте о сходствах и различиях Земли и Венеры с ЕКА (открывается в новой вкладке).

Библиография

О’Каллаган, Джонатан. » Жизнь на Венере? Ученые ищут правду .» Природа 586.7828 (2020): 182-183.

Базилевский, Александр Т. и Джеймс У. Хед. « Поверхность Венеры. (открывается в новой вкладке)» Reports on Progress in Physics 66.10 (2003): 1699.

Kane, Stephen R. , et al. « Венера как лаборатория экзопланетных наук. (открывается в новой вкладке)» Журнал геофизических исследований: Планеты 124.8 (2019): 2015-2028.

Венера: Обзор НАСА (открывается в новой вкладке) Исследование Солнечной системы.

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].

Чарльз К. Чой — автор статей для Space.com и Live Science. Он охватывает все, что связано с человеческим происхождением и астрономией, а также физику, животных и общие научные темы. Чарльз имеет степень магистра гуманитарных наук Университета Миссури-Колумбия, Школу журналистики и степень бакалавра гуманитарных наук Университета Южной Флориды. Чарльз побывал на всех континентах Земли, пил прогорклый чай с маслом яка в Лхасе, плавал с морскими львами на Галапагосских островах и даже взбирался на айсберг в Антарктиде. Посетите его на http://www.sciwriter.us

Список самых горячих и самых холодных планет в Солнечной системе

Проверьте ниже список самых горячих и самых холодных планет в Солнечной системе, который очень полезен для подготовки к конкурсным экзаменам, таким как UPSC-prelims, SSC, State Services, NDA, CDS, железные дороги и т. д.

Шакил Анвар
Обновлено:
26 октября 2021 г., 17:28 IST

Список самых горячих и холодных планет Солнечной системы

Планеты Солнечной системы можно разделить на категории в зависимости от их состава, т. е. 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.

Кроме того, характер и состав атмосферы планет определяются по пунктам — сколько тепла излучается планетами, а также сколько тепла удерживается планетами.

Самая горячая и самая холодная планета Солнечной системы

Списки самых горячих и самых холодных планет Солнечной системы обсуждаются ниже:

8. Нептун

0003

Это восьмая и самая дальняя из известных планет от Солнца. Это четвертая по величине планета по диаметру, третья по массе планета и самая плотная планета-гигант в Солнечной системе.

7. Уран

Средняя температура: -195 градусов Цельсия

Это седьмая планета от Солнца. 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 первичному составу из водород и гелий , но он содержит больше «льдов», таких как вода, аммиак и метан , а также следы других углеводородов.

6. Сатурн   

Средняя температура: -138 градусов Цельсия

Это шестая планета от Солнца и вторая по величине в Солнечной системе после Юпитера. Он состоит из ядра из железоникеля и горных пород (кремниевых и кислородных соединений). Атмосфера этой планеты содержит 96,3% молекулярного водорода и 3,25% гелия по объему 9.0157 .

Топ-10 ближайших к Солнцу звездных систем

5. Юпитер  

Средняя температура: -108 градусов Цельсия

Это пятая планета Солнечной системы и самая большая. 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 9.0157 .

4. Марс      

Средняя температура: -28 градусов Цельсия

Это четвертая планета от Солнца и вторая по величине планета в Солнечной системе после Меркурия. Это одна из земных планет Солнечной системы 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.

3. Земля     

Средняя температура: 16 градусов Цельсия

Это третья планета от Солнца. Он имеет слои газов, окружающие Землю, которые состоят 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 во время фотосинтеза для производства кислорода.

Список мировых миссий по исследованию космоса

2. Меркурий

Средняя температура (C): 430 градусов Цельсия днем ​​и -180 градусов Цельсия ночью

Это первая планета ближайший к Солнцу. Это вторая самая горячая планета в Солнечной системе, но у этой планеты нет атмосферы, поэтому температура в течение дня меняется.

1. Венера    

Средняя температура: 471 Градус Цельсия

Это вторая ближайшая к Солнцу планета, но самая горячая в Солнечной системе. Это 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.

Топ-10 планет с наибольшим количеством естественных спутников

Список самых горячих и самых холодных планет Солнечной системы

Название планет (от самой горячей до самой холодной)

Средняя температура (градусы Цельсия)

1. Венера

471°С

2. Меркурий

(430°C) днем, (-180°C) ночью

3. Земля

16°С

4. Марс

-28°C

5. Юпитер

-108°C

6. Сатурн

-138°C

7. Уран

-195°C

8. Нептун

-201°C

Источник: SolarSystem.nasa.gov

Связанные статьи

СПИСОК СИСТЕЛА СОЛНА

. Какова температура Юпитера в Фаренгейтах?

Температура Юпитера минус 162°F.

Назовите самую горячую планету Солнечной системы?

Венера — самая горячая планета Солнечной системы.

Получите последние общие знания и текущие события со всей Индии и мира для всех конкурсных экзаменов.

खेलें हा किस्म के रोमांच से भ выполнение गेम्स सिर्म के रोमांच से भरपूर गेम्स सिर्म के Как ोम भ भरपूा

अभी खेलें

Связанные категории

    Какова самая горячая планета?

    НАУКА — Земля и Космос

    Задумывались ли вы когда-нибудь…

    • Какая планета самая горячая?
    • Какую планету часто называют сестрой Земли?
    • Какая особенность Венеры делает ее такой горячей?
    Метки:

    Просмотреть все метки

    • атмосфера,
    • углерод,
    • облако,
    • плотный,
    • диоксид,
    • земля,
    • эффект,
    • газ,
    • глобальный,
    • теплица,
    • тепло,
    • горячий,
    • самый горячий,
    • интенсивный,
    • Меркурий,
    • вредный,
    • планета,
    • Зонд

    • ,
    • излучение,
    • солнечный,
    • Советский,
    • сера,
    • Вс,
    • солнечный свет,
    • солнцезащитный крем,
    • Система

    • ,
    • температура,
    • Венера,
    • утепление,
    • Атмосфера,
    • Углерод,
    • Облако,
    • Плотный,
    • Диоксид,
    • Земля,
    • Эффект,
    • Газ,
    • Глобальный,
    • Теплица,
    • Тепло,
    • Горячий,
    • Горячее,
    • Интенсивный,
    • Меркурий,
    • Вредоносный,
    • Планета,
    • Зонд,
    • Радиация,
    • Солнечная,
    • Советский,
    • Сера,
    • Вс,
    • Солнечный свет,
    • Солнцезащитный крем,
    • Система

    • ,
    • Температура,
    • Венера,
    • Подогрев

    Сегодняшнее чудо дня было вдохновлено Хлоей. Хлоя Уондерс , « какая самая горячая планета в нашей Солнечной системе «Спасибо, что ДУМАЕТЕ вместе с нами, Хлоя!

    Вспомните середину августа, когда вы только что закончили косить газон. Солнце палило, и казалось, что на улице было не менее 110 ºF. Вы думали, что, наверное, достаточно жарко, чтобы пожарить яичницу на тротуаре.

    Возможно, вам казалось, что вы стоите на поверхности Солнца. Но Земля — даже в самые жаркие дни — гораздо более терпима, чем самые жаркие планеты Солнечной системы. Какая планета самая горячая?

    Чем дальше вы уходите от Солнца, тем прохладнее становится. Итак, давайте посмотрим на те планеты, которые находятся между Землей и Солнцем: Меркурий и Венера.

    Поскольку Меркурий находится ближе всего к Солнцу, он должен быть самой горячей планетой. Верно? Только в этом есть смысл, не так ли? В конце концов, Меркурий получает больше солнечного света на квадратный фут, чем любая другая планета Солнечной системы. Неправильный! Венера на самом деле самая горячая планета Солнечной системы.

    В жаркий день на Меркурии температура может подняться до 700 ºF. Это горячо! Вам определенно понадобится много солнцезащитного крема. Однако жаркий день на Венере еще жарче. Насколько так? Самые высокие температуры на Венере превышают 900 ºF. Ой! Теперь это лихач, точно.

    Большинство друзей, вероятно, недоумевают, почему Венера горячее Меркурия. В конце концов, это дальше от Солнца. Ответ кроется в атмосфере.

    Меркурий маленький и находится ближе всего к Солнцу. Он также очень быстро движется вокруг Солнца. По этим причинам у него нет атмосферы. Когда солнечные лучи попадают на Меркурий, они просто отражаются в космосе. Нет ничего, что могло бы отразить их обратно к планете и сохранить их тепло.

    Венера, с другой стороны, имеет очень плотную атмосферу. Его атмосфера на самом деле более чем в 90 раз плотнее атмосферы Земли. Он также состоит в основном из углекислого газа, парникового газа. Атмосфера Венеры действует как дверь с односторонним движением. Он пропускает солнечное излучение, но не выпускает обратно.

    Это создает на поверхности Венеры условия, похожие на печь. Из-за сильной жары там не найти воды. Кроме того, углекислый газ является ядовитым газом. Он создает бушующие ветры, которые постоянно дуют по поверхности планеты. Это делает его одним из самых суровых условий во всей Солнечной системе. Землю и Венеру иногда называют планетами-сестрами из-за их сходных размеров. Но в большинстве других способов они не могут быть более разными.

    До того, как ученые смогли увидеть Венеру с помощью беспилотных зондов и космических телескопов, многие из них считали Венеру пышным тропическим раем. Правда в том, что это голая скала, похожая на земную Луну. Его облака кажутся желтоватыми из-за присутствия двуокиси серы наряду с огромным количеством двуокиси углерода.

    То, что ученые сейчас знают о Венере, получено благодаря нескольким беспилотным зондам, отправленным на планету в течение многих лет. Первым аппаратом, совершившим посадку на Венеру, стал советский зонд «Венера-7». Он прибыл на планету в 1970. К сожалению, советские астрономы получали данные от зонда всего около 23 минут, прежде чем тепло планеты разрушило электронику зонда!

    Пошлют ли когда-нибудь к Венере еще один зонд? Возможно! Как вы думаете, что можно узнать, изучая соседа Земли? Какие ресурсы может хранить планета? Только будущее может сказать.

    Common Core, Научные стандарты следующего поколения и Национальный совет по социальным исследованиям.»> Стандарты:

    CCRA.L.3, CCRA.L.6, CCRA.R.1, CCRA.R.2, CCRA.R.4, CCRA.R.10, CCRA.SL.1, CCRA.W.2, CCRA .W.4, CCRA.W.9, CCRA.L.1, CCRA.L2

    Интересно, что дальше?

    Присоединяйтесь к нам завтра в Вандерополисе, чтобы поближе познакомиться с уникальным географическим объектом!

    Попробуйте

    Ух ты! Сегодняшнее обжигающее Чудо дня заставило нас вспотеть. Однако не остывай сейчас. Продолжайте обучение, выполняя одно или несколько из следующих действий с другом или членом семьи:

    • Посмотрите на эти фотографии Венеры. Что вы думаете? Венера похожа на сестру Земли? Это место, которое вы хотели бы посетить? Почему или почему нет? Поделитесь этими фотографиями с другом или членом семьи. Что они думают? Хотели бы они посетить Венеру?
    • Узнайте больше о планетах в нашей Солнечной системе с помощью этой информации от НАСА. Какие интересные новые факты вы узнали? Сделайте плакат, чтобы рассказать другим о планетах. Включите хотя бы один факт о каждой планете. Если вы чувствуете себя артистично, попробуйте нарисовать свою любимую планету на плакате!
    • Что еще вы хотели бы узнать о Венере? Составьте список вопросов, которые у вас есть. Затем попросите друга или члена семьи помочь вам найти ответы. Начните с поиска в Интернете или в местной библиотеке. Получайте удовольствие, узнавая больше о второй планете от Солнца!

    Wonder Sources

    • https://spaceplace. nasa.gov/all-about-venus/en/ (по состоянию на 19 мая 2020 г.)
    • http://www.universetoday.com/36295/the-hottest- планета/ (по состоянию на 19 мая 2020 г.)
    • http://www.universetoday.com/34534/is-mercury-the-hottest-planet/ (по состоянию на 19май 2020 г.)
    • http://www.physlink.com/education/askexperts/ae425.cfm (по состоянию на 19 мая 2020 г.)

    Вы поняли?

    Проверьте свои знания

    Wonder Contributors

    Благодарим:

    Уильям и Аннабель
    за вопросы по сегодняшней теме Wonder!

    Удивляйтесь вместе с нами!

    Что вас интересует?

    Чудесные слова

    • бушующие
    • зонд
    • лихач
    • атмосфера
    • двуокись углерода
    • диоксид серы
    • терпимо
    • вредный
    • плотнее

    Примите участие в конкурсе Wonder Word

    Оцените это чудо
    Поделись этим чудом

    ×

    ПОЛУЧАЙТЕ СВОЕ ЧУДО ЕЖЕДНЕВНО

    Подпишитесь на Wonderopolis и получайте
    Чудо дня® 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

    Какая самая горячая планета в нашей Солнечной системе и почему?

    Последнее обновление: 22 ноября 2021 г.

    Хотя Земля пока единственная планета, которую мы смогли физически исследовать (помимо роботизированных исследований), ученые разработали различные методы исследования, оценки и анализа соседних планет. В результате исследователи смогли выяснить, какая планета является самой горячей в нашей Солнечной системе.

    Хотя Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу, на самом деле именно Венера является самой горячей планетой в нашей Солнечной системе. Действительно, его поверхность регулярно достигает температуры выше 869 градусов по Фаренгейту (465 градусов по Цельсию). И состав ее атмосферы, и плотные облачные слои, покрывающие эту планету, способствуют интенсивному удержанию тепла.

    В этой статье мы подробно обсудим, почему у Венеры такая огненная поверхность.

    Как ученые измеряют температуру планеты?

    Прежде чем мы посмотрим на температуру других планет, стоит подумать о том, что ученые могут ее измерить. Ответ прост: это результат десятилетий оценки и сбора данных.

    Как упоминалось ранее, ученые, работающие в таких организациях, как НАСА, исследуют Солнечную систему с помощью автоматических космических зондов с 1950-х годов, когда в космос были запущены первые спутники.

    Бывший Советский Союз разработал космическую программу под названием «Венера», целью которой было собрать больше данных о Венере. Между 1961 и 1984, 10 космических зондов приземлились на поверхность Венеры. Однако, поскольку Венера очень горячая, ни один из этих роботов не прожил более двух часов.

    С тех пор были разработаны более совершенные и точные приборы. Они способны измерять световую и тепловую энергию на больших расстояниях. Большинство показаний температуры на других планетах производится зондами, оснащенными инфракрасными датчиками, которые подлетают как можно ближе к поверхности планеты.

    Затем эти измерения анализируются и проверяются на основе расстояния планеты от Солнца, состава ее атмосферы и того, как эти элементы взаимодействуют с теплом, а также размера самой планеты.

    Средняя температура на каждой планете

    1. Венера: 880°F (471°C)
    2. Меркурий: 800°F (430°C)
    3. Земля: 61°F (16°C)
    4. Марс: -20°F (-28°C)
    5. Юпитер: -162°F (-108°C)
    6. Сатурн: -218°F (-138°C)
    7. Уран: -320°F (-195° C)
    8. Нептун: -331°F (-201°C)
    9. Плутон: -388°F (-233°C)

    Различные космические зонды НАСА оснащены самыми современными технологиями. Они могут выполнять различные виды сканирования с орбиты, включая измерение температуры поверхности.

    Как Венера сохраняет тепло?

    Венера, вторая планета на орбите вокруг Солнца, была первой планетой, которую исследовал космический корабль. Венера показывает фазы, подобные фазам Луны, которые можно наблюдать с Земли в обычный телескоп, что объясняет, почему Венеру исследовали с древних времен.

    Его атмосфера плотная и состоит из элементов, которые позволяют удерживать большое количество тепла: более 96% углекислого газа и 3,5% молекулярного азота. Таким образом, высокие температуры на поверхности Венеры обусловлены интенсивным безудержным парниковым эффектом, охватывающим всю планету.

    Художественная иллюстрация того, как может выглядеть поверхность Венеры.

    Ядовитая атмосфера Венеры

    Атмосферные слои, окружающие Венеру, невероятно плотные, более чем в 90 раз плотнее атмосферы Земли, и состоят в основном из облаков углекислого газа и серной кислоты. В результате Венера чрезвычайно токсична.

    Это давление и состав атмосферы создают интенсивный «неуправляемый парниковый эффект» на поверхности. Плотная атмосфера улавливает солнечное тепло быстрее и легче, чем любая другая планета Солнечной системы. В результате планета может достигать температуры свыше 869градусов по Фаренгейту (465 градусов по Цельсию), достаточно высокой, чтобы расплавить свинец.

    Дни на Венере невероятно длинные, эквивалентные 243 дням на Земле, поэтому одна часть поверхности подвергается более интенсивному солнечному излучению. Это, в сочетании с невероятной теплоемкостью атмосферы, означает, что ночи на Венере такие же жаркие, как и дни.

    Почему Меркурий не самая горячая планета в нашей Солнечной системе

    Вы можете подумать: «Подождите минутку! Разве Меркурий не очень близок к Солнцу? Почему Венера горячее Меркурия?»

    Хотя Меркурий и в самом деле является ближайшей планетой к Солнцу, и хотя он не так хорошо изучен, как Венера, данные, собранные за многие годы, позволяют нам многое узнать об этой планете.

    Меркурий подвергается наиболее интенсивному солнечному излучению из-за своей близости. Сторона планеты, обращенная к Солнцу, регулярно достигает температуры около 800 градусов по Фаренгейту (426 градусов по Цельсию). Поэтому на своей открытой для солнца поверхности Меркурий почти такой же горячий, как Венера.

    Основная причина, по которой Меркурий не является самой горячей планетой в нашей Солнечной системе, — это его атмосфера, вернее, отсутствие атмосферы… Подобно Венере и Земле, Меркурий окружен газовым слоем. Но в отличие от двух планет-близнецов, этот слой невероятно тонкий.

    Ученые называют его экзосферой, учитывая, что он покрывает только самый внешний слой планеты, далеко от поверхности. Он состоит в основном из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия. Он невероятно тонкий и поэтому плохо проводит тепло.

    Ученые называют эту тонкую атмосферу «экзосферой», потому что она покрывает только самый внешний слой планеты, далеко от поверхности. Он состоит в основном из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия. Он чрезвычайно тонкий и поэтому плохо проводит тепло. Таким образом, та сторона планеты, которая не обращена к солнцу, становится невероятно холодной… -292°F (-180°C).

    Вот почему Венера теплее Меркурия!

    Заключение

    Используя самую достоверную доступную информацию, ученые подтвердили, что Венера, хотя и больше похожа на Землю, чем любая другая планета в нашей Солнечной системе, не настолько пригодна для жизни.

    Венера является самой горячей планетой в нашей Солнечной системе по многим причинам, включая состав ее атмосферы и очень низкую скорость вращения. Он имеет твердую каменистую поверхность с многочисленными (потенциально активными) вулканами и кратерами от ударов астероидов вдоль массивных плато и горных хребтов, скрытых облачным покровом. Ученые даже дали ему прозвище: «ядовитый близнец Земли».

    Миллионы лет назад Венера могла быть обитаемым миром, но, к сожалению, она расположена слишком далеко от околозвездной обитаемой зоны, что, к сожалению, превратило эту планету в горящий и ядовитый мир.

Для детей интересные факты о планетах: Интересные факты о планетах Солнечной системы

Интересные факты о планетах Солнечной системы

Ребёнок задаёт вам вопросы про звёздное небо и космос, Солнце и Луну? Специально для любознательных детей и их родителей о космических соседях Земли рассказывает старший методист Московского Планетария Елена Илющенко.

Елена Илющенко, старший методист Московского Планетария

Где мы с вами живём? На планете Земля. А где живёт планета Земля? В Солнечной системе! Это наш космический дом. И в этом доме у Земли есть соседи — другие планеты, с которыми мы и познакомимся поближе.

Планета Земля обращается вокруг Солнца, единственной звезды в центре системы на третьей орбите. Орбита — это такая воображаемая дорожка, по которой двигаются планеты.

Планет в нашей системе восемь. Но кроме планет в ней есть ещё два пояса астероидов.

  • Один называется Главный пояс, он находится между Марсом и Юпитером.
  • Второй называется пояс Койпера, он находится за Нептуном, на границе нашей Солнечной системы и назван в честь ученого-астронома Джерарда Койпера.

Иногда к нам прилетают небесные странницы — кометы. Они состоят изо льда и космической пыли и когда приближаются к Солнцу, то начинают таять и испаряться и мы можем видеть их красивый хвост.

Самая близкая планета к Солнцу — это Меркурий

Эта планета самая маленькая, но самая быстрая! Один год, то есть один оборот вокруг Солнца, он совершает всего лишь за 88 суток! Земле же требуется целых 365 дней.

Так как Меркурий находится близко к горячему Солнцу, то температура днем здесь достигает +430°С. А ночью опускается до -180°С.

Планета вращается вокруг своей оси очень медленно — сутки, день-ночь, здесь длятся 59 дней. За это время Меркурий успевает сначала сильно нагреться, а потом хорошо остыть.

Но есть планета, которая горячее Меркурия. И это Венера.

Венера — вторая планета от Солнца

Венера дальше от Солнца, но ее укрывают облака. Здесь их очень много! Представьте: если вы окажетесь на Венере и посмотрите в небо, то никогда не увидите ни Солнца, ни звёзд, только сплошные облака. И они создают «парниковый эффект». Наверное, вы были когда-нибудь в теплице или парнике и помните, как там жарко?

Температура на Венере +500°С — это очень жарко! В этих облаках сверкают молнии и идут кислотные дожди. Это суровая планета, но ее называют сестрой Земли. Почему же? Планеты похожи размером и тем, что имеют твердую поверхность.

Наша Земля

На Земле есть океаны, моря, реки — вода. А вода — это жизнь. И она на Земле крайне разнообразна — животные, птицы, рыбы, растения. Созданы все условия для жизни: здесь тепло, светло, есть воздух и вода. И мы должны о нашей планете заботиться, ведь это единственное место во всей Вселенной, где мы можем жить.

У Земли есть единственный естественный спутник — Луна. Мы часто можем видеть её на небе, можем рассмотреть на ней темные пятна — моря, в которых нет воды (это застывшая лава) и круглые ямы — ударные кратеры от метеоритов.

Четвертая планета — это красный Марс

Некоторые думают, что Марс красный, потому что там жарко. Но он находится дальше от Солнца, здесь холодно: обычно -60°С! Тогда почему он покраснел? Дело в том, что Марс ржавый! На планете каждый камушек и каждая песчинка покрыта ржавой пылью.

У Марса есть два спутника — Фобос и Деймос — Страх и Ужас. Марс назвали именем бога войны, а войну сопровождают страх и ужас.

Вот мы познакомились с планетами Земной группы. Это планеты, имеющие твёрдую поверхность, по которой можно ходить. А есть планеты, по которым ходить невозможно, потому что у них твёрдой поверхности нет. Они состоят из газа — в основном из водорода и гелия. Это планеты-газовые гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы

Раз он самый большой, значит самый сильный! У него мощная сила притяжения и он держит рядом с собой очень много спутников — у него их целых 79! Представьте, что, если на нашем небе будет 79 лун? Будет очень красиво и необычно.

Вращается планета быстро, сутки здесь длятся всего 10 часов. Разные слои атмосферы быстро перемещаются, образуются встречные потоки, они закручиваются в вихри и ураганы, которых в атмосфере Юпитера очень много. Самый знаменитый — это Большое красное пятно. Огромный и страшный ураган, который в 2 раза больше нашей планеты Земля.

Сатурн чуть меньше Юпитера

Знаменит он своими красивыми кольцами, которые астроном Галилео Галилей назвал «ушами планеты». Кольца состоят из каменных и ледяных глыб.

На самом деле кольца есть не только у Сатурна, они есть у всех планет-гигантов. И у Юпитера, и у Урана, и у Нептуна есть кольца, просто они маленькие и тоненькие и их плохо видно с Земли.

У Сатурна же они широкие и видны хорошо. Ещё у Сатурна самое большое количество спутников — 82.

Братья Уран и Нептун

На седьмой и восьмой орбитах находятся два брата-близнеца Уран и Нептун.

Они очень похожи цветом и размером. В атмосфере этих планет есть особенный газ — метан, который окрашивает их в голубовато-синий цвет.

Уран необычная планета, он словно лежит на боку. Ось этой планеты горизонтальная, поэтому Уран как колесо вращается вокруг Солнца. Это самая холодная планета Солнечной системы, температура здесь целых -220°С.

На Нептуне чуть теплее: -200°С. Но это планета с самой плохой погодой. Здесь дуют самые сильные ветра и бушуют самые страшные ураганы.

Итак, мы с вами узнали, что в Солнечной системе есть восемь больших планет. В Земную группу входят: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Остальные четыре — это планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Вот какие интересные планеты вращаются вокруг Солнца вместе с нашей Землей!

Читайте также:

ТЕСТ. Звёзды, планеты, ракеты. Много ли вы знаете о космосе?

Летим в космос: онлайн-курс Московского Планетария

Полетели читать! 9 детских книжек про космос

Фото: cigdem, Dotted Yeti, NASA images, Volodymyr Goinyk, Elena11, Vadim Sadovski Mirai, MarcelClemens/Shutterstock. com

развитиенаука

Интересные факты о Земле для детей

Земля – единственное место во Вселенной, где существует жизнь. По крайней мере, ученые пока не смогли доказать наличия хотя бы простейших форм жизни на других планетах. Как доступно рассказать детям о загадках и тайнах Земли?  Понятно, что школьники многое узнают на уроках биологии, географии, астрономии, но тем, кто еще не ходит в школу тоже стоит поближе познакомиться с местом, где мы живем.

 

Самые интересные факты о Земле для детей

Факты: Второе название нашей Земли – Голубая планета. Так ее назвали первые космонавты, когда посмотрели на нее из космоса. Из-за того, что большую часть Земли составляет вода, при взгляде из космоса планета действительно имеет голубоватый оттенок.

  • Жидкая вода, необходимая для поддержания существования всех живых существ, есть только на Земле. Поэтому люди и животные есть только здесь.

    Пресная вода

  • Большая часть питьевой воды на Земле находится не в реках, морях и озерах, а в твердом состоянии. Это ледники, вечная мерзлота и снежный покров.

    Ледник

Факты: Если совершить забор воды из Мирового океана и распределить жидкость по поверхности Земли, получился бы слой толщиной в почти 3 км. Все живое на земле накрыло бы с головой.

  • На Земле много небольших стран, но самая маленькая – Ватикан. Если собрать вместе всех жителей этого государства, то они легко поместятся на обычном футбольном поле.

    Ватикан

  • В ядре Земли содержится большое количество золота. Если изъять весь драгоценный металл из недр, то удастся полностью покрыть планету слоем в 45 см. Это примерно половина роста пятилетнего ребенка.

    Ядро Земли

  • Планета испытывает удары молний миллионы раз в день. Но только пятая часть разрядов касается земли. Большинство из них происходит в облаках и они не несут угрозу для человека.

    Молнии

Факты: Молния – одно из самых горячих явлений в Солнечной системе. Температура ее поверхности достигает 25 000 градусов Цельсия. Это в пять раз горячее, чем Солнце!

Факты: Как появляется пугающий многих ребятишек во время дождя, гром? Воздух вокруг молнии сильно накаляется и будто взрывается, что приводит к появлению громких раскатов.

Факты: Как предполагают ученые, до того, как на Земле появились деревья, здесь росли огромные грибы до восьми метров в высоту и до полутора метров в ширину. Миллионы лет назад не было ни зеленых лугов, ни полей, ни привычной для нас сейчас растительности. Грибы достигали гигантских размеров потому что на Земле в то время не было животных, которые препятствовали бы их росту.

Факты: Ежегодно на Земле вырубают около 15 млрд. деревьев. Это очень много. Как утверждают ученые, количество зеленых насаждений с момента существования планеты сократилось практически вдвое. Эти показатели, к сожалению, регулярно растут. А чем меньше деревьев, тем ниже уровень кислорода, который так нужен всем живым организмам. Поэтому нужно беречь старые растения и по возможности высаживать новые.

Факты: Неутешительная картина и в отношении диких животных. Их количество стало тоже меньше почти в два раза всего лишь за последние 40 лет.

Факты: Если бы была возможность пробурить сквозь Землю тоннель и прыгнуть в него, то продолжительность падения составляла бы 42 минуты. По времени это как обычный урок у школьников.

  • Ежедневно в атмосфере Земли оказывается около 100 тонн небольших метеоритов. Для такого количества каменно-металлической массы понадобится пять самых больших грузовиков. Невооруженным глазом заметить метеориты нельзя.

    Метеорит

Факты: Часть морских обитателей до сих не изучена. Ежегодно ученые открывают более 2 тыс. новых видов, населяющих морские глубины. В морях и океанах живет множество интересных видов млекопитающих, которых, увы, невозможно увидеть в публичных аквариумах и океанариумах.

Факты: Несмотря на то, что мы этого не чувствуем, Земля постоянно движется. Да еще и с немаленькой скоростью — 107 тыс. км/ч. Это в 25 раз быстрее, чем полет самого скоростного самолета.

Факты: Когда-то у Земли был и второй спутник – Луна № 2, но он разбился, налетев на Луну, которая с тех пор является единственным спутником нашей планеты. По размерам Луна № 2 была значительно меньше “главной” Луны.

По мнению редакции портала новостей «Центропресс», наша планета – это постоянно меняющийся живой организм и источник новых открытий. Мы знаем уже немало интересных фактов, но сколько ученым еще предстоит узнать! Если ребенок проявляет любопытство к природным явлениям и задает вопросы, самое главное – поддержать этот интерес. Вдруг в будущем он захочет стать профессиональным исследователем?

Интересные факты о планетах нашей солнечной системы для детей: история Земли, какая планета самая горячая и большая, с кольцами и белая, на какой самый короткий год

Астрофизика — сравнительно молодая наука. Но именно она стала изучать интересные факты о планетах солнечной системы, все о их строении и составе. Выделившись из астрономии, она занимается физическим составом небесных тел.

Небо всегда являлось объектом пристального внимания и интереса человечества. За звездами наблюдали еще во времена мифической Атлантиды. Строение небесных тел, траектории их движения, смена времен года на Земле — все это приписывалось влиянию звезд. Многие теории получали подтверждения, другие отбрасывались. Со временем открыли, что Земля не единственная планета нашей галактики….

Содержание

Перечень небесных тел

Переходя к описанию интересных особенностей каждой, нужно перечислить все малые и большие планеты солнечной системы. Таблица с указанием положения от солнца будет размещена чуть ниже. Здесь ограничимся алфавитным перечислением:

  • Венера,
  • Земля,
  • Марс,
  • Меркурий,
  • Нептун,
  • Сатурн,
  • Юпитер,
  • Уран.

Внимание! Примечательно, что в первую тройку попали тела, на которых, по мнению писателей-фантастов, со временем расселятся люди. Ученые сомневаются в таком варианте, но фантастике все подвластно.

Любопытные факты

Фильм Карнавальная ночь видели все, поэтому пересказывать сюжет не нужно. Но даже в плане празднования Нового года, которое обсуждается в фильме, должен быть доклад на тему: «Есть ли жизнь на Марсе?»

Что случилось с лектором и самим докладом, прекрасно известно зрителям. В новостях часто встречается информация и о Марсе.

Астрономические сведения включают и то, что он вращается по четвертой, если считать от Солнца траектории, относится к земной группе и т. д.

Марс

Интересно, что все названия ближайших планет носят имена древнеримских богов. Марс — бог войны по древней мифологии. Существует небольшая путаница, так как многие считают его богом плодородия. Правы и те, и другие. Римляне считали его богом плодородия, который мог как погубить, так и сберечь урожай. Затем, уже в древнегреческой мифологии, он получил имя Арес (Марс) — бог войны.

Внимание! Красная планета — свое неофициальное название Марс приобрел из-за большого содержания железа на поверхности, что придает ему красноватый оттенок. Свое грозное название в мифологии Греции бог получил по той же причине. Красноватый оттенок напоминал цвет крови.

Немногие знают что первый весенний месяц назван именно в честь бога плодородия. При этом звучит одинаково практически на любом языке. Марс — март, Mars – March.

Марс считается одной из самых интересных планет солнечной системы для детей:

  1. Самая высокая точка Земли в три раза ниже самой высокой точки Марса. Гора Эверест имеет высоту более 8 км. Гора Олимп (Марс) — 27 км.
  2. За счет более слабого притяжения на Марсе можно прыгать в три раза выше.
  3. Как и Земля, Марс имеет 4 времени года. Каждое продолжается 6 месяцев, а весь год составляет 687 земных суток (2 земных года —365х2=730).
  4. Он обладает собственным «Бермудским треугольником». Из каждых трех запущенных к нему спутников возвращается только один. Два исчезают.
  5. Спутники Марса (их два) вращаются вокруг него примерно с одинаковой скоростью навстречу друг другу. Так как радиусы орбит разные, они никогда не сталкиваются.

Венера

Неискушенный пользователь сразу ответит, что самая горячая планета солнечной системы, это первая от солнца — Меркурий. Однако близнец нашей Земли Венера с легкостью даст ему фору. У Меркурия нет атмосферы, и хоть он 44 дня нагревается Солнцем, столько же дней он тратит на остывание (Год на Меркурии — 88 дней). Венера за счет наличия атмосферы с повышенным содержанием двуокиси углерода удерживает высокую температуру постоянно.

Внимание! Располагаясь между Меркурием и Землей, Венера практически постоянно находится под «парниковым» колпаком. Температура держится около отметки в 462 градуса. Для сравнения, свинец плавится при температуре 327 градусов.

Факты о Венере:

  1. Она не имеет спутников, но сама настолько яркая, что может отбрасывать тень.
  2. День на ней длится больше года — 243 земных суток (год — 225).
  3. 3. Все планеты Солнечной Системы вращаются против хода часовой стрелки. Только Венера вращается в другую сторону.
  4. Скорость ветра на ней может достигать 360 км/час.

Меркурий

Меркурий — первая планета от Солнца. Рассмотрим интересные сведения о нем:

  1. Несмотря на опасную близость с горячим соседом, на нем есть ледники.
  2. Меркурий может похвастаться гейзерами. Так как кислорода на нем нет, состоят они из чистого водорода.
  3. Американские исследовательские спутники засекли наличие небольшого магнитного поля.
  4. Меркурий эксцентричен. Его траектория движения имеет эллипс, максимальный диаметр которого почти вдвое превышает минимальный.
  5. Меркурий покрыт морщинами,так как имеет минимальную толщину атмосферы. В результате этого внутреннее ядро охлаждается, сжимаясь. Поэтому его мантия покрылась морщинами, высота которых может достигать сотен метров.

Сатурн

Сатурн, несмотря на минимальное количество света и тепла, не покрыт ледниками, так как его основные составляющие компоненты — газы: гелий и водород. Он является одной из планет с кольцами в Солнечной Системе. Галилей, впервые увидевший планету, предположил что кольца это след от движения двух спутников, но они очень быстро вращаются.

Любопытные сведения:

  1. Форма Сатурна сплюснутый шар. Это связано с быстрым вращением небесного тела вокруг оси. Его диаметр в самой широкой части составляет 120 тыс. км, в самой узкой — 108 тыс. км.
  2. Он занимает второе место в Солнечной системе по количеству своих спутников — 62 штуки. При этом есть гиганты размером больше Меркурия, а есть совсем малыши с диаметром до 5 км.
  3. Главным украшением газового гиганта являются его кольца.
  4. Сатурн в 760 раз больше Земли.
  5. Его плотность уступает только воде.

Исследователями предложена интересная трактовка последних двух фактов при обучении детей:

  • Если создать мешок размером с Сатурн, то в него бы поместилось ровно 760 шариков, диаметр которых равен земному шару.
  • Если гигантскую ванну, сопоставимую с его размерами, наполнить водой, то Сатурн бы плавал на поверхности.

Плутон

Особый интерес представляет Плутон.

До конца ХХ века он считался самой дальней планетой от Солнца, но в связи с открытием второго пояса астероидов за Нептуном, в котором найдены осколки, весом и диаметром превышающие Плутон, с начала 21 века он переведен в статус планет-карликов.

Официальное название для обозначения тел таких размеров еще должны придумать. В то же время этот «осколок» имеет пять своих спутников. Один из них — Харон, по своим параметрам практически равен самому Плутону.

В нашей системе нет планеты с голубым небом, кроме Земли и… Плутона. Кроме того, отмечается, что на Плутоне много льда. В отличие от ледяных покровов Меркурия, этот лед является замороженной водой, так как планета находится довольно далеко от главного светила.

Юпитер

Но самая интересная планета — это Юпитер:

  1. У него есть кольца. Пять из них это осколки метеоритов, приближавшихся к нему. В отличие от колец Сатурна, в них нет льда.
  2. Спутники Юпитера получили имена любовниц древнегреческого бога, в честь которого он назван.
  3. Является самым опасным для радио- и магнитных приборов. Его магнитное поле может повредить приборы корабля, попытавшегося приблизиться к нему.
  4. Любопытна также скорость Юпитера. Сутки на нем составляют всего 10 часов, а год — время, за которое происходит оборот вокруг звезды, 12 лет.
  5. Масса Юпитера в несколько раз больше веса всех остальных планет, вращающихся вокруг Солнца.

Земля

Занимательные факты.

  1. Южный полюс — Антарктида, содержит практически 90% всего льда на земном шаре. Там же находится практически 70% мирового запаса пресной воды.
  2. Самый длинный горный хребет находится под водой. Его длина больше 600 000 км.
  3. Самый длинный хребет на суше — Гималаи (свыше 2500 км),
  4. Мертвое море — вторая по глубине точка мира. Его дно располагается на 400 метров ниже уровня океана.
  5. Ученые предполагают, что у нашего небесного тела раньше было две луны. После столкновения с ним вторая рассыпалась и стала поясом астероидов.
  6. Много лет назад земной шар была не зелено-голубой, как на сегодняшних снимках из космоса, а фиолетовый, из-за большого числа бактерий.

Это далеко не все интересные факты о планете Земля. Ученые могут рассказать еще не одну сотню любопытных, иногда забавных сведений.

Гравитация

Самое простое толкование этого термина — притяжение.

Люди ходят по горизонтальной поверхности, потому что она притягивает. Брошенный камень рано или поздно все равно падает — действие гравитации. Если неуверенно катаешься на велосипеде, то падаешь опять гравитация.

Солнечная система и гравитация взаимосвязаны между собой. Небесные тела имеют свои орбиты вращения вокруг звезды.

Не будь гравитации, не было бы орбит. Весь этот рой, летающий вокруг нашего светила, разлетелся бы в разные стороны.

Притяжение также проявляется в том, что все планеты имеют круглую форму. Гравитация зависит от расстояния: несколько кусков любого вещества взаимно притягиваются, в результате чего получается шарик.

Таблица продолжительности суток и лет

Небесное телоМесто от СолнцаДлительность суток

(в днях и часах)

Продолжительность года

(в днях и годах)

Меркурий158 д.88 д.
Венера2243 д.224 д.
Земля324 ч.365 д.
Марс424 часа687 д.
Пояс астероидов
Юпитер510 ч.27 л.
Сатурн610 ч.30 л.
Уран717 ч.88 л.
Нептун818 ч.165 л.
Пояс астероидов (Плутон)97 ч.248 л.

Из таблицы ясно, что чем объект дальше от главного светила, тем короче сутки и длиннее годы. На какой из планет наблюдается самый короткий год? На Меркурии он составляет всего 3 земных месяца. Ученым пока не удалось подтвердить или опровергнуть данную цифру, потому что ни один земной телескоп не сможет постоянно наблюдать за ним. Близость главного светила обязательно выведет оптику из строя. Данные получены посредством космических исследовательских аппаратов.

Продолжительность дня также зависит от диаметра тела и скорости его вращения. Белые планеты Солнечной Системы (земного типа), названия которых представлены в первых четырех ячейках таблицы, имеют каменистое строение и довольно медленную скорость.

10 интересных фактов о солнечной системе

Наша солнечная система: Планета Уран

Заключение

Планеты-гиганты, расположенные за поясом астероидов, в основном газообразные, за счет чего вращаются быстрее. При этом у всей четверки полюса и экватор вращаются с разной скоростью. С другой стороны, так как они находятся на большем расстоянии от звезды, полный облет орбиты у них занимает довольно продолжительное время.

Все космические объекты интересны по-своему, и в каждом из них содержится какая-то загадка. Их изучение является длительным и очень занимательным процессом, который каждый год открывает нам новые тайны Вселенной.

Системы для детей | Интересные факты

Главная
» Системы для детей

26.12.2019 в 03:42

Планета Венера интересные факты. Некоторые вы уже, возможно, знаете, другие должны быть совершенно новым для вас. Так что читайте и узнавайте новые интересные факты о «утренней звезде».

1. Венера близнец Земли.

Земля и Венера

Земля и Венера имеют очень близкие размеры и массу, и они вращаются вокруг Солнца по очень сходным орбитам. Ее размер всего на 650 км меньше, чем размер Земли, а масса  составляет 81,5% массы Земли.

26.12.2019 в 01:33

Большое красное пятно на Юпитере

Солнечная система состоит из 8 планет, 4 из которых относят к земной группе, и еще 4 – к газовым гигантам. Раньше астрономы считали, что планет 9, однакоутратил свой статус из-за слишком малого размера. Юпитер – крупнейшая планета, отличающаяся также ускоренным обращением вокруг собственной оси.  Сутки на Юпитере длятся 12 часов . Год тоже отличен от земного, составляет 12 лет., наблюдаемое более 200 лет, является огромным атмосферным образованием, штормом. Атмосфера планеты весьма активна. Стоит рассказать и другие факты о Юпитере:

25.12.2019 в 11:20

Любопытство ученых в области космических исследований, как и в любой другой сфере научного знания, всегда впереди научно-технического прогресса.

Шаг за шагом они изучают каждую планету Солнечной системы, в том числе и близкую к Земле Венеру.

По мере исследований исследователи открывают все новые и новые интересные факты о планете Венера.

Планета Венера

Ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на канал «О планетах» . Это позволит нам публиковать больше интересных статей.

24.12.2019 в 21:03

Меркурий открыт с 300 г. до н. э. Это близко расположенная к Солнцу планета. Меркурий непросто увидеть на небосклоне. Это можно сделать только с помощью телескопа.

Он появляется как небольшое пятно перед поверхностью Солнца. На Меркурии нет жизни, экстремальные температуры делают это невозможным.

Ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на канал «О планетах» . Это позволит нам публиковать больше интересных статей.

Особенности планеты Расстояние о Меркурия до Солнца

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета. Среднее расстояние от звезды — около 58 млн км.

24.12.2019 в 17:43

Как известно, Земля – это лишь маленькая часть огромной Вселенной. В данной статье мы расскажем вам интересные факты о планетах, о которых вы даже не слышали.

1. Несмотря на большую массу и внушительные размеры, Сатурн – самая быстрая планета нашей Солнечной системы. Чтобы сделать один полный круг, ей нужно лишь 10 часов. Это явление происходит благодаря магнитному полю «гиганта» и радиации вокруг него. А вот чтобы облететь вокруг Солнца, Сатурну требуется 29 лет.

2. Самый большой спутник Юпитера называется Ганимед. По размерам он превосходит даже планету Меркурий. Диаметр Ганимеда – более 5 тысяч километров.

24.12.2019 в 09:40

Любопытство ученых в области космических исследований, как и в любой другой сфере научного знания, всегда впереди научно-технического прогресса.

Шаг за шагом они изучают каждую планету Солнечной системы, в том числе и близкую к Земле Венеру.

По мере исследований исследователи открывают все новые и новые интересные факты о планете Венера.

Планета Венера

Ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на канал «О планетах» . Это позволит нам публиковать больше интересных статей.

03.02.2022 в 17:03

Солнечная система включает в себя центральную звезду и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг нее. Она сформировалась путем гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад. В состав Солнечной системы входит 8* планет, из которых половина относится к земной группе: это Меркурий, Венера, Земля и Марс. Их также называют внутренними планетами в отличие от внешних – планет-гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, расположенных за пределами кольца малых планет.
1. Меркурий
Самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы названа в честь древнеримского бога торговли – быстроногого Меркурия, поскольку она движется по небесной сфере быстрее других планет.
2. Венера

08.11.2021 в 10:59

1. Банан — это ягода. Банановое растение — крупнейшее растение, не имеющее твердого ствола. Стебель банановой травы иногда достигает 10 метров в высоту, и 40 сантиметров в диаметре. На одном таком стебельке висит как правило по 300 плодов общим весом 500 кг.

2. Первым президентом Зимбабве был Канаан Банана.

3. Бананы бывают не только желтые, но и красные. У красных более нежная мякоть, и перевозку они не переносят. Сейшельский остров МАО – единственное место в мире, где растут золотые, красные и черные бананы. Местные жители их, конечно, едят: это гарнир, который подают к омарам и моллюскам.

05.04.2020 в 01:02

Что в имени тебе моем: откуда взялись названия планет нашей Солнечной системы?Меркурий. Самая близкая к светилу планета была названа в честь древнеримского бога торговли. Согласно мифам, он имел крылышки на сандалиях и мог передвигаться с огромной скоростью. Поэтому и планету, которая быстрее других движется по небесной сфере, назвали его именем.Венера. Вторая от Солнца планета и самый яркий после Солнца и Луны объект земного неба была названа в честь древнеримской богини любви Венеры. Примечательно, что это единственная планета нашей Солнечной системы, названная в честь женского божества.

Солнечная система

04.04.2020 в 05:52

Юпитер – крупнейшая
планета Солнечной системы. И название у нее соответствующее. В пантеоне римских богов Юпитер занимал
главенствующее место, являясь праотцом всех богов. Крупнейшие спутники газового
гиганта получили свои имена в честь возлюбленных громовержца: Ганимед, Европа,
Ио и Каллисто.

Юпитер

Благодаря своим ярким и
крупным кольцам Сатурн у древних римлян и греков олицетворял божественного
покровителя земледельцев и отца Юпитера. Бог Сатурн всегда изображался с большим
серпом, что схоже с древними изображениями планеты. Его спутники получили свои
названия в честь титанов и тинанид – древних божеств, поверженных впоследствии
Юпитером.

02.04.2020 в 06:30

Время: от 2 до 10 млн лет

Если удалось сформироваться одному газовому гиганту, то он способствует рождению следующих гигантов. Многие, а возможно и большинство известных планет-гигантов имеют близнецов сравнимой массы. В Солнечной системе Юпитер помог Сатурну сформироваться быстрее, чем это произошло бы без его помощи. Кроме того, он «протянул руку помощи» Урану и Нептуну, без чего они не достигли бы своей нынешней массы. На их расстоянии от Солнца процесс формирования без посторонней помощи шел бы очень медленно: диск рассосался бы еще до того, как планеты успели бы набрать массу.

27.03.2020 в 19:30

Время: от 1 до 10 млн лет

Покрытые кратерами поверхности Меркурия, Луны и астероидов не оставляют сомнения в том, что в период формирования планетные системы похожи на стрелковый тир. Взаимные столкновения планетезималей могут стимулировать как их рост, так и разрушение. Баланс между коагуляцией и фрагментацией приводит к распределению по размерам, при котором мелкие тела в основном отвечают за площадь поверхности системы, а крупные определяют ее массу. Орбиты тел вокруг звезды вначале могут быть эллиптическими, но со временем торможение в газе и взаимные столкновения превращают орбиты в круговые.

18.02.2020 в 03:39

Самые большие планеты Солнечной системы — их всего восемь.
Четыре Внутренних планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс.
И четыре Внешних: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
От Солнца они расположены в таком порядке:

12.02.2020 в 03:09

Карликовая планета – это небесное тело, которое обращается по орбите вокруг Солнца, имеет достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать близкую к сферической форму, не является спутником планеты и не может, в отличие от планет, расчистить район своей орбиты от других объектов.

Биение ледяного сердца Плутона управляет его атмосферой, выяснили планетологи

Понимание того, как ведет себя атмосфера Плутона, предоставляет нам еще одну возможность сравнить этот далекий ледяной мир с Землей.

Плутон

4 февраля, 21:20

11.02.2020 в 01:33

Одним из самых известных и выдающихся рекордов нашей страны и мира в целом является полёт Юрия Гагарина . Он произошел в 1961 году на корабле « Восток-1 ». Официально он звучал как первый пилотируемый космический полёт.

Из самых известных в этой области, можно привести следующие зарегистрированные рекорды :

04.02.2020 в 00:44

Венера — самая схожая с Землёй по размерам планета, её диаметр меньше земного всего на 640 километров.Венерианский год длится 225 земных дней.Во всей Солнечной системе только Венера и Уран вращаются вокруг своей оси с востока на запад.День на Венере длиннее, чем год — 243 земных дня.Венеру можно легко увидеть с Земли невооружённым взглядом.Поверхность Венеры скрыта столь плотными облаками, что сквозь них не проникают никакие лучи видимой части спектра.Высокая температура поверхности Венеры вызвана мощным парниковым эффектом.Сила притяжения на Венере составляет примерно девять десятых от земной. Первая фотография Венеры из космоса была сделана в 1962 году аппаратом «Маринер-2».Масса Венеры составляет при

03.02.2020 в 18:36

Фото: messenger.jhuapl.edu

На данный момент – самая маленькая планета Солнечной системы, расположена ближе всех к Солнцу. Самые древние свидетельства наблюдения Меркурия можно найти еще в шумерских клинописных текстах, датируемых третьим тысячелетием до нашей эры.

Планета была частью геоцентрической птолемеевой системы, по которой Земля располагалась в центре Солнечной системы, и вокруг нее обращались Луна, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. Хотя именно насчет Венеры и Меркурия у древних греков не было единого мнения.

31.01.2020 в 18:26

Фото: messenger.jhuapl.edu

На данный момент – самая маленькая планета Солнечной системы, расположена ближе всех к Солнцу. Самые древние свидетельства наблюдения Меркурия можно найти еще в шумерских клинописных текстах, датируемых третьим тысячелетием до нашей эры.

Планета была частью геоцентрической птолемеевой системы, по которой Земля располагалась в центре Солнечной системы, и вокруг нее обращались Луна, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. Хотя именно насчет Венеры и Меркурия у древних греков не было единого мнения.

30.01.2020 в 18:33

Самые большие планеты Солнечной системы — их всего восемь.
Четыре Внутренних планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс.
И четыре Внешних: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
От Солнца они расположены в таком порядке:

15.01.2020 в 17:46

Как известно, Земля – это лишь маленькая часть огромной Вселенной. В данной статье мы расскажем вам интересные факты о планетах, о которых вы даже не слышали.

1. Несмотря на большую массу и внушительные размеры, Сатурн – самая быстрая планета нашей Солнечной системы. Чтобы сделать один полный круг, ей нужно лишь 10 часов. Это явление происходит благодаря магнитному полю «гиганта» и радиации вокруг него. А вот чтобы облететь вокруг Солнца, Сатурну требуется 29 лет.

2. Самый большой спутник Юпитера называется Ганимед. По размерам он превосходит даже планету Меркурий. Диаметр Ганимеда – более 5 тысяч километров.

06. 01.2020 в 01:32

Много тысячелетий прошло прежде, чем была выяснена природа этого замечательного явления – свет. Десятки гипотез, предположений, догадок выдвигались учеными. Но вот в конце девятнадцатого века Д. Максвелл и Г. Герц установили, что природа света электромагнитная.

Значение света в жизни человека и в природе громадно. Зарождение и развитие всего живого происходит под влиянием тепла и, конечно, света.

Свет для человека – важнейшее средство познания окружающего мира.

Основной источник света для всей Земли – это Солнце. Световые потоки устремляются к планетам от Солнца благодаря ядерным реакциям, происходящим на нем.

05.01.2020 в 23:08

Юпитер — гигантская планета, и ее гравитация оказывает влияние на всю Солнечную систему. Газовый гигант постоянно нарушает орбиты комет, отправляя их в направлении Солнца, космоса или даже в нас.

Пояс Койпера, большое собрание ледяных камней за Нептуном, обеспечивает Юпитер большим количеством патронов. Считается, что комета Чурюмова — Герасименко возникла в этом поясе, поэтому эта комета и ее сестры известны как семейство комет Юпитера. Эти кометы с коротким периодом совершают полный круг по орбите за 20 лет (орбитальный период кометы Чурюмова — Герасименко составляет 6,6 лет). И они совершают регулярные набеги на внутреннюю Солнечную систему, что делает их замечательными целями для исследования.

02.01.2020 в 17:12

светлана калиновская
Познание мира. Конспект урока «Солнце-источник света и тепла»

Познание мира

Тема « Солнце – источник света и тепла »

Цели: дать понятие о Солнце как источнике света и тепла ;

определить, что Солнце является центром Солнечной системы ;

рассказать о значении Солнца для жизнедеятельности на Земле;

развивать умение высказывать свои мысли, доказывать, делать выводы;

воспитывать товарищество, ответственность, сотрудничество в группах;

Тип урока : урок — исследование

Методы: проблемный, частично-поисковый, наглядный

I Организационный момент

Психологический настрой учащихся.

26.12.2019 в 06:26

Для тех, кто хочет окунуться в мир космоса поглубже, можно посмотреть обучающие мультфильмы и фильмы.

Для малышей на YouTube есть мультикии. Несколько обучающих видео есть на. Тут и выпуски передачи «Пора в космос!», и мультик «Космические Юра и Нюра», и короткометражка «Как стать космонавтом» и много всего другого, очень интересного.

26.12.2019 в 06:04

Плутон – самая удаленная из известных планет в солнечной системе. Расстояние до Солнца – 5920 млн км.

Плутон менее всех планет системы подвержен влиянию солнечных принципов. Период обращения вокруг Солнца составляет 247,7 земных лет. Наклон его уникальной орбиты к эклиптике образует угол в 17 градусов по отношению ко всем другим планетам системы.

Эта особенность позволила ученым предположить, что Плутон в прошлом был спутником Нептуна и оторвался от него за счет взаимодействия с каким-то массивным космическим телом. Гипотеза о появлении Плутона из орбиты Нептуна, стремящегося вырваться из поля зрения Творца (Солнца), перекликается с мифом о Сатане, вышедшем из самых близких к Богу ангелов.

Интересные факты для детей (7 фото)

Содержание

  1. Интересные факты для детей (7 фото)
  2. Интересные факты о конфетах
  3. Интересные факты о животных для детей. 90 и 1 интересный факт о животных для детей
  4. Интересные факты о планетах Солнечной системы для детей. Интересные факты о планетах, которые входят в состав нашей Солнечной системы
    • Что входит в состав нашей Солнечной системы
    • Особенности планет-гигантов, которые известны на сегодняшний день
    • Меркурий
    • Венера
    • Земля
    • Марс
    • Юпитер
    • Сатурн
    • Уран
    • Нептун
  5. Интересные факты о человеке для детей. 40 самых интересных фактов о человеке

Интересные факты для детей (7 фото)

Вот очередная порция интересных фактов. К слову, наши интересные факты для детей и из взрослых-то никто не знает. Вот вы, например, знаете, сколько длилась самая короткая война в истории человечества или кто изобрёл ножницы? То-то же.

3. Невозможно чихнуть с открытыми глазами.
4. Если население Китая начнёт маршировать мимо вас строем, этот строй никогда не закончится, потому что пока мимо вас будет идти один китаец, родятся два новых.
5. В Китае людей, говорящих по-английски, больше, чем в США.

7. Арахис является одним из ингредиентов динамита.
8. Гигантский кальмар имеет самый большой глаз в мире.

11. Наши глаза всегда одного размера с рождения, но наши нос и уши никогда не перестают расти.
12. Средний человек во сне в течение жизни съедает 8 пауков.
13. Рог носорога состоит из уплотненных волос.
14. Самым молодым родителям в мире было 8 и 9 лет, жили они в Китае 1910 году.

17. Самая сильная мышца в теле – язык.
18. Круизный лайнер «Королева Елизавета II» сжигает литр топлива на 3 сантиметра пути.
19. В последние 4000 лет никакие новые животные не были одомашнены.
20. Дети рождаются без коленных чашечек. Они не появляются до достижения ребенком 2-6 лет.
21. Ежегодно фирма Nike платит баскетболисту Майклу Джордану больше, чем всем фабрично-заводским рабочим Малайзии, вместе взятым.
22. Только один человек из двух миллиардов живёт до 116 лет и дольше.
23. Если бы вы кричали в течение 8 лет, 7 месяцев и 6 дней, вы бы выработали достаточно звуковой энергии, чтобы нагреть одну чашку кофе.
24. Февраль 1865 был единственным месяцем в истории человечества, не имевшим полной луны.
25. У бабочки вкусовые рецепторы в лапках.
26. Таракан будет жить девять дней без головы, пока не помрёт с голоду.
27. Слоны – единственные животные, которые не могут прыгать.
28. Национальный гимн Греции имеет 158 куплетов. Ни один грек не помнит весь гимн.
29. Тигры имеют полосатую кожу, а не только полосатый мех.
30. Микроволновая печь была изобретена после того, как исследователь прошел мимо излучателя и шоколад растаял у него в кармане.

Интересные факты о конфетах

Зимние праздники – это обязательно мандарины и, конечно же, конфеты – самые разнообразные: шоколадные, карамельные, жевательные, вафельные, со вкусом клубники, с заспиртованной вишней и т. д. и т.п. Это лакомство является одним из самых любимых вот уже на протяжении трех тысяч лет, впервые появившись в Древнем Египте. Специально для любителей сладкого несколько интересных фактов о конфетах :)Единственными конфетами, побывавшими в состоянии невесомости, пока являются «чупа-чупс». Когда в 1995-ом году от космонавтов станции «Мир» поступила просьба прислать им конфет, в ЦУПе было принято решение, что «чупа-чупс» – самые безопасные конфеты в состоянии невесомости.В XVI-ом веке Европа была буквально охвачена настоящей шоколадоманией. Однако были и те, кто приписывал шоколаду колдовские свойства, опасаясь к нему даже притрагиваться.После ряда исследований немецкие психологи выяснили, что те, кто предпочитает конфеты с ореховой начинкой, являются застенчивыми людьми, с кокосовой – творческими, с клубничной – закоренелыми романтиками, с вишневой – настойчивыми и решительными личностями.Древние египтяне делали конфеты из меда и фиников, древние римляне – из меда, мака и орехов, арабы – из фиги и миндальных орехов, русичи – из патоки, меда и кленового сиропа. О производстве сахара в те времена еще слыхом не слыхивали.Самыми популярными конфетами в СССР было «Птичье молоко». Их главным ингредиентом был агар-агар, который добывали из морских водорослей.В России конфеты появились в XIX-ом веке: их подавали только на званых вечерах, устраиваемых в самых богатых семействах. Кондитерских фабрик в России тогда еще не было, и конфеты изготовлялись на заказ специально для каждого званого вечера.Самыми популярными конфетами в Германии и Швейцарии являются пралине: конфеты с начинкой из обжаренных орехов с сахаром. Автором рецепта этих конфет является Жан Неаус, подаривший миру новое лакомство в 1663-ем году.В Финляндии производятся конфеты с соленым вкусом – специально к пиву. Еще финнам удалось удивить мир конфетами с кислой начинкой, а также со вкусом нефти.Первое место на международном кулинарном шоу было присвоено компании «Мастер Фуд» с коробкой конфет, весившей более 800 килограммов. Ее длина равнялась 2 с половиной метрам, а длина – полутора метрам.

Интересные факты о животных для детей. 90 и 1 интересный факт о животных для детей

В нашем мире огромное количество видов животных. От самого маленького насекомого до самого большого млекопитающего кита каждое животное имеет свой уникальный набор характеристик и интересных фактов, о которых мы не знаем. Здесь мы собрали некоторые из самых поразительных, удивительных и интересных фактов о животных, о которых вы, возможно, никогда не знали. Мы уверены, что вы будете удивлены большинством из них. Поразите своих друзей новыми знаниями.

90 и 1 интересный факт о животных для детей :

  1. Страусы − одни из самых быстрых животных. Они бегают быстрее, чем лошади. А страусы-самцы, как известно, ревут как львы.
  2. У домашней мухи очень короткая продолжительность жизни − 14 дней.
  3. Хотя они принадлежат к одной и той же семье, снежные барсы отличаются ото львов и тигров, когда речь идет об их реве. Снежные барсы не могут реветь из-за их недостаточно развитых голосовых связок.
  4. Курица, которая только что потеряла голову, может перебежать футбольное поле, прежде чем упасть замертво.
  5. Летучие мыши являются единственными млекопитающими, которые обладают способностью летать.
  6. Хамелеон может сосредоточить свои глаза отдельно, чтобы сразу наблюдать за двумя объектами.
  7. Кошки спят до 18 часов в день, но они часто просыпаются, чтобы проверить, что их окружающая среда по-прежнему безопасна.
  8. Всем известно, что кенгуру перескакивают с одного места на другое на несколько метров за один раз. Однако очень немногие знают, что они используют свой хвост, чтобы прыгать. Поэтому, без хвоста кенгуру вовсе не смогут прыгать.
  9. Пауки − жуткие маленькие насекомые. В среднем около 50 000 видов пауков ползают по зеленой траве.
  10. Полоски на теле тигра находятся не только на его мехе, но и запечатлены на коже. Следовательно, ни один в мире тигр не имеет аналогичной структуры полос на теле.
  11. Сердце ежа бьется 300 раз в минуту.
  12. Самый длинный зарегистрированный полет курицы − 13 секунд.
  13. Самая высокая собака в мире – немецкий дог, а самая тяжелая собака – сенбернар.
  14. Гориллы склонны простуживаться и иметь многие человеческие болезни.
  15. Крупный рогатый скот способен производить 180 литров слюны за один день.
  16. Лев, живущий в диких лесах, не убивает более 20 жертв в течение одного года.
  17. Известно, что львица охотится на 90% еды, убитой для семьи.
  18. Один из видов муравьев, названных Mycocepurus Smithii, не требует муравьев самцов для размножения. Их королевы способны воспроизводить клоны без необходимости следовать нормальному процессу воспроизведения.
  19. Расположение глаз осла помогают ему видеть все четыре ноги в любое время.
  20. Бабочки могут видеть только красный, зеленый и желтый цвета.
  21. Чау-чау − единственная порода собак в мире, у которой нет розового языка, как у других собак, он у нее черный.
  22. Водные существа, такие как крокодилы, киты, аллигаторы, дельфины, черепахи и водяные змеи, находящиеся под водой в течение очень долгого времени, имеют тенденцию к утоплению.
  23. За один раз пчела посещает около 75 цветков.
  24. Собаки имеют около 1700 вкусовых рецепторов.
  25. Известно, что китайские фермеры держат почти половину свиней в мире на своих фермах.
  26. Некоторые черви поедают сами себя, когда не могут найти пищу.
  27. Собаки имеют лучшее зрение, чем люди. Однако то, что видят собаки, не так красочно, как то, что видят люди.
  28. Удивительно, что у оленей нет желчных пузырей.
  29. Светлячки − это единственные существа, которые выделяют свет без выделения тепла.
  30. Малыш слоненок может выпить более 80 литров молока за день.
  31. Существуют различные типы зебр. Каждый тип зебры отличается рисунком полос на их теле.
  32. Чтобы убежать от челюсти крокодила, нужно вдавить большой палец в глазное яблоко хищника. Это заставит его освободить свою смертельную хватку.
  33. Блохи способны прыгать в 200 раз выше собственного роста, что подобно тому, если бы человек прыгнул через Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
  34. Бегемоты могут бегать быстрее, чем люди.
  35. Глаз страуса больше, чем его собственный мозг.
  36. Акулы невосприимчивы к раку.
  37. У коровы четыре желудка. Она способна производить вредный метановый газ, которым можно заполнить примерно 40 литровых бутылок за один день.
  38. У кошки есть 32 мускула в каждом ухе, что дает ей очень хороший слух.
  39. Саламандра является крупнейшим земноводным, вырастает до 1,5 метров в длину.
  40. Когда курица насиживает яйца, она переворачивает их примерно 50 раз в день.
  41. Медузы испаряются на солнце, потому что они состоят из 98% воды.
  42. Летучие мыши не могут ходить, поскольку кости в ногах очень тонкие.
  43. Собаки имеет настолько превосходный слух, что могут обнаружить источник звука в 1/600 секунды.
  44. На этой планете так много животных, а факты о них еще более интересные.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Интересные факты о планетах Солнечной системы для детей. Интересные факты о планетах, которые входят в состав нашей Солнечной системы

Фотоматериал: yandex. ru

А знали ли Вы, за что Плутон был исключен из разряда планет или о том, почему Сатурн покрыт золотистыми полосами? Эти и другие интересные факты о планетах нашей солнечной системы Вы найдете в этой статье

Наша Солнечная система необъятна, и на то, чтобы разгадать все ее тайны, могут потребоваться целые столетия. Однако и на сегодняшний день ученые узнали множество удивительных фактов о планетах, которые, как и Земля, вращаются вокруг Солнца.

Что входит в состав нашей Солнечной системы

Как известно, до 2006 года в состав нашей Солнечной системы входили 9 планет-гигантов: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, пояс астероидов, кометы, Пояс Койпера, облако Оорта, звезда, вокруг которой сосредоточена наша система — Солнце и карликовые планеты.

Однако нельзя не упомянуть о том, что в 2006 году Международный астрономический союз исключил Плутон из разряда планет. Такое решение было связано с тем, что в Поясе Койпера были найдены планеты превышающие размер Плутона.

Особенности планет-гигантов, которые известны на сегодняшний день

Меркурий

Меркурий — самая маленькая планета-гигант нашей Солнечной системы. Его радиус ненамного превышает радиус Луны. А также эта планета почти лишена атмосферы, в связи с чем ее поверхность покрыта кратерами, вызванными падением метеоритов. Климатические условия Меркурия весьма разнообразны: температура на поверхности планеты достигает сотни градусов, а его кратеры покрыты льдом.

Год (один оборот вокруг Солнца) на Меркурии длится 88 календарных дней.

Венера

По размеру и структуре Земля и Венера аналогичны. Однако, в отличие от нашей планеты, Венера подвержена повышенной вулканической активности и имеет плотную токсичную атмосферу, создающую парниковый эффект на территории всей планеты. Температура на Венере достигает таких огромных высот, что на ее поверхности с легкостью может расплавиться даже свинец.

Год (один оборот вокруг Солнца) на Венере длится 225 календарных дней.

Земля

Землю астрономы неспроста прозвали планета-океан. Поверхность Земли славится обилием воды и природных ресурсов. И несмотря на то, что некоторые гиганты также имеют запасы воды в ледниках, времена года и приемлемую для развития жизни температуру, Земля — единственная планета, на которой зародилась жизнь в нашей Солнечной системе.

Год (один оборот вокруг Солнца) на Земле длится 365 календарных дней.

Марс

Размер этой планеты невелик, ведь ее радиус в два раза меньше земного. Однако, как и Земля, Марс может похвастаться сменой времен года. Поверхность этой планеты покрыта множеством кратеров, а ее атмосфера разряжена, что и делает Марс непригодным для земных форм жизни.

Год (один оборот вокруг Солнца) на Марсе длится 687 календарных дней.

Юпитер

Размеры Юпитера можно назвать гигантскими (он всего лишь в 80 раз меньше Солнца), а свойства этой планеты уникальны. Юпитер образует вокруг себя своего рода небольшую Солнечную систему, ведь вокруг него вращаются 4 огромных спутника и большое количество Лун.

Год (один оборот вокруг Солнца) на Юпитере длится 4380 календарных дней.

Сатурн

Долгое время Сатурн считался самой дальней от Солнца планетой, ведь до изобретения современных телескопов остальных гигантов было просто невозможно рассмотреть. Основными составляющими компонентами этой планеты являются водород и гелий, а ветры на Сатурне достигают скорости в 500 метров за секунду. Кстати, именно быстрые ветра и тепло, которое поднимается из недр планеты, способствуют появлению золотистых полос, виднеющихся на поверхности Сатурна.

Год (один оборот вокруг Солнца) на Сатурне длится 10585 календарных дней.

Уран

Об Уране на сегодняшний день известно значительно меньше, чем о других планетах. Ледяной гигант был открыт лишь в 1781 году. Это самая холодная планета Солнечной системы, средняя температура на Уране составляет — 224 градуса по Цельсию. У этой планеты есть система колец, и она обладает 27 спутниками.

Год (один оборот вокруг Солнца) на Уране длится 30660 календарных дней.

Нептун

Холодный и неприступный Нептун располагается в 4,5 миллиардах километров от Солнца. Эта планета обладает 14 спутниками и системой колец, состоящей из пяти компонентов, а за его пределами разворачивается область Пояса Койпера. Среди других планет Солнечной системы ледяной гигант занимает четвертое место по размеру и третье по массе.

Год (один оборот вокруг Солнца) на Нептуне длится 60225 календарных дней.

Интересные факты о человеке для детей. 40 самых интересных фактов о человеке

1. Hаучное название пупка — умбиликус.
2. Человек, который выкуривает пачку сигарет в день, выпивает пол-чашки смолы в год.
3. Человек — единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии.
4. У блондинов борода растет быстрее, чем у брюнетов…
5. При улыбке у человека «работают» 17 мускулов.
6. Человеческая ДHК содержит порядка 80 000 генов.
7. Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины — ниже 120 см.
8. Лейкоциты в организме человека живут 2-4 дня, а эритроциты — 3-4 месяца.
9. Hазвания пальцев руки у французов: пус, индекс, мажор, анюлэр, орикюлэр.
10. Каждый палец человека за время жизни сгибается примерно 25 миллионов раз.

11. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 г.
12. В состав человеческого организма входит всего 4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.
13. Человеческий мозг генерирует за день больше электрических импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые.
14. Явление, при котором от сильного света человек теряет способность видеть, называется «снежная слепота».
15. Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма.
16. В головном мозге человека за одну секунду происходит 100 000 химических реакций.
17. Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются только в возрасте 2-6 лет.
18. Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного корта.
19. С момента рождения в мозгу человека уже существует 14 миллиардов клеток, и число это до самой смерти не увеличивается. Hапротив, после 25 лет оно сокращается на 100 тысяч в день. За минуту, потраченную вами на чтение страницы, умирает около 70 клеток. После 40 лет деградация мозга резко ускоряется, а после 50 нейроны (нервные клетки) усыхают и сокращается объем мозга.

20. В психиатрии синдром, сопровождающийся деперсонализацией, нарушением восприятия времени и пространства, собственного тела и окружающей обстановки, официально называется «Алиса в стране чудес».
21. Тонкая кишка человека при жизни имеет длину порядка 2,5 метров. После его смерти, когда мускулатура стенки кишки расслабляется, ее длина достигает 6 метров.
22. У человека примерно 2 миллиона потовых желез. Средний взрослый человек с каждым литром пота теряет 540 калорий. Мужчины потеют примерно на 40% больше, чем женщины.
23. Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха, чем левое.
24. Взрослый человек делает примерно 23 000 вдохов (и выдохов) в день.
25. За всю жизнь женский организм воспроизводит 7 миллионов яйцеклеток.
26. Человеческий глаз способен различать 10 000 000 цветовых оттенков.
27. Во рту человека около 40 000 бактерий.
28. Папафобия — это боязнь Папы (Римского)!.
29. Чихнуть с открытыми глазами невозможно.
30. В позвоночнике человека 33 или 34 позвонка.

31. Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем мужчины.
32. Самые мелкие клетки в организме мужчины — клетки спермы.
33. Самая сильная мышца в человеческом организме — язык.
34. В организме человека порядка 2000 вкусовых рецепторов.
35. В Мессопотамии за смерть пациента врача, лечившего его, казнили, а за ослепление — ослепляли.
36. При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, во взрослом возрасте их остается всего 206.
37. 36 800 000 — количество сердцебиений у человека за один год.

38. Мужчины примерно в 10 раз чаще женщин страдают дальтонизмом.
39. Почти половина всех костей человека находятся в запястьях и ступнях.
40. Средневековые врачи при сомнениях в диагнозе ставили диагноз «сифилис».

Источник: https://interesnyefakty.com/stati/interesnye-fakty-o-cheloveke-medicinskie-85-interesnyh-medicinskih-faktov

12 фактов о планете Уран

Зеленоватый Уран считается самой скучной из планет Солнечной системы. И все же о нем есть что рассказать. 

Уран — седьмая планета Солнечной системы

1. Уран — первая планета, открытая в Новое время

Уран — седьмая от Солнца планета. Однако он является первой планетой, имя первооткрывателя которой нам известно. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн были хорошо знакомы еще древним грекам. Но о существовании других планет люди узнали только в XVIII веке.

Первооткрывателем Урана является английский астроном Уильям Гершель. Он был прежде всего «охотником за кометами», и когда в 1781 году увидел движущуюся между звездами туманную точку, то сначала подумал, что открыл именно «хвостатую гостью». Интересно, что до этого исследователи неба видели Уран как минимум 21 раз, но принимали его за очень слабую звезду.

Уильям Гершель — первооткрыватель планеты

2. Уран назван в честь предка богов и титанов

Уран назван в честь греческого бога неба, сына Хаоса. При этом это единственная планета, названная в честь не римского бога, а его греческого соответствия. Если верить мифам, то  остальные большие небесные тела, включая Плутон и Цереру, являются его детьми, внуками или правнуками. И только Гея-Земля приходится ему сестрой.

Кроме жителей Олимпа, мифологический Уран стал отцом нимф, титанов, которые воевали с богами, одноглазых великанов циклопов и сторуких гигантов — гекатонхейров.

Бог Уран породил множество мифических существ

3. Планету собирались назвать в честь английского короля

Планета могла получить имя не греческого бога, а английского короля. По крайней мере, сам Гершель, когда его попросили дать название открытому объекту, предложил Georgium Sidus. То есть назвать седьмую планету Солнечной системы предлагалось в честь Георга III, который как раз находился на английском престоле.

Название планеты оставалось спорным несколько десятилетий. Некоторые хотели назвать ее в честь самого астронома. Название «Заря Георга» дольше всего продержалось в самой Великобритании. Только с 1850 года планету там стали называть Ураном.

Король Георг III, в честь которого могли назвать седьмую планету

4. В 2028 году на Уране будет летнее солнцестояние

Среднее расстояние Урана от Солнца составляет 2,8 млрд км. Поэтому один оборот вокруг светила он делает за 84 земных года. На планете есть смена времен года, и в 2007 году она прошла точку весеннего равноденствия (для северного полушария).

Однако летнее солнцестояние на Уране придет только в 2028 году. Перед этим оно было только в 1944-м. Поэтому человек, проживший один местный год, может гордиться долголетием.

Один оборот вокруг Солнца Уран делает за 84 года

5. На Уране можно проверить идеальность своего зрения

Несмотря на то, что Уран находится далеко от Солнца и многие века скрывался от астрономов, увидеть его невооруженным глазом все же можно. Видимая звездная величина планеты колеблется от 5,7ᵐ до 6,0ᵐ.

Это значит, что для того, чтобы увидеть Уран без бинокля, нужно иметь идеальные условия и такое же зрение. Но и в этом случае он виден только как едва заметная звездочка. Рассмотреть больше можно только с помощью астрономических приборов.

Уран на небе

6. Уран — катящаяся планета

Наклон экватора Урана к плоскости его орбиты составляет 97°. Это значит, что планета движется, словно лежа на боку и немного перевернувшись «вниз головой». Можно было бы сказать, что она «катится» по орбите, но направление вращения у нее противоположное к тому, что было бы у колеса в этом случае.

Из-за этого на Уране отсутствует нормальное изменение дня и ночи. Почти 42 года на одном из полюсов все время светло, а на другом — всегда темно. И только у экватора сутки похожи на наши, хотя и значительно короче. При этом Солнце двигается по кругу над горизонтом, иногда скрываясь за него.

Наклон плоскостей экваторов планет Солнечной системы

7.

Магнитное поле Урана не привязано к центру планеты

Как и на Земле, магнитные полюса Урана смещены относительно истинных. Южный магнитный полюс находится в северном полушарии планеты, а северный — наоборот, в южном. При этом магнитная ось не проходит через ее центр.

Такая необычная ситуация, скорее всего, связана с тем, что на Уране магнитное поле  создается не ядром, а областями в более наружных слоях, где существуют значительные потоки вещества. Поэтому центр магнитного диполя планеты находится на расстоянии 1/3 от ее центра.

8. Уран — самая холодная планета Солнечной системы

Нептун находится от Солнца дальше, чем Уран. И средняя температура на нем ниже, чем у его соседа. Но самое холодное место на поверхности — именно на седьмой планете. Это нижние слои атмосферы.

Самая низкая температура, зафиксированная здесь, достигает -224 градуса по Цельсию. Причиной таких экстремальных условий являются длинные «полярные ночи», когда некоторые участки поверхности более 40 лет не видят солнечного света.

Уран — самая холодная планета Солнечной системы

9. На Уране есть темное пятно

Атмосфера Урана считается самой спокойной среди планет-гигантов. Когда космический аппарат Voyager 2 впервые подлетел к ней, ученые увидели всего несколько небольших облаков. Но все же атмосферные неоднородности там есть.

Доказательством этому служит Большое темное пятно, найденное на Уране в 2006 году. Она аналогична такому же явлению на Нептуне. Это невероятно мощный ураган, скорость ветра в котором может достигать 200 м/с.

Темное пятно на Уране — гигантский водоворот

10. Уран пахнет тухлыми яйцами

В 2018 году с помощью спектрографа NIFS был определен состав верхних слоев уранианской атмосферы. Оказалось, что облака в этом слое состоят из замерзшего сероводорода. Это то же вещество, которое придает тухлым яйцам их неповторимый «аромат».

Наличие этого вещества в верхних слоях планеты свидетельствует о том, что Уран не образовался на орбите, на которой находится сейчас. Как и все планеты-гиганты, он родился ближе к Солнцу и мигрировал на свое настоящее место в первые десятки миллионов лет существования.

Атмосфера Урана содержит много слоев

11. Уран имеет 13 колец

Кольца Урана были обнаружены в 1977 году. Это первый подобный объект, который люди увидели после открытия главного украшения Сатурна. Находка была обнаружена, благодаря наблюдению того, как планета закрывает дальнюю звезду.

Всего у Урана 13 колец. Два из них были открыты только в 2005 году. Интересно, что о наблюдениях подобных структур писал еще Уильям Гершель, но современные исследователи сомневаются, что он действительно мог их видеть.

12. Спутники планеты названы в честь героев Шекспира и Поупа

Все 27 известных на данный момент уранианских спутников получили названия, связанные с английской поэзией и драматургией. Три спутника — Ариэль, Умбриэль и Белинда — носят имена героев поэмы Александра Поупа «Похищение локона».

Шесть крупнейших спутников Урана

Остальные же названы в честь персонажей разных произведений Уильяма Шекспира. Больше всех повезло пьесе «Буря». Имена ее героев носят 9 спутников седьмой планеты. Также в этом произведении есть персонаж по имени Ариэль, так что можно считать, что в названиях спутников Урана это произведение упомянуто 10 раз.

Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!

Присоединяйтесь: https://t. me/ustmagazine

Факты о Солнечной системе для детей

  • Введение
  • История названия
  • Формирование
  • Структура
  • Луны
  • Существование жизни
  • Космические визиты
  • Важные события
  • Забавные факты
  • За пределами Солнечной системы

Введение:

Наша Солнечная система находится в галактике Млечный Путь и расположена во внешнем спиральном рукаве. Это то место, которое мы называем «домом». Солнечная система состоит из нескольких основных и второстепенных игроков, которые взаимодействуют друг с другом.

Солнечная система состоит из нашего Солнца, которое является звездой, и всего, на что влияет его гравитация. Планеты в нашей Солнечной системе – это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Есть также карликовые планеты, такие как Плутон, десятки лун и миллионы астероидов, комет и метеороидов всех форм и размеров.

Солнечная система также включает область, находящуюся за самой удаленной планетой Нептун, называемую поясом Койпера, где находится кольцо ледяных тел, в том числе карликовая планета Плутон.

Сразу за поясом Койпера находится Облако Оорта, которое представляет собой огромную сферическую оболочку, окутывающую нашу Солнечную систему на расстоянии 1,6 световых года.

Хотя нам никогда не удавалось увидеть Облако Оорта напрямую, считается, что оно состоит из ледяных кусков космического мусора размером от горы до крупного размера. Облако Оорта — это граница гравитационного влияния Солнца.

Наша система имеет «эллиптическую» форму, что означает, что она имеет форму яйца. Солнце является центром Солнечной системы, и все планеты, луны и другие объекты вращаются вокруг него из-за гравитационного притяжения Солнца.

Солнечные системы содержат довольно много различных типов объектов. Наше Солнце также является звездой и находится в центре нашей Солнечной системы, окруженной планетами, карликовыми планетами, лунами, астероидами, газом, кометами и пылью. На сегодняшний день наша Солнечная система содержит:

  • 1 звезда
  • 8 планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун)
  • 5 карликовых планет (Плутон, Церера, Хаумеа, Макемаке и Эрида)
  • 181 луна
  • 566 000 астероидов
  • 3100 комет

История названия:

Мы называем «солнечную систему», так как она была названа в честь нашего солнца, называемого «sol», что в переводе с латыни означает «солнце». Слова «Солнечная система» относятся к двум вещам: к любому небесному телу, которое принадлежит «Солнцу», и к набору объектов, которые работают вместе, чтобы сформировать единое целое.

Образование:

Ученые считают, что наша Солнечная система сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад. Мы наблюдали, как создаются системы, и они начинаются с плотного облака межзвездной пыли и газа, которое испытывает коллапс.

может быть результатом ударной волны взрыва другой звезды, называемой сверхновой. Когда происходит коллапс, создается «солнечная туманность», представляющая собой массу вращающегося, вращающегося материала.

Когда он вращается, возникает гравитация и притягивает все больше и больше материала, пока давление в центре не становится настолько большим, что атомы водорода объединяются с гелием, высвобождая огромное количество энергии.

Эта энергия приводит к рождению звезды, такой как наше собственное Солнце, и в нашем случае наше Солнце накопило более 99% имеющейся материи.

Дальше от массы диска другие предметы также начали сливаться вместе, и они начали врезаться друг в друга, создавая все более и более крупные объекты.

Некоторые из них выросли настолько, что их гравитация помогла им сформироваться в сферы, и они стали планетами, большими лунами и карликовыми планетами.

Если их собственная гравитация была недостаточно сильной, некоторые из сгустков не создавали планет, но оставались странной формы и оставались в виде кусочков, на которые воздействовала гравитация Солнца.

Многие из них оказались в поясе астероидов, в то время как оставшиеся более мелкие части превратились в кометы, астероиды, метеороиды и маленькие деформированные луны.

Структура:

Ученые считают, что ранняя Солнечная система выглядела совершенно иначе, чем та, которую мы видим сегодня. Считается, что планеты, которые у нас есть сейчас, вероятно, находились в совершенно разных местах, а газовые гиганты сформировались и вращались ближе к Солнцу.

Существует также хорошая вероятность того, что у нас было гораздо больше вращающихся объектов, и некоторые из них могли быть выброшены за пределы Солнечной системы, а другие просто врезались в существующие объекты, чтобы быть поглощенными ими.

Расположение планет и тел в нашей Солнечной системе сегодня обусловлено миллиардами лет изменений. Считается, что 4,5 миллиарда лет назад все планеты приняли нынешнюю конфигурацию.

Когда наша солнечная система только сформировалась, интенсивное солнечное тепло могло обеспечить выживание только каменистых материалов. Вот почему самые близкие к Солнцу планеты — это меньшие планеты земного типа с каменистой твердой поверхностью: Меркурий, Венеция, Земля и Марс.

Гравитация оказывает влияние на лед, жидкость или газ, который находился во внешних областях, и гравитация Солнца удерживала газовые гиганты Юпитера и Сатурна, а также ледяные гиганты Урана и Нептуна.

Луны:

Мы отправляем в космос новые миссии и зонды, и с каждой из них мы узнаем больше о нашей Солнечной системе. Мы обнаружили, что в нашей Солнечной системе насчитывается более 150 известных спутников, и считается, что есть и другие, ожидающие подтверждения.

Только две планеты не имеют спутников: Меркурий и Венера. Кажется, что из всех планет большие гиганты захватили больше всего. У Юпитера и Сатурна больше всего спутников, их так много, что их сравнивают с миниатюрными версиями нашей Солнечной системы.

Даже карликовая планета Плутон в поясе Койпера имеет пять собственных спутников. Его спутник Харон несет ответственность за колебание Плутона.

Поскольку мы продолжаем разрабатывать более мощные телескопы и отправляем дополнительные миссии космических кораблей, мы обнаруживаем, что даже у некоторых небольших астероидов есть спутники. Группа ученых в 2017 году обнаружила, что у Флоренции, также известной как «астероид 3122», есть две маленькие луны.

Существование жизни

Пока что наша солнечная система является единственным известным нам местом, где есть жизнь, и на нашей планете Земля изобилие жизни всех форм и размеров. Однако, исследуя некоторые планеты, мы обнаруживаем, что на некоторых из лун может быть жидкая вода, которая является одним из требований жизни.

Луна Юпитера, Европа, и луна Сатурна, Энцелад, имеют глобальные океаны с соленой водой, которые существуют под ледяными толстыми панцирями.

Предыдущие определения того, что мы считали «обитаемой» средой, с годами изменились. Мы утверждаем, что для обеспечения роста и адаптации жизни необходима жидкая вода, источник энергии и источник пищи.

Однако ученые обнаружили жизнь на Земле в районах, которые ранее считались непригодными для жизни. Эти формы жизни называются «экстремофилами» и изменили свое мнение о том, как жизнь может процветать в других мирах.

Космические визиты:

Как люди, мы наблюдали, наблюдали и изучали нашу солнечную систему на протяжении тысячелетий. Однако только в последние несколько столетий наши технологии и наука были достаточно развиты, чтобы понять, как все устроено на самом деле.

По мере того как мы приближаемся к эре роботизированных космических кораблей, мы узнаем гораздо больше о нашей Солнечной системе и дальше во Вселенной.

Важные события:

  • 2003: Космический телескоп Спитцер: Спитцер содержит сверхчувствительный инфракрасный телескоп, который используется для изучения всего, от астероидов и комет, включая околоземные объекты (ОСЗ), планеты и даже галактики. что далеко-далеко.
  • 2009 Телескоп Kepler: Этот сложный телескоп обнаружил более 2600 планет за пределами нашей Солнечной системы.
  • 2009 Космическая обсерватория Гершеля: Невероятное количество открытий, пополнивших наши знания в области планетологии и астрономии.
  • 1992 Спутник Geotail: Мониторинг области магнитосферы Земли, известной как «область длинного хвоста»
  • 2015 DSCOVR: Климатическая обсерватория глубокого космоса отслеживает изменения в солнечной динамике и отправляет предупреждения о космической погоде планетарным ученым для отслеживания и прогнозирования любых геомагнитных бурь, которые могут повлиять на Землю и наши технологии.
  • 1965 Surveyor Model SD-1: Разработан как репетиционная миссия по сбору информации о поверхности Луны, которая потребуется для будущих высадок Аполлона на Луну.
  • 1966 Surveyor Model 2: Разработан для тестирования запуска смоделированного лунного спускаемого аппарата Surveyor на барицентрическую орбиту в направлении Луны в рамках подготовки к будущим космическим миссиям.
  • 1968 Пионер 09: Четвертый зонд в серии, которая должна была продолжить изучение межпланетного пространства с гелиоцентрической орбиты в рамках подготовки к продолжению космических полетов.
  • 1967 Пионер 08: Третий зонд из серии, отправленной для изучения межпланетного пространства на гелиоцентрическую орбиту с основной миссией по сбору данных о плазме, магнитных полях и космических лучах для подготовки дополнительных космических миссий.

Факты о Солнечной системе для детей:

  • Ответ на вопрос «что такое луна» немного расплывчатый: Международный астрономический союз — это организация, которая помогает определить, что такое планета, а что нет. Однако, когда дело доходит до темы лун, нет простого определения. Луны считаются телами, которые вращаются вокруг планет, но это объяснение не распространяется на условия, когда тела вращаются вокруг двойных планет или астероидов.
  • Астероиды и кометы — остатки нашей Солнечной системы: Этим меньшим телам так и не удалось стать частью планет или лун, но ученые считают, что эти «остатки» могли принести на нашу Землю жидкую воду и органику.
  • Все наши планеты находятся в одной «плоскости» и вращаются в одном направлении: Когда вы увидите изображение всех восьми планет в нашей Солнечной системе, вы заметите, что они имеют тенденцию следовать одному и тому же «пути». ” в небе, также называемом “эклиптикой”. Они также вращаются вокруг нашего Солнца в том же направлении. Это одна из причин, по которой ученые считают, что планеты, луны и солнце образовались из вращающегося облака конденсированного газа и пыли.
  • Наша солнечная система ДАЛЕКО там: Когда вы думаете о галактике Млечный Путь, вы обычно видите вращающуюся галактику с миллиардами звезд. Наше Солнце может быть одной из этих звезд, но мы находимся далеко во внешнем «руке» галактики. НАСА указало, что мы находимся примерно в 165 квадриллионах миль от центра, где так уж случилось, что находится сверхмассивная черная дыра.
  • Наша Солнечная система очень большая: Когда в 1977 году был запущен «Вояджер-1», ему потребовалось 35 лет, чтобы пройти через область, на которую влияет газовая и магнитная среда Солнца. Это было на расстоянии 11 миллиардов миль/17 миллиардов километров от нашей Земли. Это означает, что наша Солнечная система действительно велика.
  • У нас есть огромное солнце: Наше солнце собрало 99,86% массы нашей Солнечной системы. Это показывает вам, насколько велико наше солнце. Солнце состоит из водорода и гелия, и это показывает, сколько этих газов во Вселенной по сравнению с металлами и камнями, которые есть у нас на Земле.
  • Наша Солнечная система является хорошим примером для понимания экзопланет: Экзопланеты находятся очень далеко и выглядят крошечными даже при использовании самых мощных телескопов. Изучение планет в нашей солнечной системе, таких как Юпитер, которые имеют миниатюрные солнечные системы, чтобы мы могли наблюдать, как, возможно, работают суперземли за пределами нашей солнечной системы.

За пределами Солнечной системы:

Наша галактика Млечный Путь представляет собой спиралевидную форму диаметром около 100 000 световых лет. Наше Солнце — лишь одна из примерно 100 миллиардов звезд Млечного Пути.

звезд расположены в форме вертушки, а Млечный Путь имеет четыре основных «рукава», которые расходятся. Наша Солнечная система находится в одном из этих рукавов.

Галактика Млечный Путь — лишь одна из миллиардов и миллиардов галактик во Вселенной. Размер Вселенной неизвестен, однако ученые считают, что она все еще продолжает расширяться наружу.

https://solarsystem.nasa.gov/
https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-system/in-depth/
https://www.universetoday.com/15959/ интересные-факты-о-солнечной системе/

  • Наша Солнечная система находится в галактике Млечный Путь и расположена во внешнем спиральном рукаве. Это то место, которое мы называем «домом». Солнечная система состоит из нескольких основных и второстепенных игроков, которые взаимодействуют друг с другом.

    Подробнее

  • На сегодняшний день наша Луна является единственным местом за пределами нашей планеты, которое люди лично посетили и ступили на нее.

    Подробнее

  • 900:26 Пояс астероидов находится в дальней части Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Именно здесь находится большинство астероидов в нашей Солнечной системе.

    Подробнее

  • Затмение происходит, когда одно небесное тело, такое как луна или планета, попадает в тень другого небесного тела. На Земле у нас есть два типа затмений: затмение Луны, называемое лунным затмением, и затмение Солнца, называемое солнечным затмением.

    Подробнее

  • Наше Солнце невероятно активно. Он состоит из газов водорода и гелия, и процесс, который он использует для создания энергии, называется ядерным синтезом.

    Подробнее

  • Метеор меняет название после того, как входит в атмосферу Земли. Тогда он известен как «метеороид» или «космический камень». Когда он пролетает через атмосферу, он встречает сопротивление и начинает нагреваться.

    Подробнее

  • Человечество наблюдает за метеорами тысячи лет.

    Подробнее

  • Астероиды — это объекты, состоящие в основном из металлов и камней.

    Подробнее

  • На протяжении всей истории многие цивилизации наблюдали за кометами и испытывали перед ними благоговейный трепет и страх. Они не знали, кто они такие, и некоторые думали, что это звезды с «длинными волосами», которые появятся, возможно, принося плохие новости.

    Подробнее

  • Затмение происходит, когда одно небесное тело, такое как луна или планета, попадает в тень другого небесного тела.

    Подробнее

  • Большая часть информации об Облаке Оорта является теоретической…

    Подробнее

  • Пояс Койпера расположен во внешних областях нашей Солнечной системы, сразу за орбитой Нептуна, и считается, что это материалы, оставшиеся от образования планет.

    Подробнее

Факты о карликовой планете для детей

  • Введение
  • Статистика
  • История
  • Формирование
  • Поверхность и структура
  • Атмосфера и магнитосфера
  • Вращение и орбита
  • Может ли существовать жизнь?
  • Интересная информация
  • Разведка
  • Забавные факты

Введение:

Что вы делаете, когда находите в космосе что-то, что выглядит и действует как планета, но не обладает всеми качествами, чтобы быть планетой? По мере дальнейшего изучения нашей Солнечной системы мы обнаруживаем, что в космосе есть все виды объектов, похожих, но не одинаковых.

Международный астрономический союз (МАС) разработал классификации для различных небесных объектов, и все, что они нашли, что было «почти» планетой, но не совсем, называется «карликовой планетой».

Большинство людей мало что слышали о карликовых планетах, пока Плутон не превратился из планеты в карликовую планету. В течение многих лет Плутон был девятой планетой в нашей Солнечной системе, и когда они изменили классификацию Плутона, возник большой общественный резонанс (особенно среди детей).

Карликовые планеты — это миры, которые слишком велики, чтобы считаться астероидами, слишком малы, чтобы быть планетами, и не обладают всеми качествами планеты. Планета должна быть небесным телом, которое:

  • Находится на орбите вокруг Солнца
  • Имеет достаточную массу для самогравитации, чтобы преодолеть силы твердого тела, так что он принимает почти сферическую/круглую форму
  • Зачистил окрестности вокруг своей орбиты
  • Не спутник

У карликовой планеты обычно отсутствует хотя бы одна из этих характеристик, чаще всего из-за того, что она не очистила окрестности вокруг своей орбиты.

Споры о карликовых планетах стали темой, о которой стало известно большему количеству людей, когда космический корабль «Новые горизонты» пролетел мимо Плутона в 2015 году. планета, она не «очистила окрестности вокруг своей орбиты».

Плутон также нельзя было квалифицировать просто как «KBO» (объект пояса Койпера), как многие астероиды.

Проблема с попытками исследования и определения карликовых планет заключается в том, что они находятся так далеко, что о них собрано мало информации.

Есть ученые, которые исследуют некоторые из карликовых планет и обнаруживают, что они настолько близки к планетам, включая возможную геологическую активность в прошлом, что должны быть созданы другие классификации помимо слов «карликовые планеты». 922 kg (0.17 Moons)
Orbit Distance: 5,874,000,000 km (39.26 AU)
Orbital Period : 248 years
Surface Temperature: -229 degrees C
Moons: 5

Haumea:

Автор открытия: Оспаривался: Хосе Луис Ортис Морено и команда или Майк Браун и команда
Дата открытия: 28 декабря 2004 г.
Диаметр/экваториальный диаметр: 1960-1518 км
Диаметр/полярный: 921 кг (0,05 лун)
Расстояние орбиты: 6 452 000 000 км (43,14 AU)
Орбитальный период: 283,3 года
Температура поверхности: -241 градусов C
Moons: -241 Degrees C
Moons: -241 Degrees C
Moons: -277.

Makemake:

Discovered By: Michael E. Brown, Chad Trujillo, David Rabinowitz
Date Discovered: March 31, 2005
Diameter/Equitorial: 1,434 km
Diameter/Polar: 1,422 km 922 кг (0,23 луны)
Расстояние орбиты: 10120 000 000 км (68,01 AU)
Орбитальный период: 560,9 года
Температура поверхности: -231 градусов C
Moon в нашей Солнечной системе, и они следуют в порядке размера: Эрида, Макемаке, Хаумеа и Церера. Эрида находится дальше всех от Солнца, а Церера ближе всего к Солнцу.

Хотя некоторые карликовые планеты обладают почти всеми планетными характеристиками, в том числе имеют один или несколько спутников, ни у одной из обнаруженных до сих пор колец нет.

Важно знать о планете то, что она имеет достаточно сильную гравитацию, чтобы либо отталкивать, либо притягивать более мелкие объекты или тела, которые выходят на ее орбиту, а карликовая планета не имеет достаточно сильной гравитации, чтобы полностью очиститься от это орбитальная «окрестность».

История:

Термин «карликовая планета» был принят в 2006 году, когда исследователи и космические корабли обнаружили, что за пределами орбиты Нептуна есть объекты, которые выглядят и ведут себя почти как планеты, только меньше.

Это сильно повлияло на Плутон, который когда-то считался девятой планетой в нашей Солнечной системе. В то время МАС пришлось переосмыслить требования к определению планеты, и маленький Плутон просто не соответствовал требованиям.

В 2014 году ученые МАС признали пять карликовых планет с возможностью добавления еще шести в ближайшие годы. Они считают, что существует потенциал для существования до двухсот карликовых планет в районе пояса Койпера.

Поскольку споры о карликовых планетах продолжаются, они могут рассматривать как Квавар, так и Седну, которые находятся за орбитой Плутона, а также 2012 VP113, который является одним из самых удаленных объектов на краю нашей Солнечной системы. . В 2017 году ученые НАСА также считают, что может быть обнаружена дополнительная карликовая планета ДиДи.

Ученые в дебатах о карликовых планетах продолжают протестовать против единственного требования «очистить окрестности» как способа определить разницу между и планетой и карликовой планетой.

Из ученых и астрономов, присутствовавших на голосовании, около 400 из 9000 считают нелепой такую ​​тонкую грань «очищения окрестности орбиты» и очень сильно настроены по поводу возвращения Плутона в качестве девятая планета.

Этот спор может продолжаться десятилетиями, но тех, кто возражает против классификации карликовых планет, очень мало.

НАСА объявило, что оно будет соблюдать рекомендации МАС в определении как планеты, так и карликовой планеты.

Формирование:

Карликовые планеты, обнаруженные до сих пор, по-видимому, происходят из внешних областей Солнечной системы, таких как пояс Койпера. Объекты в этом регионе считаются пережитками того времени, когда наша Солнечная система была впервые создана.

Поверхность и структура:

Одна из характеристик, которые требуются планетам и карликовым планетам, заключается в том, что они имеют достаточную массу, которая позволяет их собственной гравитации быть достаточно доминирующей силой.

Масса создает внутреннее давление, заставляя ее поверхность становиться более гибкой, так что она заполняет впадины, а возвышения могут опускаться так, что они могут быть сферическими или округлыми.

Этого не происходит с меньшими телами размером менее нескольких километров, такими как кометы и астероиды. На эти объекты воздействуют силы, не зависящие от их собственной гравитации, и они имеют тенденцию принимать странную форму.

Есть некоторые объекты, которые больше нескольких километров в поперечнике и имеют значительную гравитацию, но не доминирующую. В этом случае эти тела имеют более картофельную или шаровидную форму.

Чем больше объект, тем выше будет внутреннее давление, пока оно не станет достаточно сильным, чтобы доминировать над силой внутреннего сжатия, и не будет достигнуто «гидростатическое равновесие». Это конечная точка, в которой объект становится настолько круглым, насколько это возможно, благодаря приливным эффектам и вращению.

Важно помнить, что на карликовую планету может влиять ее вращение. Если объект не вращается, он станет сферой. Однако, если он вращается, чем быстрее он движется, тем больше он будет сплющен на своих полюсах или даже ближе к треугольнику.

Это называется «сплющенный» или «разносторонний». Одна из карликовых планет является ярким примером того, как вращение влияет на ее форму. Хаумеа в два раза длиннее на своей главной оси, чем на обоих полюсах.

Приливные силы также могут замедлять вращение, и он становится приливно-заблокированным, так что только одна сторона всегда обращена к своему компаньону, например, партнерство Плутон-Харон, когда оба объекта приливно-приливно заблокированы, чтобы смотреть друг на друга.

МАС не установил нижний или верхний предел массы карликовой планеты. Хотя нижний предел с научной точки зрения определяется достижением формы гидростатического равновесия, масса или размер, которых достигает объект для этого достижения, будут зависеть от его термической истории и состава.

Объекты, состоящие из горных пород, например астероиды, требуют большего диаметра и массы.

Однако те, которые состоят из менее жестких композиций, таких как водяной лед, являются более гибкими и требуют меньшего диаметра и массы.

Вот почему не существует установленного стандарта для определения массы или размера карликовой планеты, и вместо этого они используют форму в качестве определения.

Атмосфера и магнитосфера:

Пока не обнаружено карликовых планет с атмосферой.

Недостаточно информации об определенных карликовых планетах, чтобы утверждать, что у них есть магнитосфера. их орбиты».

Это означает, что планеты должны иметь возможность избавляться от меньших объектов на своей орбите, захватывая их, сталкиваясь или создавая орбиту, избегающую столкновения.

У карликовых планет нет достаточно большой массы, чтобы сделать это.

Чтобы выяснить, достаточно ли мощна планета, чтобы очистить окрестности, ученые-планетологи разработали расчет параметров, который можно применять, чтобы объект можно было определить как планету или карликовую планету.

Может ли существовать жизнь?

Не было обнаружено ни одной карликовой планеты, удовлетворяющей всем требованиям для существования жизни, какой мы ее знаем.

Интересная информация:

  • Когда МАС понизил статус Плутона с девятой планеты Солнечной системы до статуса карликовой планеты, во всем мире возникло возмущение. Однако МАС стоял на своем до 2003 года, когда астрономы Калифорнийской Паломарской обсерватории обнаружили объект, который был массивнее Плутона и имел спутник. Он получил название 2003 UB313, и это открытие сопровождалось открытием в 1992 году, что вокруг Нептуна вращались тысячи объектов, называемых транснептуновыми объектами (ТНО), которые были меньше Плутона. 2003 UP313 заставил ученых задаться вопросом, следует ли считать его планетой, поскольку теперь они знали, что за Плутоном находится гораздо больше объектов различных размеров.
  • Вопрос о планете или карликовой планете побудил МАС создать комитет, чтобы узнать мнения всех профессионалов и ученых, что позже привело к разработке резолюции об определении планеты, которая называется Резолюция B5. Он создал новую классификацию небесных объектов, отличную от планет.
  • После принятия резолюции МАС, 2003 B313 получил официальное название Eris.
  • Ученые, выступавшие против резолюции МАС, заявили, что, по их мнению, карликовым планетам следует присвоить категорию «настоящих планет» так же, как мы отделяем газовые гиганты от планет земной группы.
  • Ученые, такие как Алан Стем, возражали против требования карликовой планеты очистить окрестности от объектов, потому что Плутон, Земля, Марс, Юпитер и Нептун не полностью очистили свои орбитальные зоны. Земля имеет 10 000 околоземных астероидов, а Юпитер имеет 100 000 троянских астероидов на своем орбитальном пути. Аргумент других астрономов заключается в том, что большие планеты контролируют другие объекты в своей орбитальной зоне.
  • Ученые продолжают оспаривать идею «планета против карликовой планеты» и защищаться от концепции карликовой планеты, говоря, что существуют только косвенные методы определения того, «освободили ли объекты свою орбиту». Чтобы ответить на это возражение, МАС добавил отдельное «рабочее определение»: «Минимальная масса/размер, необходимая для того, чтобы внесолнечный объект считался планетой, должна быть такой же, как и используемая в Солнечной системе».

Исследование:

В 2015 году космический корабль Dawn облетел карликовую планету Церера, а космический корабль New Horizons посетил Плутон.

Факты о карликовых планетах для детей:

  • Рассматриваются и другие потенциальные карликовые планеты, включая Оркус, 2002 MS, Салация, Квавар, 2007 OR и Седна. За исключением Седны, все эти объекты расположены либо в поясе Койпера, либо в рассеянном диске.
  • Ученые считают, что существует вероятность того, что могут быть еще 40 известных объектов Солнечной системы, которые можно классифицировать как карликовые планеты. По их оценкам, в поясе Койпера можно найти до 200 карликовых планет, а за пределами пояса Койпера может быть до 10 000 объектов.

https://www.space.com/15216-dwarf-planets-facts-solar-system-sdcmp.html
https://theplanets.org/dwarf-planets/
https://www.ouruniverseforkids.com /карликовые планеты/
https://www.universetoday.com/72717/what-is-a-dwarf-planet/

  • Из всех планет в нашей Солнечной системе, которые были предметом споров и споров, Плутон находится в верхней части списка.

    Подробнее

  • Из всех карликовых планет, которые были идентифицированы и определены, Церера является ближайшей карликовой планетой к Солнцу.

    Подробнее

  • Эта карликовая планета первоначально получила обозначение 2003 EL61, а астрономы прозвали ее «Санта».

    Подробнее

  • Большинство людей не знали о существовании карликовых планет, пока бывшая девятая планета, Плутон, не была понижена до карликовой планеты.

    Подробнее

  • Открытие Эриды заставило МАС (Международный астрономический союз) принять решение об определении планеты и в конечном итоге привело к понижению Плутона с девятой планеты до присоединения к Эриде в качестве карликовой планеты.

    Подробнее

Факты о планете

[Главная]
[Наука KidZone]
[Космические корабли]

© Предоставлено Линн Гюнтер

Примечание:  Краткие факты о
эта страница подходит для классов с 1 по 3, в то время как «более
ссылки about» подходят для 4+ классов.

Вы также можете просмотреть все наши печатные рабочие листы о планетах, чтобы добавить эти забавные факты. Они не от мира сего!

Я перечислил их в порядке от ближайшего к
дальше всего от солнца:

  • Меркурий
  • Венера
  • Земля
  • Марс
  • Церера (карликовая планета, обнаруженная в поясе астероидов)
  • Юпитер
  • Сатурн
  • Уран
  • Нептун
  • Плутон
    (Примечание: теперь Плутон считается карликовой планетой)
  • Эрида, Макемаке, Хаумеа, Седна (также
    карликовые планеты — обнаружены за Плутоном)

Меркурию требуется 59 дней, чтобы совершить оборот, но только 88 дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Это означает, что в
год!

Многие астрономы считают, что Меркурий может быть ядром того, что когда-то было гораздо большей планетой — похоже, это огромный шар из
железа, покрытого тонким слоем породы.


Венера самая яркая
планеты на нашем небе и иногда ее можно увидеть невооруженным глазом, если знать
где искать. Это самая яркая планета Солнечной системы — желтая.
облака серной кислоты отражают солнечный свет.


На Земле больше воды, чем суши. Три четверти Земли покрыты водой! Земля имеет одну луну.


На Марсе находится «Олимп Монс», самый большой вулкан в Солнечной системе. Его высота составляет около 27 километров, а кратер — 81 километр.
широкий.


Между Марсом и Юпитером находится
Карликовая планета, известная как Церера. Он был обнаружен в 1801 году. 
самая маленькая карликовая планета, открытая в нашей Вселенной (на данный момент) и единственная
находится в поясе астероидов. Карликовая планета НЕ является планетой — Солнечная система состоит из:

  • звезда (солнце),
  • планеты (например, Юпитер и Земля),
  • спутника (например, Луна),
  • карликовых планеты (например, Церера и Плутон) и
  • малых тела Солнечной системы (например, астероиды и кометы).

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, но она очень быстро вращается вокруг своей оси. Сутки на Юпитере длятся всего 9 часов
и 55 минут. У меня кружится голова при одной мысли об этом!

Юпитер настолько велик, что внутри него могут поместиться все остальные планеты Солнечной системы.

Красное пятно
Юпитер — самый сильный и сильный шторм в известной Вселенной.
пятно по крайней мере в три раза больше земли!

подробнее о Юпитере >
(включая реальные фотографии)


Сатурн — вторая по величине планета, но и самая легкая планета. Если бы существовала ванна, достаточно большая, чтобы вместить Сатурн, он бы плавал в ней.
вода!

Кольца, окружающие Сатурн, могут быть остатками луны, разрушенной гравитацией Сатурна. Кольца Сатурна шириной с 22 планеты Земля, расположенные подряд, но всего 30 футов.
толстый!

подробнее о Сатурне >
(включая реальные фотографии)


Ось Урана расположена под углом 97 градусов, что означает, что он вращается лежа на боку! Разговор о ленивой планете.

Уран имеет второй по сложности набор колец в нашей Солнечной системе (у Сатурна самые определенные кольца).


Нептун был открыт в 1846 году. В 2011 году он, наконец, совершил первый оборот вокруг Солнца с тех пор, как мы его открыли —
потому что один год Нептуна длится 165 земных лет!

Как и Юпитер, Нептун имеет темное пятно, вызванное бурей. пятно Нептуна
меньше, чем у Юпитера — это всего лишь размер планеты
земной шар.


Орбита Плутона иногда приближает его к Солнцу, чем Нептун. Он прыгнул впереди Нептуна 5, 19 сентября.89 и остался
там до февраля 1999 года, когда он снова стал самым дальним.

Примечание. Плутон — нет
больше не считается планетой — вместо этого астрономы называют ее карликовой планетой.
или планетоид. Как бы там ни было, наша солнечная система не самая аккуратная.
модель мы когда-то думали, что это было. Взрослым требуется немного времени (например,
меня!) адаптироваться к изменениям в нашем понимании (теперь я немного понимаю
лучше, как люди чувствовали себя, когда кто-то начал говорить им, что земля
круглый, а не плоский!)

фото НАСА

14 июля 2015 года космический зонд НАСА «Новые горизонты» наконец добрался до Плутона после 9,5-летнего путешествия. Он сделал много классных фотографий Плутона и его спутников и отправил их нам на Землю. Затем он улетел в космос — кто знает, где он окажется!

Для меня Плутон становится все более удивительным, несмотря на то, что он теряет свое место в качестве одной из наших планет (когда я был молод, он был моим любимым). Мне нравится, что благодаря таким проектам, как New Horizons, мы теперь знаем, что на Плутоне есть милая маленькая область в форме сердца. Ага… У Плутона есть сердце!


В январе 2005 г.
Астрономы в США обнаружили новое тело, вращающееся вокруг Солнца в
Наша Солнечная система. Они назвали этот планетоид Эридой в честь греческого
богиня раздора.

Эрис занимает примерно
550 земных лет обращения вокруг Солнца. Большую часть времени это
дальше от Солнца, чем Плутон, но на короткое время ближе.

Эрида на самом деле больше Плутона (на данный момент это девятый по величине объект, вращающийся вокруг нашего Солнца!)


Макемаке и Хаумеа — карликовые планеты, такие же, как Плутон, но немного дальше от Солнца.
система. Поскольку их орбиты не являются идеальными кругами, они торгуют
места с точки зрения того, что ближе, а что дальше от солнца.

Оба были обнаружены в конце 2004/начале 2005 года.

Хаумеа имеет форму сплющенного яйца — считается, что это результат столкновения
астероид или метеор в какое-то время.


В 2004 году астрономы из университетов США обнаружили новое тело, вращающееся вокруг Солнца в нашей Солнечной системе. Они назвали
этот планетоид, Седна в честь инуитской богини Океана. Это
самое дальнее орбитальное тело, идентифицированное в нашей Солнечной системе на сегодняшний день.

Седне около трех лет
раз дальше от нашего Солнца, чем Плутон. Требуется от 10 500 до
12 000 земных лет, чтобы Седна совершила один оборот вокруг Солнца (мы не
точно понял, сколько времени это займет).


самая красивая поделка, которую я когда-либо видел!

Определение «Планеты»:  Что делает что-то «красивым»? Красивы ли картины Пикассо? Или вы предпочитаете
фотография? Или, возможно, первая поделка из бумаги в виде лягушки, созданная любимым трехлетним ребенком, — это то, где красота для вас.

Определения созданы людьми, чтобы описать вселенную, которая нас окружает. Но у нас нет «Короля определений», чтобы
скажите нам, когда мы получили это право! Иногда мы все согласны с тем, что что-то означает, а иногда нет.

Нет никакого «Короля Определений», ответственного за определение того, что является планетой, а что нет. Эти решения являются результатом многих
размышления и разговоры многих очень умных людей. И эти решения со временем меняются по мере роста и изменения наших знаний.

Там, где мы сейчас находимся, в нашей Солнечной системе есть 8 «планет» и несколько планетоидов (карликовых планет). Самый большой решающий фактор
Что делает что-то планетой, так это то, что она вращается в одной плоскости, имеет значительную гравитацию и достаточно большой размер.

Будет интересно посмотреть, как изменится наша Солнечная система, поскольку астрономы открывают все больше и больше с помощью таких технологий, как телескоп Хаббл!


Примечание. Последний раз этот раздел обновлялся в июле 2015 года. Наше понимание Солнечной системы постоянно обновляется благодаря новым
технологий и новых открытий!

Солнечная система | TheSchoolRun

Что такое Солнечная система?

Солнечная система включает в себя Солнце, Землю (где вы сейчас находитесь!) и все другие планеты, астероиды и кометы, которые вращаются вокруг нее.

Вы можете подумать, что Земля — довольно большое место, но Земля даже не самая большая планета Солнечной системы. Самая большая планета — Юпитер — внутри Юпитера может поместиться 1321 Земля. Солнце даже больше Юпитера — потребуется 1,3 миллиона планет размером с Землю, чтобы заполнить тот же объем, что и Солнце.

10 главных фактов

  1. Все в Солнечной системе вращается вокруг Солнца. Солнце — это звезда — массивный шар горячего газа, который излучает свет и тепло.
  2. Есть восемь планет, которые вращаются вокруг Солнца .
  3. Ближайшая к Солнцу планета — Меркурий, а самая дальняя — Нептун.
  4. Самая большая планета — Юпитер, а самая маленькая планета — Меркурий.
  5. Земля — единственная известная нам планета, на которой живут существа.
  6. Земля вращается вокруг Солнца. На полный оборот уходит один день.
  7. Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 дней. Мы называем это годом.
  8. Солнце — всего лишь одна из сотен миллиардов звезд в галактике, в которой мы живем, которая называется Млечный Путь. Во всей Вселенной не менее 100 миллиардов галактик.
  9. Вас удерживает на поверхности Земли сила, называемая гравитацией. Это та же самая сила, которая удерживает Землю и другие планеты на орбитах вокруг Солнца.
  10. Не все в Солнечной системе вращается вокруг Солнца. Луна вращается вокруг Земли.

Ускорьте обучение вашего ребенка уже сегодня!

  • Начните обучение вашего ребенка с индивидуальной программы обучения
  • Ресурсы по английскому и математике каждую неделю доставляются на вашу панель управления
  • Следите за процессом обучения вашего ребенка

Пробная версия ?

  • 901:26 Солнце находится на расстоянии 93 миллионов миль от Земли. Свету от Солнца требуется всего 8 минут, чтобы добраться до Земли, но Усэйну Болту — самому быстрому человеку на Земле — 450 лет, чтобы добежать от Солнца до Земли.
  • Земля движется вокруг Солнца по петле, по форме напоминающей овал. Мы называем это орбитой Земли .
  • Земля всегда вращается вокруг – иногда с того места, где вы стоите на Земле, вы можете видеть Солнце (это день), а иногда часть Земли, где вы находитесь, обращена от Солнца, поэтому темно (это ночь). Земля делает полный оборот за 24 часа, и мы называем это днем. Узнайте больше о ночи и дне.
  • Вокруг Солнца вращаются восемь планет. По порядку, идя от ближайшей к Солнцу планеты, к самой дальней, это: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
  • Все планеты и Солнце круглые, как шары.
  • Между планетами большая разница. Некоторые планеты, такие как Земля, состоят из камня, а некоторые, такие как Юпитер, состоят из газа. Самая горячая планета Венера со средней температурой 460°C, а самая холодная планета Уран со средней температурой -220°C.
  • Марс иногда называют «красной планетой», потому что камни, из которых он состоит, красного цвета. Это ближайшая планета к Земле, и она немного меньше Земли.
  • Самая большая планета — Юпитер. Юпитер состоит из газа и настолько велик, что внутри него может поместиться 1321 планета размером с Землю. На Юпитере есть даже буря размером с Землю — эта буря дует уже сотни лет и называется «Большое красное пятно».
  • Сатурн известен тем, что вокруг него есть кольца из мелких кусочков льда и пыли. Как и Юпитер, он состоит из газа и намного больше Земли.
  • Луна представляет собой каменный шар, который вращается вокруг Земли так же, как Земля вращается вокруг Солнца. Он намного меньше Земли и совершает один оборот за 28 дней. Луна находится на расстоянии 239 000 миль и является единственным местом в Солнечной системе, куда побывал человек, кроме Земли. Узнайте больше об освоении человеком космоса.
  • У других планет тоже есть спутники. У Юпитера их как минимум 66!

Просмотрите галерею ниже и посмотрите, сможете ли вы найти все из следующего:

  • Планеты, составляющие нашу Солнечную систему
  • Земля, вид из космоса
  • Марс
  • Марсоход
  • Поверхность Марса, вид с марсохода NASA Curiosity
  • Юпитер 90
  • 4 The Milk Way
  • Солнечная система
  • Венера
  • Иллюстрация планет по порядку
  • Солнце

Галерея

О

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за чуть более 365 дней. Мы называем время, необходимое для обращения вокруг Солнца, годом, но для облегчения жизни скажем, что в большинстве лет 365 дней, а в каждом четвертом году — 366 дней. Мы называем год с 366 днями високосным. Дополнительный день 29 февраля.й. 2012 год был високосным, а 2016 и 2020 годы будут високосными.

Та же самая сила, которая удерживает вас на поверхности Земли, чтобы вы не уплыли, когда прыгаете, — это то, что заставляет Луну вращаться вокруг Земли, а Землю — вокруг Солнца. Эта сила называется гравитацией , и первым человеком, обнаружившим ее существование, был сэр Исаак Ньютон в 17 веке.

Земля — единственная планета, на которой, как мы знаем, жили растения и животные. На некоторых планетах нет воздуха для дыхания, а на других либо слишком жарко, либо слишком холодно. Некоторые ученые считают, что существа могли жить на Марсе миллионы лет назад, когда на Марсе было теплее и было больше воздуха — они пытаются найти доказательства, подтверждающие это.

До 2006 года люди думали, что в Солнечной системе девять планет. Девятой планетой был Плутон, и он даже дальше от Солнца, чем Нептун. Астрономы решили, что Плутон слишком мал, чтобы называться планетой, поэтому теперь планет всего восемь.

Солнце — звезда, огромный шар очень горячего газа. Температура Солнца составляет около 5500°C — оно настолько горячее, что вы можете почувствовать его тепло на Земле, за миллионы миль от нас, и увидеть по излучаемому им свету. Солнцу около 4,5 миллиардов лет, и оно будет существовать до тех пор, пока ему не исполнится около 10 миллиардов лет.

В Млечном Пути более 100 миллиардов звезд, и существует множество различных типов звезд. Наше Солнце относится к типу «желтых карликов». Ученые группируют звезды по размеру и яркости. Некоторыми примерами являются красные карлики и сверхгиганты. Красный карлик — это звезда размером примерно с половину Солнца и намного менее яркая, чем Солнце. Звезда-сверхгигант примерно в 70 раз больше Солнца и может быть в 100 000 раз ярче.

Ближайшая к Земле звезда после Солнца — Проксима Центури. Это красный карлик, который меньше и холоднее нашего Солнца и излучает гораздо меньше света. Несмотря на то, что это ближайшая звезда за пределами Солнечной системы, свет от нее слишком слаб, чтобы увидеть его, кроме как в телескоп. Проксима Центури находится в 24 триллионах миль от Земли, и свет от нее достигает Земли за четыре года и три месяца.

Планеты

Меркурий – это ближайшая к Солнцу планета. Это самая маленькая планета, и она состоит из камня. Он так близок к Солнцу, что ему требуется всего 88 дней, чтобы совершить полный оборот по орбите, и он намного горячее, чем Земля.

Венера — Венера — следующая планета от Солнца после Меркурия. Он также сделан из камня. Как и у Земли, у Венеры есть атмосфера (воздух) вокруг нее, но она намного толще, чем у Земли, и Венера постоянно покрыта облаками. Венера — самая горячая планета со средней температурой 460°C. Она примерно такого же размера, как Земля. Чтобы совершить путешествие вокруг Солнца, требуется 225 дней.

Земля – Здесь мы живем! Земля состоит из горных пород и является единственной планетой, где вода находится в жидком состоянии. Другие планеты либо слишком горячие, либо слишком холодные. Земля совершает оборот вокруг Солнца за 365 дней.

Марс — Марс немного меньше Земли, но намного дальше. Раньше у него была атмосфера, как у Земли и Венеры, но сейчас ее не так много. Марс имеет красноватый цвет и иногда его называют «Красной планетой». Марс совершает полный оборот вокруг Солнца за 687 дней, а средняя температура составляет -63°C.

Юпитер — Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Внутри Юпитера может поместиться 1321 Земля. Он состоит из газа и является одним из четырех «газовых гигантов». Юпитер имеет 66 спутников; один из них, Ганимед, больше Меркурия. Юпитер находится в пять раз дальше от Солнца, чем Земля, и ему требуется почти 12 лет, чтобы совершить путешествие вокруг Солнца.

Сатурн — Сатурн известен своими кольцами. Кольца были впервые обнаружены (в телескоп) в 1610 году Галилеем и состоят из огромного количества мелких глыб льда и пыли (в основном льда). Кусочки в кольцах могут быть размером от миллиметра до нескольких метров в поперечнике. Сатурн — вторая по величине планета Солнечной системы и еще один из «газовых гигантов», таких как Юпитер. Чтобы совершить путешествие вокруг Солнца, требуется 29,5 лет.

Уран — Уран — еще один из «газовых гигантов». Внутри Урана может поместиться 63 планеты размером с Землю. Уран обращается вокруг Солнца за 84 года и является самой холодной планетой со средней температурой -220°C.

Нептун — Нептун — самая дальняя планета от Солнца. Он находится в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, и совершает путешествие вокруг Солнца за 165 лет. Нептун является последним из четырех «газовых гигантов» и в 58 раз превышает объем Земли.

Слова, которые нужно знать:

Астероид — Астероиды представляют собой тела из камня и льда в космосе. Миллионы астероидов вращаются вокруг Солнца, в основном между Марсом и Юпитером. Они различаются по размеру от 1 метра в поперечнике до 600 миль в поперечнике.
Атмосфера — слой газа вокруг планеты
Комета — комета представляет собой тело из льда, пыли и осколков камня, которое проходит через пространство, оставляя за собой хвост из льда и пыли. Комета может быть до 25 миль в поперечнике.
День – продолжительность времени, за которое Земля совершает полный оборот вокруг своей оси так, что получается день и ночь – 24 часа
Галактика – большая группа звезд, вращающихся вокруг центральной точки.
Гравитация – сила, притягивающая луну к планете или планету к звезде
Световой год – расстояние, которое свет проходит за один год. 5,9 триллионов миль
Метеор — небольшой обломок в космосе размером с валун
Млечный Путь — галактика, в которой мы живем
Луна — Луна — это меньший объект, вращающийся вокруг планеты. У некоторых планет много спутников. На Земле есть только один, называемый Луной.
Орбита – путь, по которому планета движется вокруг Солнца или по которому движется луна вокруг планеты
Планета — большое тело из камня или газа, которое следует по постоянной орбите вокруг звезды
Падающая звезда — На самом деле это не звезда! Падающая звезда — это метеор, проходящий через атмосферу Земли и нагревшийся до такой степени, что светится в ночном небе.
Солнечная система – Солнце и собрание звезд
Звезда – Звезда представляет собой огромный шар из очень горячих газов, излучающий много света и тепла. У некоторых звезд есть планеты, вращающиеся вокруг них, но не у всех.
Солнце – звезда в нашей Солнечной системе
Вселенная – Вселенная – это все, что существует: все галактики, все звезды, все планеты и все, что между ними
Год – продолжительность времени, которое требуется Земля совершит путешествие вокруг Солнца, 365 дней

Видео по теме

Просто так…

  • Найди разные планеты в нашей Солнечной системе
  • Разучишь песню о Солнечной системе из ТАРДИС
  • Соверши интерактивный тур по Солнечная система.
  • Ступайте на Луну вместе с астронавтами во время их знаменитых лунных походов
  • Послушайте, как астронавты объясняют, что значит путешествовать в космосе
  • Завершите игру на запоминание фактов о планете
  • Оберните Юпитер кометами в игре Planet Impact
  • Играйте в Солнечную систему Коллекционные карточки
  • Создайте свою собственную солнечную систему
  • Продемонстрируйте свои знания о Солнечной системе, играя в Planet Pop-Up
  • Создайте свою собственную шляпу и модель солнечной системы с помощью пошаговых инструкций и видеоруководства от Хоббикрафт
  • Исследуйте планеты с помощью интерактивной игры
  • Покажите, как много вы знаете о наших планетарных соседях, с помощью викторины Солнечной системы!
  • Можете ли вы правильно заказать планеты Солнечной системы?
  • Сделайте мобильную солнечную систему из бумаги

Книги о солнечной системе для детей

          

Узнайте больше:

  • Прочтите путеводитель Национальной школьной обсерватории по солнечной системе для детей
  • 4 NASA Star
  •          0004

  • НАСА для детей; деятельность по исследованию Солнечной системы
  • НАСА – Солнечная система
  • Астрономия для детей
  • Американский музей естественной истории: астрономия
  • Понять, как работают спутники, наземные станции и планирование миссии
  • Лаборатория реактивного движения НАСА подготовила множество видеороликов для ответить на часто задаваемые вопросы о Марсе

Посмотрите сами

  • Посмотреть онлайн-модель нашей Солнечной системы
  • Посмотрите удивительную галерею о космосе в Музее науки в Лондоне.
  • Посетите банк Джодрелл в Чешире, где ученые из Манчестерского университета сделали удивительные открытия о Вселенной.
  • Узнайте больше о космосе и космических путешествиях в космодроме в Ливерпуле.
  • Посетите Национальный космический центр в Лестере

См. также

45 интересных фактов о планетах и ​​других объектах Солнечной системы

Знаете ли вы, что пять планет можно увидеть с Земли без телескопа или бинокля? На самом деле, не все яркие объекты, которые вы видите в ночном небе, являются звездами, некоторые из них на самом деле являются планетами! Что насчет Солнца? Это планета или звезда? В этом уроке мы собираемся исследовать наш космос и узнать все о планетах и ​​Солнечной системе.

Что такое Солнечная система?

Солнечная система представляет собой огромное пространство, состоящее из Солнца, планет и других объектов. Другие объекты в Солнечной системе включают луны, кометы, астероиды, карликовые планеты, пыль и газ. Все планеты и объекты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца или движутся вокруг него. Однако большая часть Солнечной системы — это пустое пространство даже со всеми этими объектами.

Сама Солнечная система является частью галактики под названием Млечный Путь. Галактика — это огромная система из звезд, газа, пыли и других объектов, удерживаемых вместе силой притяжения, называемой гравитацией. Солнечная система со всеми ее объектами вращается вокруг центра галактики Млечный Путь. На самом деле Вселенная состоит из миллиардов галактик, которые образовались миллиарды лет назад, когда зародилась Вселенная.

Как сформировалась Солнечная система

Солнечная система образовалась около 4,7 миллиардов лет назад. Ученые считают, что оно началось как облако газа и пыли, затем гравитация стянула части облака в комки. Гравитация прижала самый большой комок так сильно, что он стал таким горячим. Этот комок затем стал Солнцем. Другие скопления стали планетами за миллионы лет. Мощная гравитация Солнца притягивала планеты и заставляла их вращаться вокруг Солнца. Некоторые из оставшихся комков стали астероидами, кометами и другими объектами в Солнечной системе.

Солнце

Солнце — звезда в центре Солнечной системы и самый большой объект в ней. Это горячий шар газов, в основном водорода и гелия, выделяющий большое количество энергии. Ему около 4,5 миллиардов лет. Диаметр Солнца составляет 1 392 000 километров (865 000 миль). Только Солнце содержит около 99% всего вещества Солнечной системы. Температура в ядре Солнца превышает 15 600 000° C (28 080 000° F). Все планеты, кометы и астероиды Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Жизнь на Земле зависит от тепла и света Солнца, и без Солнца ее не было бы.

Планеты

Вокруг Солнца в Солнечной системе вращается восемь планет. Эти планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Если вы не можете вспомнить правильный порядок, попробуйте следующее предложение: «Мой очень простой метод просто ускоряет называние». Давайте подробно рассмотрим каждую планету!

Меркурий

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета и самая маленькая планета в Солнечной системе. Она вращается вокруг Солнца быстрее, чем любая другая планета. Меркурий — каменистая планета, очень похожая на нашу Луну, и на ней так много кратеров. Он совершает один оборот вокруг Солнца за 88 земных дней, и на это уходит около 59Земные дни, чтобы совершить один оборот вокруг своего центра. У Меркурия нет спутников.

Планеты для детей

Венера

Венера — вторая планета от Солнца и ближайшая планета к Земле. Это также самый яркий объект в ночном небе, если смотреть с Земли. Венера — самая горячая планета в Солнечной системе, хотя она и не самая близкая к Солнцу, потому что у нее плотная атмосфера.

Венера примерно такого же размера и веса, как Земля, но лишь немного меньше. Это каменистая планета. На его поверхности так много вулканов. Венере требуется 225 земных дней, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, и 243 земных дня, чтобы совершить один оборот вокруг своего центра. У него самое медленное вращение среди всех других планет. Как и у Меркурия, у Венеры нет спутников.

Венера для детей

Земля

Земля — это планета, на которой мы живем, и единственная живая планета в Солнечной системе. Это третья планета от Солнца, между Венерой и Марсом, и пятая по величине планета в Солнечной системе. Земля — каменистая планета, и она самая большая среди каменистых планет.

Поверхность Земли состоит из воды или суши. Вода покрывает около 70% поверхности Земли. Остальные 30% поверхности Земли покрыты сушей. Есть слои газа, окружающие Землю, называемые атмосферой. Атмосфера помогает поддерживать температуру на Земле, чтобы она была достаточно теплой, чтобы мы могли выжить. Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 дней, а один оборот вокруг своего центра совершает за 24 часа. Вокруг Земли вращается только одна луна, называемая Луной.

Земля для детей

Луна

Луна — единственный естественный спутник или Луна, вращающийся вокруг Земли. Луне требуется около 27 дней, чтобы совершить один оборот вокруг Земли. Столько же времени требуется, чтобы вращаться вокруг своего центра. Луна — второй по яркости объект на нашем небе после Солнца, и самый яркий ночью. Однако он не излучает собственный свет, а только отражает свет Солнца.

Большая часть поверхности Луны состоит из камней. Он также покрыт кратерами и потухшими вулканами. Температура на Луне варьируется от очень высокой до очень низкой, потому что на ней нет атмосферы. Силы гравитации между Землей и Луной вызывают некоторые интересные эффекты, такие как океанские приливы. Луна — единственный объект в космосе, который посетили люди.

Марс

Марс — четвертая планета от Солнца, между Землей и Юпитером. Это вторая по величине планета Солнечной системы после Меркурия. На самом деле Марс примерно в два раза меньше Земли. Его можно увидеть с Земли без телескопов и биноклей. Марс называют «Красной планетой», потому что его цвет красный.

Марс — это просто холодная пустыня. Это каменистая планета со сложным рельефом на поверхности, таким как горы и вулканы. У него тонкая атмосфера, поэтому температура на Марсе колеблется между максимумами и минимумами. Ученые считают, что вода на Марсе могла быть давным-давно. Марс совершает один оборот вокруг Солнца за 687 земных суток. Он вращается вокруг своего центра за 24 часа 37 минут. Люди отправили много космических кораблей для исследования Марса, но сами люди еще не были на Марсе. У Марса есть два крошечных спутника по имени Фобос и Деймос.

Планета Марс для детей

Юпитер

Юпитер — пятая планета от Солнца, между Марсом и Сатурном, и самая большая планета в Солнечной системе. Он настолько огромен, что может легко поглотить все другие планеты. Это газовая планета-гигант, и на самом деле она очень похожа на звезду. Он полностью состоит из газов, в основном водорода и гелия, а значит, не имеет твердой поверхности. Юпитер — третий по яркости объект на небе после Луны и Венеры.

9Яркие цвета Юпитера 0026, вероятно, являются результатом химических взаимодействий в его огромной и густой атмосфере. Самая интересная особенность Юпитера — это пятно под названием «Большое красное пятно», которое на самом деле представляет собой огромный шторм. Юпитеру требуется около 12 земных лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, и менее 10 часов, чтобы завершить оборот вокруг его центра. Ученые считают, что на сегодняшний день у Юпитера известно 79 спутников. Его также окружают 3 системы колец, но они тонкие и их трудно увидеть.

Планета Юпитер для детей

Сатурн

Сатурн — шестая планета от Солнца, между Юпитером и Ураном, и вторая по величине планета в Солнечной системе после Юпитера. Как и Юпитер, Сатурн — газовая планета-гигант, состоящая из газов, в основном водорода и гелия. Это означает, что он не имеет твердой поверхности. Его атмосфера огромна и состоит из газов.

Сатурн наиболее известен своими красивыми кольцами, окружающими его. Эти кольца тонкие и яркие, и их можно увидеть с Земли в телескоп. Сатурн имеет 82 спутника, 53 из которых известны и названы, а остальные 29ждут подтверждения. Сатурн совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 29 земных лет, а оборот вокруг своего центра совершает за 10,7 часа.

Сатурн для детей

Уран

Уран — седьмая планета от Солнца, между Сатурном и Нептуном, и третья по величине планета в Солнечной системе. Это газовая планета-гигант, а это означает, что она состоит из газов и не имеет твердой поверхности. Атмосфера Урана — самая холодная атмосфера в Солнечной системе. Он содержит газ под названием метан, который придает планете ярко-синий цвет.

Уран совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 84 земных года. Он совершает один оборот вокруг своего центра примерно за 17 часов. Вокруг Урана 13 колец, но они не такие яркие, как кольца Сатурна. Ученые также подтвердили существование 27 спутников, вращающихся вокруг Урана. Все эти луны маленькие.

Уран для детей

Нептун

Нептун — восьмая и самая дальняя планета от Солнца, что делает Уран его единственным соседом. Это планета-гигант, а это означает, что она состоит из газов, в основном водорода и гелия, и не имеет твердой поверхности. Это четвертая по величине планета Солнечной системы и самая маленькая среди газовых гигантов. Нептун очень похож на Уран размерами, массой и составом. Так, их относят к планетам-близнецам, а иногда и к ледяным гигантам. Нептун — темный, холодный и бурный мир.

Атмосфера Нептуна плотная и ветреная. На самом деле ветры Нептуна самые быстрые и самые дикие в Солнечной системе; они могли достигать до 2000 км в час. Иногда сильные бури вызывают образование темных пятен в атмосфере. Поскольку он находится очень далеко от Солнца, температура на Нептуне чрезвычайно низкая. Нептун совершает оборот вокруг Солнца примерно за 165 земных лет, а оборот вокруг своего центра примерно за 16 часов. Вокруг Нептуна вращается 14 известных спутников. Его также окружают 6 узких колец, но они тусклые.

Нептун для детей

Карликовые планеты

Карликовые планеты — это объекты Солнечной системы, которые похожи на восемь планет, но меньше их, и вращаются вокруг Солнца. По данным Международного астрономического союза (МАС), чтобы назвать объект «планетой», он должен вращаться вокруг Солнца, быть достаточно массивным, чтобы его гравитация придавала ему сферическую форму, и очищать область своей орбиты от любого мусора. Если планета не смогла этого сделать, вместо этого они считают ее карликовой планетой. В настоящее время в Солнечной системе есть пять подтвержденных карликовых планет: Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа и Церера. На самом деле может быть больше карликовых планет, которые еще не подтверждены.

Плутон

Плутон — самая большая карликовая планета и девятый по величине объект, вращающийся вокруг Солнца в Солнечной системе. Он расположен за Нептуном в области, называемой поясом Койпера. Плутон был открыт в 1930 году и считался девятой планетой Солнечной системы. Однако в 2006 году МАС решил, что вместо этого ее следует считать карликовой планетой. Фактически это первый объект, классифицированный как карликовая планета.

Плутон меньше Меркурия и даже меньше земной Луны. Поверхность Плутона состоит из горных пород и замерзших газов. Плутон находится так далеко от Солнца, поэтому он очень холодный и темный, так как получает так мало солнечного света. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за 248 земных лет и совершает полный оборот вокруг своего центра примерно за 6,5 земных дня. Плутон имеет пять известных спутников: Харон, Стикс, Никс, Керберос и Гидра.

Плутон

Астероиды

Астероиды — это небольшие куски металла и камня, вращающиеся вокруг Солнца в Солнечной системе. Ученые считают, что эти астероиды являются обломками, оставшимися от столкновений между более крупными объектами в Солнечной системе. Большинство астероидов имеют диаметр менее сотни миль. Время от времени на Землю падают небольшие астероиды или сгорают в небе, образуя светящиеся метеоры. В Солнечной системе миллионы астероидов, большинство из которых находится между Марсом и Юпитером.

Астероид

Кометы

Кометы — это небольшие куски льда и пыли, вращающиеся вокруг Солнца в Солнечной системе. В Солнечной системе миллиарды комет, но на самом деле они настолько малы и находятся далеко, что их нельзя увидеть с Земли. Их орбиты имеют форму длинных овалов. Большинству комет требуется несколько лет или даже тысяч лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Иногда пыль от комет врезается в атмосферу Земли, в результате чего они сгорают в небе и создают метеоритный дождь. Кометы прибывают из двух регионов внешней Солнечной системы: пояса Койпера и облака Оорта.

Комета

Пояс Койпера

Пояс Койпера — очень удаленная область во внешней Солнечной системе за пределами Нептуна. Он содержит бесчисленное множество маленьких ледяных тел, вращающихся вокруг Солнца. Самый известный объект пояса Койпера — карликовая планета Плутон. Пояс Койпера также содержит миллионы комет.

Облако Оорта

Ученые считают, что Облако Оорта — это область во внешней части Солнечной системы даже за поясом Койпера. Это огромное облако, содержащее триллионы комет и ледяных объектов. Он окружает внешнюю часть Солнечной системы. Ученые считают, что большинство долгопериодических комет в Солнечной системе происходят из Облака Оорта.

45 интересных фактов о планетах для детей

  1. Меркурий — вторая по плотности планета в Солнечной системе после Земли, несмотря на то, что она очень маленькая.
  2. Солнечному свету требуется около 3,2 минуты, чтобы добраться от Солнца до Меркурия.
  3. Меркурий яркий и его можно увидеть с Земли без телескопа.
  4. Хотя Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу, это не самая горячая планета. Самая горячая планета Солнечной системы – Венера.
  5. Венера и Меркурий — единственные планеты Солнечной системы, не имеющие спутников.
  6. Венеру можно увидеть невооруженным глазом с Земли без телескопа.
  7. Венера сияет так ярко, потому что отражает большую часть солнечного света, получаемого от Солнца.
  8. Космическое путешествие с Земли на Венеру длится 6 месяцев.
  9. Любой космический корабль, отправленный на Венеру, живет только около часа из-за высоких температур.
  10. Венера — планета с наибольшим количеством вулканов в Солнечной системе. Здесь насчитывается более 1600 вулканов, и некоторые из них действующие.
  11. Ученые называют расстояние между Солнцем и Землей «астрономической единицей». Эта единица используется для измерения и сравнения больших расстояний в космосе.
  12. Без атмосферы Земли океаны замерзли бы и на Земле больше не было бы жизни.
  13. Солнечному свету требуется около 8 минут, чтобы пройти от Солнца до Земли.
  14. Луна Земли — пятая по величине луна в Солнечной системе.
  15. Космическому кораблю требуется около 3 дней, чтобы добраться от Земли до Луны.
  16. Земля настолько компактна, что фактически является самой плотной планетой Солнечной системы.
  17. Луна восходит с востока и заходит с запада, как и Солнце.
  18. Луна имеет форму яйца.
  19. Большинство ученых считают, что на Луне есть вода, но продолжают исследования.
  20. Луна Земли называется просто «Луна», потому что люди не знали никаких других лун до 1610 года, когда были открыты первые спутники Юпитера.
  21. Марс можно увидеть невооруженным глазом с Земли без всяких телескопов.
  22. На Землю упали куски Марса.
  23. На Марсе сильные ветры, и они являются препятствием для космических кораблей, которые ученые отправляют с Земли.
  24. На Марсе есть времена года, как на Земле, но они длятся дольше, чем на Земле.
  25. Юпитер можно увидеть с Земли без телескопа.
  26. Каждые 13 месяцев Юпитер приближается к Земле и становится очень ярким на нашем ночном небе.
  27. Космическое путешествие от Земли до Юпитера занимает около 13 месяцев.
  28. Некоторые ученые считают Юпитер неудачной звездой из-за его огромной массы. Если бы Юпитер был в 75 раз массивнее, он стал бы такой же звездой, как Солнце.
  29. Юпитер производит больше тепла, чем получает от Солнца.
  30. Сатурн — планета с наименьшей плотностью в Солнечной системе, и если бы вы могли поместить ее в воду, она бы плавала.
  31. Сатурн производит больше тепла, чем получает от Солнца.
  32. Ветры Сатурна являются вторыми по скорости ветрами планеты в Солнечной системе после ветров Нептуна.
  33. День субботы назван в честь планеты Сатурн.
  34. Уран был первой планетой, открытой учеными после изобретения телескопа.
  35. Уран иногда можно увидеть невооруженным глазом с Земли, но только на очень чистом ночном небе.
  36. В 2033 году Уран завершит свой третий оборот вокруг Солнца с момента его открытия.
  37. Все спутники Урана темные и замороженные.
  38. Поверхности самых больших спутников Урана вместе взятые меньше, чем континент Австралии.
  39. И Уран, и Нептун имеют схожий состав, поэтому ученые классифицируют их как «ледяные гиганты».
  40. Нептун — единственная планета, которую нельзя увидеть с Земли невооруженным глазом. Его можно увидеть только с помощью телескопа.
  41. Один из спутников Нептуна, называемый Тритоном, является самым холодным объектом в Солнечной системе.
  42. Плутон, Венера и Уран вращаются с востока на запад. Это называется ретроградным вращением.
  43. Плутон наклонен, то есть вращается почти на боку.
  44. Плутон проходит внутри орбиты Нептуна, когда приближается к Солнцу.
  45. Хотя Плутон находится дальше от Солнца, чем Нептун, во время своей орбиты он приближается к Солнцу, чем Нептун.

Поделиться :

Солнечная система для детей. Факты о Солнечной системе и планетах для детей

Пособие по основам астрономии для детей. Основные знания о Солнечной системе в захватывающих деталях и захватывающих дух фактах.

Один космический разговор

Знаете ли вы, что Солнце — всего лишь звезда в Галактике, состоящей из миллионов звезд? И это даже не самая большая звезда во Вселенной! Если бы мы могли вести космический разговор, Солнце рассказало бы нам много интересного!

Он, наверное, сказал бы: «У меня много поклонников на Земле, и они видят меня гораздо ближе, чем другие звезды. Они думают, что я самый большой во Вселенной. Но это не так, так как я звезда среднего размера с большой массой. Я достойное космическое тело! Только подумайте, вокруг меня вращаются восемь планет, комет и астероидов! Человеческая головоломка, что заставляет меня сиять? Вот мой секрет: я содержу гелий и водород, производя много энергии! Это делает мое особое свечение!». Это довольно круто, правда?

Как насчет того, чтобы погрузиться в таинственную науку астрономии и узнать больше удивительных фактов? Начнем!

Что такое Солнечная система?

Мы можем увидеть множество космических тел, просто глядя на небо невооруженным глазом: Солнце, Луну, звезды и планеты. Все они принадлежат нашей Солнечной системе.

Греческие философы первыми заметили некоторые яркие объекты, блуждающие вокруг звезд. Они называли их планетами или Блуждающими звездами. Эти планеты находятся ближе всего к нам. Они вращаются вокруг Солнца так же, как и наша планета.

Позднее астрофизики открыли организацию космических тел во всей системе. Гравитация нашей Солнечной системы притягивает восемь планет, карликовые планеты, бесчисленное количество комет, астероидов и различных космических объектов и образует всю систему. Он похож на яйцо, и ученые говорят, что он имеет эллиптическую форму.

Солнце

Это самый важный источник энергии и жизни на нашей планете. Откуда столько энергии? Он превращает водород в своем ядре в гелий и взрывает огромное количество энергии или радиации.

Несколько интересных фактов о нашем Солнце:

  • Оно всегда движется.
  • Живет в центре планетарной системы.
  • Его свет достигает Земли в течение восьми минут.
  • Это самое большое тело в нашей планетной системе.
  • Его температура составляет 28 080 000° F (15 600 000° C).

Несмотря на то, что мы можем поместить на Солнце Землю размером 1,3 миллиона, ученые называют ее желтым карликом, так как это звезда среднего размера. Это единственная звезда, которую астрономы могут детально изучить. Однако наше Солнце не является единственным объектом астрономии. Есть нечто более выдающееся — Вселенная.

Солнце, Млечный Путь и Вселенная

Пробежимся по основным терминам. Галактика содержит огромное количество звезд, их планетных систем и космической пыли. Факты о Галактике:

  • Гравитация удерживает вместе все элементы Галактики.
  • В центре многих галактик находятся сверхмассивные черные дыры.
  • Наша Галактика имеет форму спирали. Другие галактики имеют эллиптическую или неправильную форму.

Наша Солнечная система является частью галактики под названием Млечный Путь. Мы можем видеть его растянутое по небу невооруженным глазом. Во всей Вселенной миллиарды галактик! С 19В 90-х годах ученые открыли множество планетных систем с такими же свойствами, как у нашей Солнечной системы. В их центрах есть звезда и как минимум несколько планет, вращающихся вокруг главных звезд. Эти планеты называются экстрасолнечными.

Только запомните:

  • Земля является частью нашей планетарной (солнечной) системы.
  • Млечный Путь — наша «родная галактика».
  • Вселенная состоит из миллиардов галактик.

Рождение нашей Солнечной системы

Млечный Путь дал жизнь выдающейся звезде — нашему Солнцу. Это произошло миллиарды лет назад. Вот что наше Солнце могло рассказать о своем рождении: «Мой возраст около 4,6 миллиардов лет. Честно говоря, я не помню точного дня, когда я появился во Вселенной. Ученые считают, что я образовался из плотного облака, пыли и межзвездного газа».

Вместо нашей Солнечной системы более 4,6 миллиардов лет назад существовало гигантское межзвездное облако. Он плыл в космосе, пока его гравитация не стала нестабильной из-за близкого взрыва звезды.

Давление в центре облака было настолько высоким, что под действием силы тяжести оно притягивало все больше и больше материалов. Он образовал очень плотное и горячее ядро. Это имело эффект снежного кома. Чем больше тел притягивало ядро, тем сильнее становилась гравитация, притягивая гораздо больше космических тел. Центр облака потянул около 99,9% материалов окружают облака, образующие наше Солнце. Однажды оно стало достаточно горячим и плотным, чтобы вызвать ядерный синтез, и Солнце начало излучать свет. 0,1% материалов осталось вращаться вокруг Солнца. Позже они трансформировались в планеты.

Планеты

Шесть планет нашей Солнечной системы мы можем увидеть невооруженным глазом, а все восемь — в бинокль и телескоп. Восемь планет делятся на два типа: земные и газообразные планеты.

  1. Планеты земной группы . Четыре ближайшие к Солнцу планеты. У них твердые планетные системы, нет колец и мало или совсем нет лун. Эти планеты имеют атмосферу и погодные условия.
  2. Газообразные планеты . У них много спутников, и они в основном состоят из газа и льда. Это планеты-гиганты и вторые по величине объекты в Солнечной системе.

Все планеты различаются по размеру, температуре и строению:

  1. Меркурий — самая миниатюрная каменистая планета. Он живет очень близко к Солнцу, всего в 35 миллионах миль от него!
  2. Венера — твердая планета с облачной атмосферой. Это самое жаркое место в планетарной системе, где средняя температура достигает 460°C.
  3. Земля имеет живых существ и всегда вращается. На полный оборот уходит один день.
  4. Марс выглядит красноватым из-за железа в камнях, почве и пыли. Эта планета также имеет некоторую атмосферу, но не более того.
  5. Юпитер — гигант и рекордсмен. Это самая обширная планета. Внутри Юпитера можно разместить 1321 планету размером с Землю. Юпитер имеет коричневые и белые полосы. Это облака и затяжные бури.
  6. Сатурн — газовая планета с кольцами, состоящими из кусков льда и пыли.
  7. Уран . Эта планета не может поддерживать жизнь из-за атмосферы. Это гигант, который в четыре раза больше Земли. Астрономы смогли найти эту планету с помощью телескопа. Единственный космический корабль, пролетевший близко к Урану, — «Вояджер-2».
  8. Нептун — ледяной гигант и последняя планета в нашей планетной системе. Его цвет синий из-за того, что метан поглощает красный свет и излучает синий.

Чтобы запомнить порядок расположения планет, вы можете сочинить глупую стишок, используя первые буквы планет. Стихи могут быть простыми, но вполне запоминающимися, например, «Моя прекрасная мама только что подала нам лапшу».

Курсы физики для
детей 7-13 лет

Мы воплощаем в жизнь лучшие качества науки — настоящие эксперименты и исследования, но безопасные дома и адаптированные для развлечения и развития детей

узнать больше

Присутствие жизни на планеты

Как известно, Земля — единственная планета, на которой есть живые существа. Другие известные планеты не пригодны для жизни. Некоторые из них слишком горячие, а другие слишком холодные. Наконец, не хватает воздуха.

Некоторые ученые предполагают, что много лет назад на Марсе могли быть живые существа. Так как считают, что Марс раньше был теплее, и воздуха могло быть больше. Они ищут следы оставленных творений на Марсе.

Кроме того, поскольку Вселенная состоит из миллиардов галактик, ученые полагают, что где-то во Вселенной могут быть живые существа. Кто знает, может быть, какой-нибудь инопланетный ребенок в другой части Вселенной прямо сейчас изучает свою планетную систему. И он может даже задаться вопросом, есть ли жизнь в далекой-далекой галактике.

Год на Земле и других планетах

Знаете ли вы, что наше представление о времени весьма субъективно? Планеты совершают оборот вокруг Солнца разное время. Мы называем это время годом. На других планетах год длится по-разному, и это чрезвычайно интересно!

Год на Земле длится примерно 365 дней. Это количество времени, за которое Земля должна совершить один оборот вокруг Солнца. Но это не совсем точно. Земле требуется около 365 дней и примерно 6 часов, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Вот почему у нас есть один дополнительный день каждые четыре года, и мы называем его високосным годом.

Сколько длится год на других планетах? Это зависит от того, где они находятся на орбите. Ближайшие к Солнцу планеты вращаются вокруг него быстрее из-за очень мощной гравитации Солнца:

Меркурий

  • Продолжительность года на планете: 88 земных дней;
  • Расстояние от Солнца: 35 миллионов миль.

Венера

  • 225 земных дней;
  • 67 миллионов миль.

Земля

  • 365 дней;
  • 93 миллиона миль.

Марс

  • 687 земных дней;
  • 142 миллиона миль.

Юпитер

  • 4333 Земные дни;
  • 484 миллиона миль.

Сатурн

  • 10 759 земных дней;
  • 887 миллионов миль.

Уран

  • 30 687 земных дней;
  • 1,78 миллиарда миль.

Нептун

  • 60 190 земных дней;
  • 2,80 миллиарда миль от Солнца.

Плутон и другие карликовые планеты

До 2006 года ученые называли Плутон планетой. Однако были обнаружены и другие объекты со схожими размерами и свойствами. Тогда они договорились называть Плутон и подобные объекты карликовыми планетами. Это пять официальных карликов: Плутон, Эрида, Хаумеа, Церера и Макемаке.

Карликовые планеты — большие тела, но они не отвечают всем требованиям, предъявляемым к планетам. Планеты имеют три общих свойства:

  • Они вращаются вокруг Солнца;
  • Имеют достаточную массу и гравитацию;
  • Они очистили свои орбиты от других подобных объектов.

Астероиды

Миллионы кусков металла и камня называются астероидами. Большинство астероидов живут в определенной области, которая называется областью астероидов. Он расположен между Марсом и Юпитером. Пояс астероидов выглядит как обломки, которые образовались из-за столкновения других тел Солнечной системы.

Пояс астероидов можно сравнить с шоссе на орбитах вокруг Солнца. Представьте, что астероиды — это автомобили, которые едут по проезжей части и сталкиваются друг с другом. Когда они достигают, они разделяются на более миниатюрные.

Несмотря на то, что астероиды живут на большом расстоянии от Солнца, они также вращаются вокруг него. Диаметр крупнейших астероидов составляет сто миль. Небольшие астероиды регулярно достигают атмосферы Земли. Чаще они просто горят в небе.

Кстати, вы можете создать свой астероид из простых материалов: глины, песка, камней, мраморного или металлического шарикоподшипника, мерных ложек.

Метеоры

Метеоры или метеороиды представляют собой космические камни, попадающие в атмосферу Земли. Когда они падают на Землю, сопротивление воздуха делает их очень горячими, и тогда мы видим Падающую звезду. Однако это не скала, а раскаленный горячий воздух. Когда Земля встречает их много, мы видим метеоритные дожди.

Кометы

Кометы — это куски льда и грязи из внешней Солнечной системы. У комет тоже есть свои орбиты. Если орбиты планет имеют круглую форму, то орбиты комет неравнобокие. Если комета приближается к Солнцу, ее лед начинает кипеть. В результате комета теряет многие свои части. Кстати, именно так формируется его хвост. Каждый год Земля пересекает орбиту кометы, и тогда наша планета сталкивается со множеством кометных обломков или метеоров.

Ученые предполагают, что 65 миллионов лет назад на нашу планету мог упасть большой астероид или комета. И это может быть причиной того, что динозавры вымерли. Но они также предполагают, что это был не единственный плохой день для нашей планеты. Кометы и астероиды регулярно сталкивались с Землей. Поскольку кометы состоят из воды, они могут принести много воды на Землю и принять участие в создании океана.

Пояс Койпера и Облако Оорта

Пояс Койпера имеет некоторые черты с поясом астероидов, но пояс Койпера намного больше. Это плоское кольцо ледяных объектов, вращающихся вокруг Солнца на большом расстоянии. По крайней мере, три карликовые планеты входят в пояс Койпера — среди них Макемаке и Плутон.

Облако Оорта — теоретическое облако, которое может быть домом для долгоживущих комет. Это облако содержит триллионы комет. Ученые считают, что большинство объектов облака состоят изо льда.

Луны

Спутник в астрономии — это меньшее тело, которое движется вокруг большего тела. Гравитация и центростремительные силы удерживают естественные спутники на своих орбитах. Луна — это каменный шар, вращающийся вокруг Земли. Но Земля — не единственная планета со своей луной:

  1. Марс имеет две луны — Фобос и Деймос. Они маленькие и имеют форму картофеля. Ученые считают, что это два захваченных астероида. Когда римляне давали имена планете и ее лунам, они думали о греческом боге войны Аресе и двух его лошадях, которые тянули его колесницу. Очень поэтично, правда?
  2. Юпитер, как самая большая планета в нашей системе, имеет 79 известных спутников.
  3. Сатурн имеет 53 спутника. Среди них Титан. У этой луны есть своя атмосфера, что очень необычно для луны.

Наша Луна намного меньше Земли. Луна совершает полный оборот за 28 дней. Наша Луна выглядит как пустыня с горами и долинами. На его поверхности есть огромные кратеры, которые делают ее довольно страшной. Некоторые огромные космические объекты сталкиваются с Луной и создают эти дыры. Факты о нашей Луне:

  • Нет подходящей атмосферы для дыхания;
  • Луна — второе и единственное место во Вселенной, которое посетили люди.
  • Недавно ученые обнаружили воду на дне Луны;
  • Он движется вокруг Земли по заданной орбите;
  • Почему наша Луна так покрыта кратерами? На Луне нет атмосферы и погоды. Вот почему все знаки, которые имеет Луна, останутся неизменными. На Земле тоже есть следы кратеров, но они постепенно исчезают благодаря атмосфере.

Исследование Солнечной системы

Для исследования Солнечной системы ученые используют специальные устройства — искусственные спутники. Первый созданный руками человека объект, облетевший Землю, — это «Спутник-1». Другие космические аппараты называются зондами с камерами и другими инструментами. Зонды путешествовали по Марсу, Венере, Луне Титана и астероидам.

Астрономы интенсивно изучают Марс. Сегодня флот автоматических космических аппаратов изучает марсианскую поверхность. Марсоход нового поколения приземлился на Марсе 18 февраля 2021 года. На поверхности работают марсоходы Perseverance, Curiosity и стационарный посадочный модуль Insight. У НАСА также есть три космических корабля для исследования орбиты.

Гравитация

Гравитация — основная сила, которая удерживает людей на поверхности Земли и не дает им летать в космос. Благодаря этой силе мы можем прыгать, не уплывая. Гравитация — это притяжение Вселенной. Это невидимая сила притяжения. Каждый объект имеет свою гравитацию. Есть два основных свойства гравитации:

  • Более массивные космические тела имеют более сильную гравитацию;
  • Гравитационное притяжение между объектами будет сильнее, если они будут достаточно близко друг к другу.
  • У Солнца самая сильная гравитация, так как у него самая большая масса. Солнце притягивает Землю и другие планеты, вращающиеся вокруг него. Однако не каждое космическое тело вращается вокруг Солнца. Например, Луна — спутник Земли. Земля всегда вращается вокруг Солнца по одной и той же траектории, и это немного похоже на овал. Ученые называют это орбитой.

Интересные факты о Солнечной системе для детей

  1. Все постоянно движется, даже ты! Даже когда вы просто остаетесь на одном месте, вы летите в пространстве невероятно быстро! Земля несет нас, как космический корабль. Он вращается вокруг Солнца со скоростью 67 000 миль в час. Солнце движется вокруг центра нашей Галактики. Наша Галактика тоже движется, как и все в нашей Вселенной.
  2. Мы не можем увидеть Нептун без специального космического корабля. Математики предсказывали существование Нептуна еще до его открытия в 1846 году. Он так удален от Солнца, что полдень Нептуна на Земле выглядит как тусклые сумерки.
  3. Жизнь на Марсе. Ученые считают, что эта планета имеет водное прошлое, поскольку ее минералы и горные породы могли образоваться только в жидкой воде. Даже сегодня на Марсе есть немного воды, но она может существовать долго из-за тонкой атмосферы. Римляне называли его в честь своего бога войны Ареса, так как его красный цвет напоминал кровь.
  4. Проксима Центавра — звезда, находящаяся достаточно близко к Земле. Оно меньше и холоднее нашего Солнца. Кроме того, он дает меньше энергии. Свет Проксимы Центавра достигает поверхности Земли четыре года и три месяца. Это вторая ближайшая к Земле звезда.
  5. Что внутри самой большой планеты? Ученые считают, что Юпитер состоит из гелия и водорода. Эти материи могут быть жидкостью или даже металлом внутри Юпитера. Это возможно благодаря давлению на его ядро. Таким образом, давление в центре Юпитера равняется весу 160 тысяч автомобилей (сравните с 11 000 тысячами на Земле).
  6. Когда Солнце рухнет? Солнце — это источник энергии, и он может длиться вечно.

Планета с двумя спутниками солнечной системы: Планета с двумя спутниками — От Земли до Неба

Планеты и их спутники в солнечной системе

Методы астрономии

  • Телескопы
  • Фотографирование
  • Радиотелескопы
  • Спектральный анализ
  • Астрономические наблюдения

Звездное небо

  • Созвездия
  • Цвет и яркость звезд
  • Вращение неба

Солнечная система

  • Общее строение
  • Законы Кеплера
  • Конфигурации планет
  • Синодические периоды
  • Возмущения

Иcтория астрономии

  • Древние представления
  • Открытие Коперника
  • Джордано Бруно
  • Галилео Галилей

Планеты и спутники

  • Общие сведения
  • Атмосфера Земли
  • Магнитное поле Земли
  • Меркурий
  • Венера
  • Марс
  • Планеты гиганты
  • Спутники планет
  • Затмения
  • Луна
  • Астероиды
  • Метеориты

Кометы

  • Движение комет
  • Природа комет
  • Происхождение комет
  • Метеоры

Солнце

  • Солнце
  • Фотосфера
  • Хромосфера
  • Солнечная корона

Звезды

  • Спектр звезд
  • Расстояния до звезд
  • Светимость звезд
  • Двойные звезды
  • Алголи
  • Переменные звезды
  • Новые звезды
  • Сверхновые звезды

Вселенная

  • Наша Галактика
  • Звездные скопления
  • Туманности
  • Нейтральный водород
  • Магнитное поле
  • Движение солнечной системы
  • Вращение Галактики
  • Другие галактики
  • Радиогалактики
  • Квазары
  • Метагалактика

Космогония

  • Возраст небесных тел
  • Возникновение галактик
  • Развитие звезд
  • Солнечная система

Земное

У Меркурия и Венеры спутников нет. У остальных планет, за исключением Земли, спутники неизмеримо меньше своих планет. У Земли имеется лишь один естественный спутник — Луна, но необычайно большой по сравнению с ней самой. Луна меньше Земли по диаметру лишь в 4 раза. Больше всего спутников — 12 — у крупнейшей планеты — Юпитера. У следующей по массе планеты — Сатурна их 10, причем последний открыт лишь в 1966 г. У Урана 5 спутников, у Нептуна и Марса по 2. Самые крупные из спутников: Титан (спутник Сатурна) и Ганимед (третий спутник Юпитера). Они в 1,5 раза больше Луны по диаметру и немного больше Меркурия. Титан — единственный спутник, обладающий атмосферой (состоящей из метана).

Все спутники, для которых удалось установить вращение, в том числе и Луна, повернуты к своей планете всегда одной и той же стороной. Поэтому их звездные периоды вращения равны периодам их обращения вокруг своих планет. Вследствие этого ни с одной планеты нельзя видеть обратную сторону ее спутников. По отношению к Солнцу период вращения спутников вокруг оси больше, чем по отношению к звездам, так как за время обращения спутника планета вместе с ним пройдет еще некоторую дугу по своей околосолнечной орбите.

Звездный, или сидерический, месяц — это период обращения Луны вокруг Земли относительно звезд; синодический месяц — это период обращения Луны вокруг Земли относительно Солнца. Синодический месяц — это промежуток времени между одинаковыми фазами Луны. Звездный месяц равен 27,3 сут, а синодический месяц 29,5 сут.

Ближайшая к Земле точка эллиптической лунной орбиты называется перигеем, а наиболее удаленная — апогеем.

Луна видна нам как узкий  серп,  остальная часть ее диска тоже слегка светится. Это явление называется пепельным светом и объясняется тем, что Земля освещает ночную сторону Луны отраженным солнечным светом.

Легко понять, что фазы Земли и Луны взаимно противоположны. Когда Луна почти полная, Земля с Луны видна как узкий серп.

Возвращаясь к спутникам планет, отметим, что четыре наибольших спутника Юпитера иногда можно разглядеть даже в призменный бинокль. В телескоп за несколько часов можно проследить, как спутники заметно перемещаются, иногда проходят между Юпитером и Землей, а иногда уходят за тело Юпитера или в его тень, в затмение. Наблюдая эти затмения спутников, Ремер в XVII в. открыл, что скорость распространения света конечна, и установил .ее величину.

Многие из спутников планет интересны своим движением. Спутники Марса очень малы. Больший из них — Фобос. Он имеет диаметр 16км и находится от поверхности Марса на расстоянии, меньшем, чем диаметр планеты. Фобос обращается вокруг Марса втрое быстрее,   чем  сама  планета   вращается вокуг оси. Поэтому он дважды в сутки восходит на западе и дважды полностью меняет все фазы, проносясь по небосклону.

Далекие спутники Юпитера и Сатурна очень малы, и некоторые из них обращаются в сторону, противоположную вращению самой планеты.

Все 5 спутников Урана обращаются в обратном направлении, и плоскости их орбит, как и экватор планеты, почти перпендикулярны к плоскости орбиты Урана.

О названиях планет Солнечной системы и их
спутников

О названиях планет Солнечной системы и их
спутников

А.

Квасников,
ученик 9-го класса школы № 218, г. Москва

Читая астрономическую литературу, я обратил
внимание на разночтение некоторых названий и
указаний их происхождения. Наиболее полные и
достоверные сведения даны в книгах [1–3], однако в
них упоминаются лишь 33 спутника планет, сейчас же
утверждены 65 названий (без Луны). В четырех
авторитетных изданиях последних лет –
энциклопедиях [4, 5], астрономических календарях
ВАГО (2000) и «Звездочет» (1999), а также в статье
Е.П.Левитана «Луны Cолнечной системы» («Наука и
жизнь», № 5, 1999) указывается по 62 спутника, но
встречаются расхождения в названиях. Так
например, спутник Пэк именуется Пак. Далее, среди
названий спутников Урана, утвержденных в 2000 г.
24-й генеральной ассамблеей МАС, имеются
персонажи шекспировской пьесы «Буря» Sycorax и Setebos.
(Это, кстати, первый случай, когда в честь
персонажей, не участвующих в действии, а лишь
упомянутых в тексте, называют спутники. )
Английское Sycorax переводилось на русский как
женское имя Сикоракса и склонялось. Например (акт
1, сцена 2):

За колдовство и разные злодейства,
О коих мне и говорить противно,
Изгнали Сикораксу из Алжира.

Пер. М.Донского.

Ту ведьму Сикораксу
За колдовство, за страшные злодейства,
Которые мне тяжко вспоминать,
Изгнали из Алжира.

Пер. Т.Щепкиной-Куперник.

К сожалению, астрономы пишут Сикоракс (см.
«Звездочет» № 10, 2000).

Объяснение названий спутников не всегда можно
найти в словарях. Мифологические названия имеют
только 45 спутников, причем часть – по персонажам
малоизвестных мифов. В знаменитом двухтомнике
«Мифы народов мира» (М.: Советская энциклопедия,
1988) отдельные статьи есть только о 30, и еще 6
просто упомянуты в тексте. При этом надо обладать
специальными знаниями: например, Теба надо
искать как Фива (а в статье «Фива» не говорится о
синониме Теба). Что касается 20 литературных
спутников, то сразу и не скажешь, героями какого
произведения являются, скажем, Белинда или
Сетебос.

Не все найдешь и в Интернете. Например, поиск по
имени Гималия дает несколько десятков сайтов,
однако сведений о происхождении этого названия
нет ни на одном.

Учитывая вышесказанное, я решил составить
перечень названий спутников планет и объяснить
их названия. Надеюсь, что мои таблицы пригодятся
любителям астрономии.

Неточности в названиях планет и их
спутников
, встречающиеся в астрономической
литературе за последние 50 лет, можно разбить на
четыре основных типа.

  • Смешивание греческой и римской мифологий.
    Соответствие, например, Юпитера у римлян и Зевса
    у греков вовсе не означает, что все сказания и
    персонажи, связанные с Зевсом, имеют
    соответствие в римской мифологии. В 1614 г. при
    выборе названий для спутников Юпитера Мариус
    обратился именно к греческой мифологии, т.к.
    римские мифы скупы.

    • «Боде предложил назвать новую планету Ураном
      (по классической мифологии – дедушка Юпитера)» [5,
      с. 203]. Однако Уран – дедушка Зевса, а у Юпитера
      дедушки вообще не было. Если бы он был, то Боде,
      прекрасно знавший мифологию и историю
      астрономии, предложил бы назвать планету его
      именем.
    • «Холл дал им названия Фобос и Деймос (Страх и
      Ужас) в честь спутников древнеримского бога
      войны Марса» [5, с. 181]. Но Фобос и Деймос – сыновья
      и спутники древнегреческого бога войны Ареса.
    • «Мифологический Янус с Сатурном никак не
      связан» [1, с. 85]. Имеется тесная связь. Янус
      считался первым царем Лации (область в Италии). Он
      принял у себя Сатурна, который бежал в Лацию
      после своего низложения сыном Юпитером, и
      разделил с Сатурном власть в Лации.
  • Неправильный перевод и опечатки.
    Третий спутник Сатурна Тефию называют иногда
    Фетидой (см., например, [4, с. 510]). Но Тефия и Фетида
    – два разных персонажа. Этот спутник, согласно
    традиции, был назван именем титаниды Тефии,
    дочери Урана и Геи. По латыни это Tethys, что похоже
    на имя нереиды Фетиды Thetis. Однако имя Фетида,
    согласно традиции наименований, подошло бы
    спутнику Нептуна, а не Сатурна. Путаница возникла
    из-за того, что в старой русской литературе эти
    имена писались одинаково (Тетис).

Есть пример и другого рода: «Тетис. В нашей
литературе этот спутник иногда называют Тефией.
Такая транскрипция неверна» [2].

  • Неправомерное обобщение.
    • «Все десять открытых “Вояджером” спутников
      Урана получили имена героев Шекспира» [4, с. 564; 5, с.
      206]. Но Белинда – не персонаж Шекспира.
    • «Джон Гершель дал спутникам Сатурна имена
      братьев и сестер этого бога: Мимас, Энцелад,
      Фетида, Диона, Рея, Титан» [4]. Во-первых, спутники
      Сатурна носят имена братьев и сестер Кроноса,
      во-вторых, у Сатурна нет спутника Фетида, в
      третьих, Титаны – это группа божеств старшего
      поколения, дети Урана и Геи, это вовсе не имя
      брата или сестры Кроноса.
    • «Лассель открыл еще два спутника Урана,
      получивших тоже имена шекспировских героев –
      Умбриэля и Ариэля» [6]. Умбриэль – не
      шекспировский персонаж.
  • Просто устаревшие сведения. «В
    Солнечную систему входят 9 больших планет вместе
    с 44 спутниками» [7]. Уже на начало 1991 г. был открыт 61
    спутник. 44 спутника было в 1985 г., а не в 1998 г.

Литература

1. Карпенко Ю.А. Названия звездного неба. – М.:
Наука, 1981.
2. Силкин Б.И. В мире множества лун. – М.: Наука, 1982.
3. Бурба Г.А. Номенклатура деталей планет и их
спутников. /Сер. из 5 брошюр. – М.: Наука, 1981–1986.
4. Энциклопедия «Астрономия». – М.: Аванта+, 2000.
5. Энциклопедия «Вселенная». – М.: РЭТ, 1999.
6. Томилин А. Царица неба. – М.: Современник, 1998.
7. Цофин М. Астрономия./Библиотека школьника. –
Минск: Харвест, 1998.

Таблица 1. Названия планет и Луны

НазваниеОбъяснение
1ВенераРимская богиня
любви
2ЗемляДревнейшее
славянское слово, восходящее к смыслу низ,
поверхность.
3ЛунаЛатинское luna
означает светящая, блестящая. Тот же корень у
слова lux – свет, блеск.
4МарсРимский бог войны.
5МеркурийРимский бог
торговли.
6НептунРимский бог морей,
брат Юпитера.
7ПлутонГреческий бог
подземного царства, брат Посейдона (рим. Нептуна)
и Зевса (рим. Юпитера).
8СатурнРимский бог, отец
Юпитера.
9УранГреческий бог, отец
Кроноса (рим. Сатурна), дедушка Зевса.
10ЮпитерВерховный римский
бог.

  Таблица 2. Мифологические
персонажи, в честь которых названы спутники
планет

НазваниеОбъяснение
1АдрастеяНимфа, тайно вскормившая
на Крите младенца Зевса молоком козы Амальтеи.
2Амальтея
(Амалтея,
Амалфея)
Нимфа, дочь критского царя
Мелисса (по другому варианту мифа – коза),
вскормившая своим молоком новорожденного Зевса.
Коза Амальтея была помещена Зевсом на небо в виде
звезды Капеллы (козочки) в созвездии Возничего.
3Ананке
(Ананка)
Богиня, олицетворявшая
рок, неизбежность, высшую силу. Мать мойр –
вершительниц судьбы человека.
4Атлас
(Атлант)
Титан, державший на своих
плечах небесный свод в наказание за участие
титанов в борьбе против богов. Сын Япета и
Климены, брат Прометея и Эпиметея.
5ГалатеяМорское божество, нереида
– дочь Нерея. Известен миф о любви Полифема к ней,
она сама любила Акида.
6ГанимедСын троянского царя Троса
и речной нимфы Каллирои. Похищен Зевсом,
превратившимся в орла, и унесен на Олимп. Любимец
и виночерпий Зевса.
7ГималияНимфа, родившая сыновей от
Зевса.
8ГиперионТитан, сын Урана и Геи,
отец божеств Cолнца, Луны, утренней зари –
Гелиоса, Селены, Эос. Иногда отождествлялся с
Гелиосом.
9ДеймосСын Афродиты и Ареса,
сопровождавший своего отца в походах.
10ДеспинаДочь Посейдона и Деметры.
11Диона Титанида, дочь Океана и
Тефии (или Урана и Геи), считавшаяся в Додоне
супругой Зевса и матерью Афродиты.
12ЕвропаДочь финикийского царя
Агенора, похищенная Зевсом в облике быка, который
доставил Европу через море на остров Крит. Родила
от Зевса троих сыновей.
13ЕленаДочь Зевса и Леды,
спартанская царица, славившаяся необычайной
красотой.
14ИоДочь аргосского царя
Инаха, возлюбленная Зевса, превращенная женой
Зевса Герой в корову.
15КалипсоНимфа острова Огинии, дочь
титана Атланта и океаниды Плейоны, державшая
семь лет в плену Одиссея.
16КаллистоНимфа родом из Аркадии,
спутница Артемиды, родившая от Зевса сына Аркаса.
Ревнивая Гера превратила Каллисто в медведицу.
17Карме
(Карма)
Родила от Зевса
Бритомартиду – критскую богиню Луны,
покровительницу охотников, рыболовов и моряков.
18ЛариссаАргосская нимфа,
возлюбленная Посейдона.
19ЛедаДочь царя Этолии. Зевс,
плененный красотой Леды, явился к ней в образе
лебедя, когда она купалась в реке. От этого союза
родилась Елена Прекрасная. Также мать Кастора,
Поллукса и Клитемнестры.
20Лиситея
(Лизифая)
Мать «первого Диониса» –
веселого сына Зевса (однако чаще матерью
«первого Диониса» называют Персефону).
21Метида
(Метис)
Океанида, первая жена
Зевса. Боясь, чтобы Метида не родила ребенка,
который, согласно предсказанию, будет сильнее
его, Зевс проглотил Метиду. Но ребенок продолжал
развиваться в его голове и затем появился на свет
(Афина).
22МимасГигант, убитый Ареем в
ходе борьбы богов с гигантами.
23НаядаНаяды – нимфы источников,
ручьев и родников. Потомки Океана и Тефии.
24НереидаНереиды – морские
божества, дочери Нерея и океаниды Дориды. Разные
источники насчитывают от 34 до 100 нереид.
25ПанБожество стад, лесов и
полей. Сын Гермеса, козлоног с козлиными рожками.
Известен пристрастием к вину и веселью.
26 ПандораЖена Эпиметея, сотворена
Гефестом по воле Зевса в наказание за поступок
Прометея, похитившего огонь. Зевс подарил
Эпиметею сосуд, в котором были заключены все
людские несчастья. Пандора открыла его и
выпустила их.
27Пасифе
(Пасифея)
Одна из харит (граций) –
богинь красоты, радости, олицетворявших женскую
прелесть. Дочь Зевса и Эвриномы.
28ПрометейТитан, сын Япета и Климены,
брат Атласа и Эпиметея. Похитил огонь с Олимпа и
научил людей им пользоваться.
29ПротейМорское божество, сын
Посейдона. Пастух тюленьих стад.
30РеяБогиня, дочь Урана и Геи,
сестра и жена Крона (Сатурна) и мать всех
кронидов, в том числе Аида, Зевса и Посейдона.
31СинопеНимфа.
32ТалассаМорская богиня,
возлюбленная Посейдона. В некоторых источниках
– мать Афродиты.
33Теба
(Фива)
Киликийская царевна, в
честь которой назван город Фивы в Киликии. Это же
имя носила дочь Иодамы, в честь нее назван город
Фивы в Беотии.
34ТелестоНимфа, дочь Океана и Тефии.
35Тефия
(Тефида,
Тифия,
Тетия)
Титанида, дочь Урана и Геи,
сестра и жена Океана, олицетворение водной
стихии, мать всех рек и океанид.
36ТитанТитаны – божества
старшего поколения, дети Урана и Геи – Океан, Кой,
Крий, Гиперион, Япет и Крон, а также их дети.
Титаны восстали против новых богов, обитающих на
Олимпе, но потерпели поражение..
37ТритонМорское божество, сын
Посейдона и нереиды Амфитриты.
38ФебаТитанида, жена титана Коя,
мать Лето и Астерии, бабушка Аполлона и Артемиды.
39ФобосСын Афродиты и Ареса,
сопровождавший своего отца в походах.
40ХаронПеревозчик душ умерших
через реки подземного царства Плутона
41ЭлараНимфа. Сыном ее от Зевса
был великан Титий, родившийся под землей, куда
Зевс упрятал Элару от ревнивой Геры.
42Энцелад
(Энкелад)
Один из гигантов, сын
Урана и Геи. Убит Афиной в битве богов с гигантами
– она обрушила на него остров Сицилию.
43 ЭпиметейТитан, сын Япета и Климены,
брат Атласа и Прометея. Не послушался совета
Прометея, женился на Пандоре, что принесло людям
несчастья.
44ЯнусВ римской мифологии бог
входов и выходов, дверей и всякого начала.
Изображался с двумя лицами, одно из которых
обращено в прошлое, другое – в будущее, с 365
пальцами (по числу дней в году). Считался первым
царем Лации. Принял у себя Сатурна, который бежал
в Лацию после своего низложения сыном Юпитером.
45Япет
(Иапет)
Титан, отец Атласа,
Прометея и Эпиметея. За участие в восстании
против Зевса вместе с другими титанами был
низвергнут в Тартар – недра Земли.

Таблица 3. Литературные персонажи, в
честь которых названы спутники Урана

НазваниеПроизведение*Объяснение
1Ариэль«Буря»Дух воздуха, покорный
Просперо.
2Белинда«Похищение локона»**Главная героиня поэмы.
3Бианка«Укрощение строптивой»Сестра главной героини
Катерины.
4Дездемона«Отелло»Дочь дожа Венеции, жена
Отелло, полководца на службе ее отца.
5Джульетта«Ромео и Джульетта»Заглавный персонаж. Дочь
Капулетти.
6Калибан«Буря»Уродливый
невольник-дикарь, раб Просперо.
7Корделия«Король Лир»Одна из дочерей короля
Лира.
8Крессида«Троил и Крессида»Заглавный персонаж.
Гречанка, возлюбленная Троила, забывшая его
после расставания.
9Миранда«Буря»Красавица, дочь Просперо.
10Оберон«Сон в летнюю ночь»Царь фей и эльфов.
11Офелия«Гамлет»Дочь Полония, невеста
Гамлета, принца датского.
12Порция«Юлий Цезарь»Жена Брута.
13Просперо«Буря»В прошлом герцог
миланский, ныне живущий на острове вместе с
дочерью Мирандой и рабом Калибаном.
14Пэк«Сон в летнюю ночь»Маленький эльф.
15Розалинда«Как вам это понравится»Дочь изгнанного герцога.
16Сетебос«Буря»Внесценический персонаж.
Бог, которому поклоняются Сикоракса и Калибан.
17Сикоракса«Буря»Внесценический персонаж.
Колдунья, мать Калибана.
18Стефано«Буря»Пьяница дворецкий,
захотевший стать королем острова.
19Титания«Сон в летнюю ночь»Царица фей и эльфов, жена
Оберона.
20Умбриэль«Похищение локона»**Мрачный и горестный дух.


*Автором всех произведений, за исключением
отмеченных знаком ** (их автор А.Поуп), является
У.Шекспир.
**Работа доложена на Всероссийских Каплановских
чтениях в Нижнем Новгороде в марте 2001 г.

Топ 10 | Самые большие спутники в Солнечной системе

Из планет земной группы, к которым относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс, ни у Меркурия, ни у Венеры нет естественных спутников. Земля, в свою очередь, имеет один, а Марс — два спутника: Фобос и Деймос. Зато куда интереснее обстоят дела с газовыми гигантами Солнечной системы (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Поскольку эти планеты обладают большей массой и мощной гравитацией, они смогли захватить более крупные объекты. Наибольшее количество спутников имеет крупнейшая планета Солнечной системы — Юпитер. У Юпитера насчитывается 79 известных астрономии спутников, у Сатурна – 62, у Урана насчитывается 27 спутников, у Нептуна — 14.

Многие из этих спутников до сих пор остаются загадкой для астрономов, а где-то вполне возможно существование живых организмов. Но что можно определить сейчас, так это примерные их размеры. В этом списке вы познакомитесь с 10 самыми крупными планетарными спутниками в нашей солнечной системе.

10 Оберон

  • Диаметр: 1523 км
  • Спутник: Урана
  • Дата открытия: 11 января 1787 г.
  • Период обращения: 13,463 суток
  • Масса: 3,014 × 1021 кг
  • Ускорение свободного падения: 0,346 м/с2
  • Температура поверхности: −203 °C … −193 °C

Оберон — второй по размеру и массе спутник Урана, девятый по массе и десятый по размеру спутник в Солнечной системе. Известен также как Уран IV. Открыт Уильямом Гершелем в 1787 году. Назван в честь царя фей и эльфов из произведения Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Самый далёкий от Урана среди его крупных спутников. Его орбита частично расположена вне магнитосферы планеты.

Поверхность Оберона тёмная с красным оттенком. Его рельеф формировался в основном ударами астероидов и комет, создавшими многочисленные, до 210 км в диаметре, кратеры. Оберон обладает системой каньонов, образовавшихся при растяжении коры в результате расширения недр на раннем этапе его истории.

Учёные предполагают, что на границе ядра и мантии Оберона может быть жидкий океан. Толщина этого океана, если он существует, может достигать 40 километров.

9 Рея

  • Диаметр: 1527 км
  • Спутник: Сатурна
  • Дата открытия: 23 декабря 1672 г.
  • Период обращения: 4,518 суток
  • Масса: 2,306 × 1021 кг
  • Ускорение свободного падения: 0,264 м/с2
  • Температура поверхности: −230 °C … −170 °C

Рея — второй по величине спутник Сатурна, девятый по величине и десятый по массе спутник в Солнечной системе. Пятый по отдалённости от Сатурна среди семи его крупных спутников.

Астрономы долго называли Рею просто пятым спутником Сатурна (Saturn V). Современное название спутника, данное в честь титаниды Реи, предложил в 1847 году Джон Гершель в соответствии со своей идеей назвать семь известных на тот момент спутников Сатурна по именам титанов — братьев и сестёр Кроноса (аналога Сатурна в греческой мифологии).

Поверхность Реи состоит из водяного льда и каменных пород, которые составляют менее трети массы спутника. По состоянию на 2020 год на Рее имеют названия 128 кратеров, 6 цепочек кратеров и их групп, 5 каньонов и их групп, 2 борозды и 2 линии.

8 Титания

  • Диаметр: 1577 км
  • Спутник: Урана
  • Дата открытия: 11 января 1787 г.
  • Период обращения: 8,706 суток
  • Масса: 3,527 × 1021 кг
  • Ускорение свободного падения: 0,379 м/с2
  • Температура поверхности: −213 °C … −184 °C

Титания — крупнейший спутник Урана и восьмой по размеру спутник в Солнечной системе. Открыт Уильямом Гершелем 11 января 1787 года (через 6 лет после открытия им Урана). Назван в честь королевы фей из произведения Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Четвёртый по отдалённости от Урана среди пяти его крупных спутников. Орбита Титании полностью находится внутри магнитосферы Урана.

Как и все крупнейшие спутники Урана, Титания, вероятно, образовалась из аккреционного диска, окружавшего планету во времена её формирования. Титания состоит из примерно равного количества камня и льда и, вероятно, дифференцирована на каменное ядро и ледяную мантию. На их границе, возможно, есть слой жидкой воды.

Единственные имеющиеся изображения Титании крупным планом были получены «Вояджером-2» во время исследований системы Урана в 1986 году. Никакой другой космический аппарат никогда не посещал Уран или Титанию. Концептуальные проекты для подобных миссий в настоящее время рассматриваются.

7 Тритон

  • Диаметр: 2706 км
  • Спутник: Нептуна
  • Дата открытия: 10 октября 1846 г.
  • Период обращения: 5,88 суток (обратное движение)
  • Масса: 2,14 × 1022 кг
  • Ускорение свободного падения: 0,779 м/с2
  • Температура поверхности: −235 °C

Тритон — крупнейший спутник Нептуна, открытый английским астрономом Уильямом Ласселом 10 октября 1846 года. Седьмой по величине спутник Солнечной системы и единственный крупный спутник Солнечной системы с ретроградным (обратным) движением по орбите. Из-за ретроградного движения и схожести состава с Плутоном считается захваченным из пояса Койпера.

Спутник был назван в честь древнегреческого бога Тритона, сына Посейдона. Несмотря на то, что Уильям Лассел участвовал в спорах о названии тех или иных спутников планет (Гипериона, Ариэля, Умбриэля), он не дал Тритону названия. Впервые название «Тритон» упоминается в 1880 году в трудах Камиля Фламмариона, однако это название было принято много лет спустя. Тритон называли просто Спутником Нептуна вплоть до 1949 года, когда был открыт второй спутник планеты — Нереида.

Хотя Тритон обладает атмосферой, она настолько разряжена, что на поверхности спутника от нее нет никакого толка. Находиться здесь без особо защищенного скафандра — смерти подобно. Средняя температура на поверхности Тритона составляет -235 °C.

6 Европа

  • Диаметр: 3122 км
  • Спутник: Юпитера
  • Дата открытия: 8 января 1610 г.
  • Период обращения: 3,551 суток
  • Масса: 4,802 × 1022 кг
  • Ускорение свободного падения: 1,315 м/с2
  • Температура поверхности: −223 °C … −163 °C

Европа (или Юпитер II) — шестой по отдалённости от планеты спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников. Обнаружен в 1610 году Галилео Галилеем и, вероятно, Симоном Марием в то же самое время. На протяжении столетий за Европой велись всё более всесторонние наблюдения при помощи телескопов, а начиная с 70-х годов XX века — и пролетающих вблизи космических аппаратов.

Название «Европа» было дано Симоном Марием в 1614 году, а ещё ранее предложено Иоганном Кеплером. Спутник назван именем персонажа древнегреческой мифологии — дочери финикийского царя Тира, возлюбленной Зевса (Юпитера). Предположительно, с финикийского это имя переводится как «заход». Однако имя «Европа», как и названия, предложенные Марием для других галилеевых спутников, практически не использовалось вплоть до середины XX века.

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.

5 Луна

  • Диаметр: 3475 км
  • Спутник: Земли
  • Период обращения: 27,321 суток
  • Масса: 7,3477 × 1022 кг
  • Ускорение свободного падения: 1,62 м/с2
  • Температура поверхности: −173 °C … +117 °C

Луна — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км (~30 диаметров Земли).

Луна появилась около 4,51 млрд лет назад, немного позже Земли. Наиболее популярна гипотеза о том, что Луна сформировалась из осколков, оставшихся после «Гигантского столкновения» Земли и Тейи — планеты, схожей по размерам с Марсом. Луна является единственным внеземным астрономическим объектом, на котором побывал человек.

Русское слово «Луна» восходит к праслав. «светлая». Греки называли спутник Земли Селеной, древние египтяне — Ях, вавилоняне — Син, японцы — Цукиёми.

4 Ио

  • Диаметр: 3642 км
  • Спутник: Юпитера
  • Дата открытия: 8 января 1610 г.
  • Период обращения: 1,769 суток
  • Масса: 8,9319 × 1022 кг
  • Ускорение свободного падения: 1,796 м/с2
  • Температура поверхности: −183 °C … −143 °C

Ио — спутник Юпитера, самый близкий к планете из четырёх галилеевых спутников. Назван в честь мифологической Ио — жрицы Геры и возлюбленной Зевса. Имеет диаметр 3642 км, что делает его четвёртым по величине спутником в Солнечной системе.

Этот спутник — самое геологически активное тело Солнечной системы, на нём более 400 действующих вулканов. Такая активность обусловлена периодическим нагревом недр спутника в результате трения, которое происходит, скорее всего, из-за приливных гравитационных воздействий со стороны Юпитера, Европы и Ганимеда. У некоторых вулканов выбросы серы и диоксида серы настолько сильны, что поднимаются на высоту 500 километров.

Ио играет важную роль в формировании магнитного поля Юпитера. Магнитосфера Юпитера вбирает в себя газы и пыль из тонкой атмосферы Ио со скоростью 1 тонна в секунду. Эта материя в основном состоит из ионизированной и нейтральной серы, кислорода и хлора; атомарного натрия и калия; молекулярного диоксида серы и серы; а также пыли хлорида натрия. Они выбрасываются вулканами Ио, попадают в её атмосферу, а далее — в магнитосферу Юпитера и иногда в межпланетное пространство. Вся эта материя, в зависимости от её состава и степени ионизации, оказывается в различных нейтральных облаках и радиационных поясах юпитерианской магнитосферы, а иногда и покидает пределы системы Юпитера.

3 Каллисто

  • Диаметр: 4821 км
  • Спутник: Юпитера
  • Дата открытия: 7 января 1610 г.
  • Период обращения: 16,689 суток
  • Масса: 1,075 × 1023 кг
  • Ускорение свободного падения: 1,235 м/с2
  • Температура поверхности: −193 °C … −108 °C

Каллисто — второй по размеру спутник Юпитера (после Ганимеда), один из четырёх галилеевых спутников и самый удалённый среди них от планеты. Является третьим по величине спутником в Солнечной системе. Был открыт в 1610 году Галилео Галилеем, назван в честь персонажа древнегреческой мифологии — Каллисто, любовницы Зевса.

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. В 2003 году НАСА провела концептуальное исследование под названием HOPE — «Надежда», в котором было рассмотрено будущее освоения человечеством внешней Солнечной системы. Одной из детально рассмотренных целей была Каллисто. Было предложено в перспективе построить на спутнике станцию по переработке и производству топлива из окружающих льдов для космических аппаратов, направляющихся для исследования более отдалённых областей Солнечной системы, помимо этого лёд можно было бы использовать и для добычи воды.

Как и в случае Европы и Ганимеда, популярна идея о возможности существования в подповерхностном океане Каллисто внеземной микробной жизни. Однако на Каллисто условия для жизни несколько хуже, чем на Европе или Ганимеде. Основные причины: недостаточность соприкосновения с горными породами и низкий тепловой поток из недр спутника.

2 Титан

  • Диаметр: 5152 км
  • Спутник: Сатурна
  • Дата открытия: 25 марта 1655 г.
  • Период обращения: 15,945 суток
  • Масса: 1,345 × 1023 кг
  • Ускорение свободного падения: 1,352 м/с2
  • Температура поверхности: −179 °C

Титан — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе, является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой. Титан стал первым известным спутником Сатурна — в 1655 году его обнаружил голландский астроном Христиан Гюйгенс.

При сопоставимых размерах с Меркурием и Ганимедом, Титан обладает обширной атмосферой, толщиной более 400 км. По современным оценкам атмосфера Титана состоит на 95 % из азота и оказывает давление на поверхность в 1,5 раза больше, чем атмосфера Земли. Наличие метана в атмосфере приводит к процессам фотолиза в верхних слоях и образованию нескольких слоёв углеводородного «смога», из-за чего Титан является единственным спутником в Солнечной системе, поверхность которого невозможно наблюдать в оптическом диапазоне.

Так как Сатурн и его спутники находятся вне зоны обитаемости, то возникновение высокоорганизованной жизни (аналогичной земной) гипотетически невозможно, однако возможность возникновения простейших организмов не исключается учёными. Плотная атмосфера из азота и наличие органических соединений является объектом для исследования экзобиологами, так как похожие условия могли существовать на молодой Земле. Однако слишком низкие температуры предотвращают пребиотическое направление развития, в отличие от Земли. Однако в очень далёком будущем условия на Титане могут значительно измениться. Через 6 млрд лет Солнце значительно увеличится в размерах и станет красным гигантом, температура на поверхности спутника увеличится до −70 °C, достаточно высокой для существования жидкого океана из смеси воды и аммиака. Подобные условия просуществуют несколько сотен миллионов лет, этого вполне достаточно для развития относительно сложных форм жизни.

1 Ганимед

  • Диаметр: 5268 км
  • Спутник: Юпитера
  • Дата открытия: 7 января 1610 г.
  • Период обращения: 7,154 суток
  • Масса: 1,482 × 1023 кг
  • Ускорение свободного падения: 1,428 м/с2
  • Температура поверхности: −203 °C … −121 °C

Ганимед — один из галилеевых спутников Юпитера, седьмой по расстоянию от него среди всех его спутников и крупнейший спутник в Солнечной системе. Его диаметр равен 5268 километрам, что на 2 % больше, чем у Титана и на 8 % больше, чем у Меркурия. При этом масса Ганимеда составляет всего 45 % массы Меркурия, но среди спутников планет она рекордно велика. Луну Ганимед превышает по массе в 2,02 раза. Совершая оборот вокруг Юпитера примерно за семь дней, Ганимед участвует в орбитальном резонансе 1:2:4 с двумя другими его спутниками — Европой и Ио.

Ганимед открыл Галилео Галилей, который увидел его 7 января 1610 года. Вскоре Симон Марий предложил назвать его в честь виночерпия Ганимеда. Первым космическим аппаратом, изучавшим Ганимед, стал «Пионер-10» в 1973 году. Намного более детальные исследования провели аппараты программы «Вояджер» в 1979 году. Космический аппарат «Галилео», изучавший систему Юпитера начиная с 1995 года, обнаружил подземный океан и магнитное поле Ганимеда. В 2012 году Европейское космическое агентство одобрило новую миссию для исследований ледяных спутников Юпитера — JUICE; её запуск планируется на 2022 год, а прибытие в систему Юпитера — на 2030 год.

Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, обладающим собственным магнитным полем. Благодаря этому над его полярными областями можно очень часто наблюдать северные сияния. Помимо этого, есть подозрения, что под поверхностью Ганимеда может скрываться жидкий океан. Спутник обладает разряженной атмосферой, в состав которой входит кислород. И хотя его крайне мало для поддержания той жизни, которую мы знаем, потенциал для терраформирования у спутника имеется.

Комментарии:

  • Вконтакте
  • На сайте
Добавить комментарий

Астроном-любитель нашел у Юпитера новый спутник: главное об открытии

Елизавета
Приставка

Новостной редактор

У Юпитера нашли новый спутник — впервые это сделал астроном-любитель. Рассказываем, что известно о новом небесном теле.

Читайте «Хайтек» в

Спутники Юпитера

Юпитер является рекордсменом по количеству известных спутников среди всех тел Солнечной системы. Второе место занимает Сатурн c 62 известными спутниками, затем ледяные гиганты Уран (27), Нептун (14), а также карликовая планета Плутон (5).

Помимо этого, двумя спутниками обладают около десятка астероидов и Марс, а наличием одного спутника могут похвастать более сотни тел Солнечной Системы.

Около 40 спутников Юпитера было открыто группой астрономов во главе со Скоттом Шеппардом в 2001–2004 годах.

В 2016–2017 годах ученые исследовали область неба, в которой теоретически могла находиться «Планета Х», с помощью одного из 6,5-метровых Магеллановых телескопов и ряда других астрономических инструментов.

По совпадению, Юпитер оказался вблизи области обзора и им удалось открыть два его ранее неизвестных спутника. В новой работе астрономы сообщают о 12 новых объектах, открытых весной 2017 года при помощи четырехметрового телескопа имени Виктора Бланко в Чили. Чтобы подтвердить открытие, проводились наблюдения на нескольких наземных телескопах, например, восьмиметровых «Джемини» и «Субару», что позволило просчитать их орбиты.

Как открыли новый спутник Юпитера

Астроном-любитель Кай Ли (Kai Ly) открыл ранее неизвестный спутник Юпитера. Сделать это ему удалось благодаря детальному изучению снимков планеты, сделанных с помощью наземного телескопа. 

Сейчас новый спутник носит временное название EJc0061. Как только Международный астрономический союз подтвердит его существование, он получит официальное название.

Я с гордостью могу сказать, что это первая планетарная луна, обнаруженная астрономом-любителем.

Кай Ли, астроном-любитель

Что касается нынешнего открытия, то оно было сделано на основании снимков планеты за 2003 год, которые были сделаны с помощью 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT) специалистами Гавайского университета.

Особое внимание Ли уделил нескольким снимкам, которые были сделаны в феврале 2003 года, когда луны были наиболее яркими за счет того, что Солнце и Юпитер в это время располагалась противоположно друг другу. Земля в этот период находилась между Солнцем и Юпитером, благодаря чему сложились благоприятные условия для наблюдения за хорошо освещённым Юпитером.

На снимках удалось заметить три возможных кандидата, и одного из них обнаружили на снимках, сделанных на CFHT в другое время, а также на изображениях телескопа Subaru и обсерватории Cerro Tololo. Звездная величина объекта S/2003 J 24 составила около 23, далеко за пределами доступной невооруженному глазу.

В общей сложности удалось найти 76 наблюдений спутника, полученных на протяжении полутора десятков лет, что позволяет оценить его орбиту. Полный оборот вокруг Юпитера он делает за 1,9 земных года.

Что известно о новом спутнике Юпитера

S/2003 J 24 относится к группе спутников Карме, названной в честь самого большого из них. Она включает пару десятков лун с очень похожими орбитами и ретроградным движением — то есть в сторону, противоположную относительно вращения самой планеты.

Считается, что все они имеют общее происхождение и представляют собой обломки более крупного тела — возможно, погибшего спутника, имевшего почти 50 км в диаметре.

Основные члены группы включают (от самых больших к наименьшим) все за исключением нового спутника:

  • Карме (самый большой в группе)
  • Тайгете
  • Эвкеладе
  • S/2003 J 5
  • Халдене
  • Исоное
  • Калике
  • Эриноме
  • Этне
  • Кале
  • Пазифее
  • S/2003 J 9
  • S/2003 J 10
  • S/2017 J 8

За единственным исключением Валетудо (его орбита показана зеленым) все известные ретроградные спутники Юпитера находятся на внешних орбитах (красные), а внутренние спутники (синие, фиолетовые) движутся проградно, в том же направлении, что и планета / © Carnegie Inst. for Science / Roberto Molar Candanosa

Последние открытия других спутников Юпитера

Ранее, в июле 2018 года астрономы открыли 12 новых спутников Юпитера. Все новооткрытые тела имели малые размеры, сообщается на сайте Института Карнеги.

9 из 12 открытых спутников являются частью удаленного от планеты внешнего роя, который движется в ретроградном направлении (т. е. направление движения по орбите не совпадает с направлением вращения Юпитера). Этот рой включает в себя по меньшей мере три различные группировки спутников, которые считаются остатками трех более крупных тел, разрушенных в ходе столкновений с астероидами, кометами или другими спутниками, и совершают один оборот вокруг планеты за примерно два года.

Два других спутника являются частью более близкой, внутренней группировки, и движутся в проградном направлении, совершая один оборот вокруг Юпитера менее чем за год, и также могут являться фрагментами более крупного тела.

Один из спутников получил имя «Валетудо» и может считаться самым малым (диаметр менее километра) среди известных на сегодняшний день спутников Юпитера. Он движется во встречном направлении относительно внешней ретроградной группы спутников, пересекая их орбиты.

Неоткрытые спутники Юпитера

Стоит отметить, что у Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников. Массивная планета обладает значительным гравитационным полем, которое позволяет захватывать разные космические объекты и перемещать их на свою орбиту.

В настоящее время вокруг Юпитера вращаются не менее 79 спутников, и их число продолжает расти. Все они фиксируются в специальном каталоге Карме и представляют собой небольшие космические камни разной формы, вращающиеся в противоположном направлении относительно Юпитера.

Читать далее

ОАЭ испытали технологию искусственного вызова осадков в 50-градусную жару

Физики рассказали, что будет, если Луна приблизится к Земле

Появление наземных растений 400 млн лет назад изменило регуляцию климата Земли

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

https://ria.ru/20191104/1560539127.html

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами — РИА Новости, 04.11.2019

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

У планет-гигантов много спутников. А больше всего — у Сатурна: вместе с недавно открытыми двадцатью — 82. В том числе два мира с океанами, где есть условия для… РИА Новости, 04.11.2019

2019-11-04T08:00

2019-11-04T08:00

2019-11-04T14:28

наука

астрономия

сша

антарктида

москва

наса

российская академия наук

европейское космическое агентство

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/56/1560485623_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_78e7d03cfd5b1322bbe7a133c5d6281b.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. У планет-гигантов много спутников. А больше всего — у Сатурна: вместе с недавно открытыми двадцатью — 82. В том числе два мира с океанами, где есть условия для возникновения жизни. О секретах сатурнианской спутниковой системы РИА Новости рассказал Валерий Шематович, заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН.Блестящее семейство лунГазовый гигант Сатурн, шестая планета от Солнца, известен людям с незапамятных времен. О его спутниках говорил еще Галилей, но он принял за них орбитальные кольца — гигантские диски, состоящие из частиц льда. Детально изучили систему Сатурна уже в наше время благодаря миссии «Кассини», действовавшей в 2004-2017 годах.»Среди планет Солнечной системы спутников больше всего у Сатурна — 82. У Юпитера — 79, десятки у Урана и Нептуна, их открыли космические аппараты «Вояджер». Это не окончательный результаты, они будут расти по мере совершенствования техники наблюдений», — говорит Валерий Шематович.У Сатурна два вида спутников: регулярные и нерегулярные. Первые образовались вместе с планетой из сатурнианской части протосолнечной туманности. Их более двадцати, они обращаются по круговым орбитам, многие — сферической формы.»Значит, их вещество прошло стадию дифференциации, и тяжелые элементы опустились к ядру. Это миллиарды лет, следовательно, такие спутники — ровесники планеты», — поясняет ученый.»Каждый с очень необычными свойствами. Например, на Мимасе есть огромный кратер размером 139 километров, тогда как диаметр самого спутника всего лишь 400 километров. Ясно, что спутник столкнулся с большим астероидом. Как он выжил — непонятно. На Дионе, возможно, есть подповерхностный океан на глубине 100 километров, то есть это третий мир с океаном в системе Сатурна. Рея, второй по величине спутник, может обладать собственной системой колец. На это есть одно косвенное указание, полученное «Кассини». Имеется там и разреженная атмосфера, как у Дионы и Энцелада», — продолжает Шематович.В отличие от Юпитера, у которого четыре крупных внутренних луны, у Сатурна большая только одна: Титан. Остальные в несколько раз меньше. По составу это обледенелые глыбы скальных пород.Нерегулярные спутники обращаются по сильно эллиптическим орбитам. Это малые тела неправильной формы, фактически — астероиды, захваченные в разное время полем тяготения Сатурна. Диаметр обычно не превышает десяти километров.Сатурн находится от Земли в девяти астрономических единицах — это огромное расстояние. Разглядеть маленькие тела на окраине его системы довольно сложно даже с нынешними телескопами. Двадцать новых лун, об открытии которых ученые Университета Карнеги (США) объявили 8 октября, диаметром всего пять километров. Вокруг планеты они совершают оборот за два-три года.Сатурн в 95 раз тяжелее Земли, он столь огромен, что его луны, вместе взятые, — капля в море. Невероятные кольца диаметром 250 тысяч километров тоже оказались немассивными. По самым последним оценкам, — чуть меньше половины массы ближайшего к планете регулярного спутника Мимаса.»Между кольцами движутся спутники-пастухи, по форме напоминающие пельмени, с большим ободком по экватору. Ледяные частицы колец оседают на экваторах спутников-пастухов и участвуют в различных волновых процессах», — добавляет астроном.Метановый мир»Самый интересный спутник Сатурна — Титан. Второй по размерам в Солнечной системе и единственный с плотной атмосферой. Она в полтора раза плотнее, чем на Земле, и тоже состоит из молекулярного азота. Титан окутан постоянной фотохимической дымкой, по сути, смогом, который мешает изучать его телескопами. Поэтому миссия «Кассини» доставила туда спускаемый модуль «Гюйгенс», и мы впервые увидели его поверхность, измерили параметры атмосферы», — рассказывает Валерий Шематович.Важную роль при исследовании Титана сыграл радар аппарата «Кассини», который через облака сканировал рельеф и физические свойства поверхности. Неожиданно выяснилось, что в районе северного полюса есть моря и озера. Только они из метана.Система Сатурна получает в сто раз меньше энергии Солнца, чем Земля. Поэтому все его миры — ледяные. На поверхности Титана порядка минус 170 градусов Цельсия, в жидком состоянии там только углеводороды.Ученые предполагают, что под ледяным панцирем Титана, на глубине порядка ста километров, находится океан жидкой воды. На это указывают некоторые особенности колебаний спутника в его орбитальном движении.»Там есть моря, горы, дюны, правда, не из песка, а из тугоплавких органических веществ. А когда на северном полюсе наступает лето, даже идут дожди из метана. Удивительный мир!» — отмечает ученый. Активные недра Энцелада»Энцелад, как и другие внутренние спутники Сатурна, — очень яркий объект. Он хорошо отражает солнечный свет. Это говорит о том, что его поверхность сложена водяным льдом. Диаметр — около пятисот километров, геологически этот мир должен быть мертвым, в его недрах нет активных процессов, на поверхности не должно ничего меняться. Между тем ученые оценивали ее как молодую, возрастом от пятисот тысяч до нескольких десятков миллионов лет. И это представляло собой загадку», — продолжает Шематович.Считалось, что поверхность Энцелада освежается выпадающим на нее снегом из колец и воздействием плазмы из магнитосферы Сатурна. Изначально планировалось всего несколько пролетов «Кассини» мимо спутника с выключенными научными приборами для экономии энергии.»В первом пролете по орбите, который был довольно далеким от луны, на расстоянии порядка тысячи километров, работали только фотокамера и служебный инструмент — магнитометр. Посмотрев его данные, инженеры увидели, что магнитное поле Сатурна возмущается. Значит, с ним взаимодействует плазма — поток заряженных частиц. Откуда он? Подозрение пало на Энцелад. Выходит, его недра активны. Сразу решили поменять программу, изучить этот мир детальнее», — говорит астроном.В очередном пролете «Кассини» обнаружила над южным полюсом Энцелада мощные гейзеры. Стало понятно: под его ледяной корой скрывается жидкий океан. Анализ состава показал присутствие воды, различных солей, щелочей и органики.Как выяснилось, у Энцелада силикатное ядро — источник тепла за счет гравитационного воздействия планеты при движении спутника по орбите, подпитывающий гидротермальную активность в океане. В гейзерах нашли молекулярный водород, играющий роль поставщика энергии для геохимической системы.У этого океана есть земной аналог — экстремально соленое озеро Моно в Калифорнии, где очень жесткие условия, но все же там живут некоторые бактерии.Таким образом, на Энцеладе неожиданно сошлись три условия возникновения жизни: жидкая вода, разнообразный химический состав океана с органикой и источники энергии — молекулярный водород и гидротермальные источники на поверхности ядра спутника. Однако развитие жизни, какой мы ее знаем, требует длительного времени и стабильности всей системы. Соответственно, ключевой вопрос — когда возник океан.По одной версии, океану на Энцеладе более четырех миллиардов лет. Тепло для него поставляют еще активные за счет радиоактивного распада недра.Проблема в том, что тело небольшое, оно должно было довольно быстро остыть и заледенеть. Чтобы его вновь активизировать, нужно катастрофическое событие, например столкновение с большим астероидом. Если оно произошло давно, жизнь могла успеть зародиться.»Энцелад — самый привлекательный объект для астробиологов. По мере накопления данных мы сможем выбрать между двумя гипотезами, объясняющими время образования океана под поверхностью спутника», — подчеркивает ученый.Условия жизни в неземных океанахТитан, Энцелад, а также Ганимед и Европа у Юпитера — миры с океанами. Возможно, в Солнечной системе есть и другие.В 2022 году к спутникам Юпитера отправится миссия Европейского космического агентства JUICE — Jupiter Icy Moon Explorer. Следом NASA запустит межпланетную станцию к Европе — Europa Clipper. В проекте JUICE Валерий Шематович с коллегами участвуют в качестве поддерживающих ученых для разработки моделей атмосфер спутников.»Мы надеемся, что к 2032 году, когда туда прибудут аппараты, на орбите будет работать космический телескоп СПЕКТР-УФ, разрабатываемый в Институте астрономии РАН. В его программу заложено наблюдение внешних областей Солнечной системы и ледяных спутников в ультрафиолетовом диапазоне», — рассказывает ученый. Такие наблюдения очень важны при интерпретации измерений космических аппаратов непосредственно у исследуемых миров с океанами.Есть идея слетать к Титану, чтобы изучить возможное наличие там форм жизни, непохожих на земную, где роль кислорода выполняет водород, а роль электролита — метан. А главное — получить информацию о подледном океане.Впрочем, на Энцеладе это проще: там бьют гейзеры и ледяная кора тоньше. По оценкам, на южном полюсе вода находится всего на глубине нескольких километров. Пока совершенно неясно, как туда проникнуть. Для сравнения: бурение четырех километров льда до подледникового озера Восток в Антарктиде заняло два десятка лет.Миссия к Энцеладу — Enceladus Life Finder (ELF) пока только обсуждается. Слишком далеко лететь.»Ученые очень заинтересованы исследовать миры с океанами, потому что это следующие после Марса тела, где есть шансы найти следы жизни, хотя бы в простейших формах», — заключает Валерий Шематович.

https://ria.ru/20190117/1549513335.html

https://ria.ru/20180627/1523525801.html

https://ria.ru/20180504/1519831761.html

сша

антарктида

москва

космос

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

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/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/56/1560485623_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_bf582488a570c53a852a92b725e3b467.jpg

1920

1920

true

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/

астрономия, сша, антарктида, москва, наса, российская академия наук, европейское космическое агентство, космос, кассини, сатурн

Наука, Астрономия, США, Антарктида, Москва, НАСА, Российская академия наук, Европейское космическое агентство, Космос, Кассини, Сатурн

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. У планет-гигантов много спутников. А больше всего — у Сатурна: вместе с недавно открытыми двадцатью — 82. В том числе два мира с океанами, где есть условия для возникновения жизни. О секретах сатурнианской спутниковой системы РИА Новости рассказал Валерий Шематович, заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН.

Блестящее семейство лун

Газовый гигант Сатурн, шестая планета от Солнца, известен людям с незапамятных времен. О его спутниках говорил еще Галилей, но он принял за них орбитальные кольца — гигантские диски, состоящие из частиц льда. Детально изучили систему Сатурна уже в наше время благодаря миссии «Кассини», действовавшей в 2004-2017 годах.

«Среди планет Солнечной системы спутников больше всего у Сатурна — 82. У Юпитера — 79, десятки у Урана и Нептуна, их открыли космические аппараты «Вояджер». Это не окончательный результаты, они будут расти по мере совершенствования техники наблюдений», — говорит Валерий Шематович.

У Сатурна два вида спутников: регулярные и нерегулярные. Первые образовались вместе с планетой из сатурнианской части протосолнечной туманности. Их более двадцати, они обращаются по круговым орбитам, многие — сферической формы.

© NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute / Paolo SartorioОрбиты новых двадцати спутников Сатурна. Часть из них — ретроградные, то есть движутся против направления движения планеты

© NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute / Paolo Sartorio

Орбиты новых двадцати спутников Сатурна. Часть из них — ретроградные, то есть движутся против направления движения планеты

«Значит, их вещество прошло стадию дифференциации, и тяжелые элементы опустились к ядру. Это миллиарды лет, следовательно, такие спутники — ровесники планеты», — поясняет ученый.

«Каждый с очень необычными свойствами. Например, на Мимасе есть огромный кратер размером 139 километров, тогда как диаметр самого спутника всего лишь 400 километров. Ясно, что спутник столкнулся с большим астероидом. Как он выжил — непонятно. На Дионе, возможно, есть подповерхностный океан на глубине 100 километров, то есть это третий мир с океаном в системе Сатурна. Рея, второй по величине спутник, может обладать собственной системой колец. На это есть одно косвенное указание, полученное «Кассини». Имеется там и разреженная атмосфера, как у Дионы и Энцелада», — продолжает Шематович.

В отличие от Юпитера, у которого четыре крупных внутренних луны, у Сатурна большая только одна: Титан. Остальные в несколько раз меньше. По составу это обледенелые глыбы скальных пород.

Нерегулярные спутники обращаются по сильно эллиптическим орбитам. Это малые тела неправильной формы, фактически — астероиды, захваченные в разное время полем тяготения Сатурна. Диаметр обычно не превышает десяти километров.

Сатурн находится от Земли в девяти астрономических единицах — это огромное расстояние. Разглядеть маленькие тела на окраине его системы довольно сложно даже с нынешними телескопами. Двадцать новых лун, об открытии которых ученые Университета Карнеги (США) объявили 8 октября, диаметром всего пять километров. Вокруг планеты они совершают оборот за два-три года.

Сатурн в 95 раз тяжелее Земли, он столь огромен, что его луны, вместе взятые, — капля в море. Невероятные кольца диаметром 250 тысяч километров тоже оказались немассивными. По самым последним оценкам, — чуть меньше половины массы ближайшего к планете регулярного спутника Мимаса.

«Между кольцами движутся спутники-пастухи, по форме напоминающие пельмени, с большим ободком по экватору. Ледяные частицы колец оседают на экваторах спутников-пастухов и участвуют в различных волновых процессах», — добавляет астроном.

17 января 2019, 22:00Наука

Астрономы узнали, когда Сатурн стал «властелином колец»

Метановый мир

«Самый интересный спутник Сатурна — Титан. Второй по размерам в Солнечной системе и единственный с плотной атмосферой. Она в полтора раза плотнее, чем на Земле, и тоже состоит из молекулярного азота. Титан окутан постоянной фотохимической дымкой, по сути, смогом, который мешает изучать его телескопами. Поэтому миссия «Кассини» доставила туда спускаемый модуль «Гюйгенс», и мы впервые увидели его поверхность, измерили параметры атмосферы», — рассказывает Валерий Шематович.

Важную роль при исследовании Титана сыграл радар аппарата «Кассини», который через облака сканировал рельеф и физические свойства поверхности. Неожиданно выяснилось, что в районе северного полюса есть моря и озера. Только они из метана.

Система Сатурна получает в сто раз меньше энергии Солнца, чем Земля. Поэтому все его миры — ледяные. На поверхности Титана порядка минус 170 градусов Цельсия, в жидком состоянии там только углеводороды.

Ученые предполагают, что под ледяным панцирем Титана, на глубине порядка ста километров, находится океан жидкой воды. На это указывают некоторые особенности колебаний спутника в его орбитальном движении.

«Там есть моря, горы, дюны, правда, не из песка, а из тугоплавких органических веществ. А когда на северном полюсе наступает лето, даже идут дожди из метана. Удивительный мир!» — отмечает ученый.

© Depositphotos / Juric.PТитан — крупнейший спутник Сатурна. Второе после Земли космическое тело с плотной атмосферой, жидкими структурами на поверхности

© Depositphotos / Juric. P

Титан — крупнейший спутник Сатурна. Второе после Земли космическое тело с плотной атмосферой, жидкими структурами на поверхности

Активные недра Энцелада

«Энцелад, как и другие внутренние спутники Сатурна, — очень яркий объект. Он хорошо отражает солнечный свет. Это говорит о том, что его поверхность сложена водяным льдом. Диаметр — около пятисот километров, геологически этот мир должен быть мертвым, в его недрах нет активных процессов, на поверхности не должно ничего меняться. Между тем ученые оценивали ее как молодую, возрастом от пятисот тысяч до нескольких десятков миллионов лет. И это представляло собой загадку», — продолжает Шематович.

Считалось, что поверхность Энцелада освежается выпадающим на нее снегом из колец и воздействием плазмы из магнитосферы Сатурна. Изначально планировалось всего несколько пролетов «Кассини» мимо спутника с выключенными научными приборами для экономии энергии.

«В первом пролете по орбите, который был довольно далеким от луны, на расстоянии порядка тысячи километров, работали только фотокамера и служебный инструмент — магнитометр. Посмотрев его данные, инженеры увидели, что магнитное поле Сатурна возмущается. Значит, с ним взаимодействует плазма — поток заряженных частиц. Откуда он? Подозрение пало на Энцелад. Выходит, его недра активны. Сразу решили поменять программу, изучить этот мир детальнее», — говорит астроном.

27 июня 2018, 20:15Наука

Астрономы нашли сложную органику в подледном океане Энцелада

В очередном пролете «Кассини» обнаружила над южным полюсом Энцелада мощные гейзеры. Стало понятно: под его ледяной корой скрывается жидкий океан. Анализ состава показал присутствие воды, различных солей, щелочей и органики.

Как выяснилось, у Энцелада силикатное ядро — источник тепла за счет гравитационного воздействия планеты при движении спутника по орбите, подпитывающий гидротермальную активность в океане. В гейзерах нашли молекулярный водород, играющий роль поставщика энергии для геохимической системы.

У этого океана есть земной аналог — экстремально соленое озеро Моно в Калифорнии, где очень жесткие условия, но все же там живут некоторые бактерии.

Таким образом, на Энцеладе неожиданно сошлись три условия возникновения жизни: жидкая вода, разнообразный химический состав океана с органикой и источники энергии — молекулярный водород и гидротермальные источники на поверхности ядра спутника. Однако развитие жизни, какой мы ее знаем, требует длительного времени и стабильности всей системы. Соответственно, ключевой вопрос — когда возник океан.

По одной версии, океану на Энцеладе более четырех миллиардов лет. Тепло для него поставляют еще активные за счет радиоактивного распада недра.

Проблема в том, что тело небольшое, оно должно было довольно быстро остыть и заледенеть. Чтобы его вновь активизировать, нужно катастрофическое событие, например столкновение с большим астероидом. Если оно произошло давно, жизнь могла успеть зародиться.

«Энцелад — самый привлекательный объект для астробиологов. По мере накопления данных мы сможем выбрать между двумя гипотезами, объясняющими время образования океана под поверхностью спутника», — подчеркивает ученый.

© Иллюстрация РИА Новости . Фото: NASA/JPLКатастрофическая гипотеза возникновения океана на Энцеладе

© Иллюстрация РИА Новости . Фото: NASA/JPL

Катастрофическая гипотеза возникновения океана на Энцеладе

Условия жизни в неземных океанах

Титан, Энцелад, а также Ганимед и Европа у Юпитера — миры с океанами. Возможно, в Солнечной системе есть и другие.

В 2022 году к спутникам Юпитера отправится миссия Европейского космического агентства JUICE — Jupiter Icy Moon Explorer. Следом NASA запустит межпланетную станцию к Европе — Europa Clipper. В проекте JUICE Валерий Шематович с коллегами участвуют в качестве поддерживающих ученых для разработки моделей атмосфер спутников.

«Мы надеемся, что к 2032 году, когда туда прибудут аппараты, на орбите будет работать космический телескоп СПЕКТР-УФ, разрабатываемый в Институте астрономии РАН. В его программу заложено наблюдение внешних областей Солнечной системы и ледяных спутников в ультрафиолетовом диапазоне», — рассказывает ученый. Такие наблюдения очень важны при интерпретации измерений космических аппаратов непосредственно у исследуемых миров с океанами.

Есть идея слетать к Титану, чтобы изучить возможное наличие там форм жизни, непохожих на земную, где роль кислорода выполняет водород, а роль электролита — метан. А главное — получить информацию о подледном океане.

Впрочем, на Энцеладе это проще: там бьют гейзеры и ледяная кора тоньше. По оценкам, на южном полюсе вода находится всего на глубине нескольких километров. Пока совершенно неясно, как туда проникнуть. Для сравнения: бурение четырех километров льда до подледникового озера Восток в Антарктиде заняло два десятка лет.

Миссия к Энцеладу — Enceladus Life Finder (ELF) пока только обсуждается. Слишком далеко лететь.

«Ученые очень заинтересованы исследовать миры с океанами, потому что это следующие после Марса тела, где есть шансы найти следы жизни, хотя бы в простейших формах», — заключает Валерий Шематович.

4 мая 2018, 08:00Наука

Формы жизни. Как могут выглядеть обитатели других планет

Планеты имеющие больше 2 спутников. Внутренние и внешние

Спутники – это малые тела, которые вращаются вокруг планет. В солнечной системе у двух планет (Меркурий и Венера) нет спутников, у Земли он один, у Марса — два. Большое количество спутников притягивает магнитное поле Нептуна (13 спутников), Урана (27 спутников), Сатурна (60 спутников). Но наибольшее число спутников у Юпитера. Их 63! Теперь Вы знаете, у какой планеты больше спутников в Солнечной системе.

Кроме такого огромного количества спутников, у Юпитера есть и система колец. Первые 4 спутника Юпитера, самые крупные, открыл в начале 17 века Галилей. Он дал им названия Европа, Ганимед, Ио, Каллисто (имена мифических героев). С развитием телескопической техники стали открывать остальные спутники, в 70-х годах прошлого века их было открыто уже 13. В начале третьего тысячелетия были обнаружены еще 47 спутников Юпитера. Они довольно малы, их радиус достигает 4 км. Кто знает, сколько еще спутников планет будет открыто со временем, когда научно-технический прогресс человечества. ..

0
0

У какой планеты больше всего спутников?

Самое большое количество спутников среди планет Солнечной системы у планеты Юпитер — аж 63. Кроме них эта планета еще может похвастаться и системой колец. Первые 4 спутника были открыты еще в средневековье в 17 веке с помощью телескопа, а последние (большая их часть) — в конце 20 века уже при помощи космических аппаратов. Размеры большинства из них не слишком велики — всего от 2 до 4 километров в диаметре. Чуть меньше спутников у Сатурна — 60. Зато один из его спутников — Титан, является вторым по величине в Солнечной системе и имеет диаметр 5100 км.

Третий по количеству спутников Уран. Их у него 27. А такие планеты, как Венера и Меркурий, вообще не имеют спутников. 5-11-2010

Вы прочитали ответ на вопрос У какой планеты больше всего спутников? и если понрвился материал то запиши в закладки — » У какой планеты больше всего спутников?? . Какой автомобиль лучше всего подходит для работы в такси? Это спорный…

0
0

У Юпитера. . .

У Меркурия нет спутников.

У Венеры тоже нет спутников

У Земли один спутник: Луна
Луна — единственный естественный спутник Земли. Это второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник в Солнечной системе. Также, является первым (и на 2009 год единственным) внеземным объектом естественного происхождения, на котором побывал человек. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км.

У планеты Марс есть два спутника: Фобос (греч. — страх) и Деймос (греч. — ужас) .
Оба спутника вращаются вокруг своих осей с тем же периодом, что и вокруг Марса, поэтому всегда повернуты к планете одной и той же стороной. Приливное воздействие Марса постепенно замедляет движение Фобоса, и в конце концов приведет к падению спутника на Марс. Напротив, Деймос удаляется от Марса.

У Юпитера 63 спутника
Спутники Юпитера — естественные спутники планеты Юпитер. На сегодняшний день учёным известны 63…

0
0

Центральная звезда нашей системы, по разным орбитам вокруг которой проходят все планеты, называется Солнцем. Его возраст составляет около 5 млрд лет. Это желтый карлик, поэтому размеры звезды небольшие. Ее термоядерные реакции расходуются не очень быстро. Солнечная система достигла приблизительно середины своего цикла жизни. Спустя 5 млрд лет равновесие сил гравитации будет нарушено, звезда будет увеличиваться в размерах, постепенно нагреваться. Термоядерный синтез преобразует весь водород Солнца в гелий. К этому моменту размеры звезды будут в три раза больше. В конечном итоге светило остынет, уменьшится. Сегодня Солнце состоит почти полностью из водорода (90%) и немного из гелия (10%).

Сегодня спутники Солнца – это 8 планет, вокруг которых обращаются другие небесные тела, несколько десятков комет, а также огромное количество астероидов. Все эти объекты двигаются по своей орбите. Если сложить массу всех спутников Солнца, окажется, что они легче своей звезды в 1000 раз….

0
0

Наука

В нашей Солнечной системе имеется огромное количество различных космических тел, среди которых 200 крупных спутников, вращающихся вокруг основных планет, карликовых планет и даже вокруг астероидов. Многие из этих спутников обладают любопытными особенностями. В этой статье вы сможете познакомиться с 10 самыми интересными спутниками нашей звездной системы и узнать об их особенностях.


1) Нереида, спутник Нептуна


Нереида был открыт в 1949 году Джерардом Койпером.
Это третий по размерам спутник Нептуна. Он имеет самую эксцентрическую орбиту из всех спутников Солнечной системы. Из-за этого расстояние между планетой и ее спутником сильно варьируется. Спутник может подлететь к Нептуну самое близкое на 1,4 миллионов километров. Дальше всего он может удалиться на расстояние 9,6 миллионов километров. Чтобы сделать один оборот вокруг Нептуна, учитывая такое далекое расстояние от него, Нереиде требуется 360 земных суток.

2) Мимас, спутник Сатурна


Этот небольшой спутник был открыт в 1789 году Уильямом Гершелем.
Средний диаметр этого объекта составляет около 400 километров. Мимас примечателен тем, что на его поверхности имеется гигантский кратер Гершель диаметром около 130 километров и глубиной 10 километров. Гершель не самый крупный кратер спутников Солнечной системы, однако он очень необычный. Кратер покрывает одну треть поверхности Мимаса и делает его похожим на станцию Звезда смерти из «Звездных воин».

3) Япет, спутник Сатурна


Обнаруженный в 1671 году Джованни Кассини
, спутник Сатурна Япет был признан одним из самых странных спутников Солнечной системы. Диаметр Япета составляет в среднем 1460 километров. Отличительной особенностью этого спутника является то, что он имеет участки разного цвета, которые по-разному отражают свет. Одна половина планеты черная как уголь, когда как другая половина исключительно светлая и яркая. Из-за этого мы можем наблюдать спутник, только когда он появляется по одну сторону от планеты. На Япете также имеется горный хребет – экваториальное горное кольцо, которое достигает в высоту около 10 километров и опоясывает объект по его экватору. Ученые выдвинули 2 гипотезы, объясняющие появление этих гор. По одной версии кольцо сформировалось в начале существования спутника, когда Япет вращался намного быстрее, чем сейчас. Другие ученые полагают, что горная цепь образовалась из материала другого спутника, который принадлежал самому Япету, но разбился, а его обломки осели на экваторе Япета.

4) Дактиль, спутник астероида Ида


Обнаруженный в 1995 году с помощью космического корабля Галилей
, спутник астероида Ида – Дактиль — имеет около километра в диаметре. Этот спутник примечателен тем, что он оказался первым обнаруженным спутником, вращающимся вокруг астероида. Ученые пока точно не могут сказать о происхождении этого спутника и не знают, является ли он частью родного астероида, либо был когда-то захвачен этим астероидом. Дактиль доказывает существование спутников у астероидов. После этого ученые заметили еще два десятка подобных спутников у разных других астероидов Солнечной системы.

5) Европа, спутник Юпитера


Европа был обнаружен Галилео Галилеем
в январе 1610 года. Он совсем немного меньше нашей Луны. Поверхность Европы поразительна, она изрезана темными пересекающимися линиями. Ученые предполагают, что линии представляют собой трещины и разломы ледяного панциря Европы. Возможно, трещины образовались из-за влияния Юпитера и остальных вращающихся вокруг планеты спутников. Под толстым слоем корки льда на Европе, возможно, находится океан жидкой соленой воды, который и делает спутник особенным. В отличие от Земли, считается, что на Европе очень глубокий океан, поэтому он покрывает весь спутник полностью. Так как Европа расположен довольно далеко от Солнца, его океан замерз, образуя кору толщиной около 100 километров. Возможно, из-за внутренней более высокой температуры вода под коркой льда может оставаться жидкой.

6) Энцелад, спутник Сатурна


Энцелад является шестым по величине спутником Сатурна. Он не самый крупный, однако имеет ряд любопытных особенностей. Энцелад открыл в 1789 году Уильям Гершель
. Он является самым ярким космическим телом Солнечной системы и отражает 100 процентов солнечного света от своей поверхности. Этот факт делает его одним из самых холодных мест, температура на поверхности спутника около минус 200 градусов Цельсия. Как видно на снимке, на этом спутнике имеется какое-то количество ударных кратеров, однако есть и довольно гладкие области, которые указывают на то, что в геологически недалеком прошлом поверхность спутника выровнялась. На южном полюсе спутника имеются крупные темные разломы, которые также говорят о недавней геологической активности. Из этих разломов выпускаются тонны материала, из которого состоит кольцо Сатурна E.

7) Ио, спутник Юпитера


Ио был обнаружен в январе 1610 тем же Галилео Галилеем.
Он немного больше нашей Луны. Ио является самым вулканически активным местом Солнечной системы. Спутник покрыт множеством вулканов, которые выпускают струи веществ на расстояние около 300 километров над поверхностью. Обычно объект такого размера должен был бы прекратить вулканическую деятельность еще очень давно, но из-за орбитальных резонансов Ио с Юпитером, Европой и Ганимедом, в недрах спутника происходит приливной разогрев. Если опустить подробности, можно сказать, что повышенная вулканическая активность спутника связана с расположенными поблизости космическими телами и составом его внутренних характеристик. Приливной разогрев заставляет большую часть лежащего под поверхностью вещества оставаться в жидкостном состоянии, что постоянно меняет поверхность спутника.

8) Титан, спутник Сатурна


Титан — единственный спутник помимо нашей Луны, на поверхности которого приземлился космический аппарат. Он был открыт в 1655 году Христианом Гюйгенсом.
Титан является вторым по величине спутником в Солнечной системе. Он покрыт плотной туманной атмосферой, состоящей в основном из метана, азота и этана. Этот спутник известен тем, что на нем имеется атмосфера, похожая на атмосферу планеты. Также это единственное место в Солнечной системе, где, как доказали ученые, на поверхности имеется жидкость, хотя эта жидкость далеко не вода, а метан.

9) Тритон, спутник Нептуна


Тритон был открыт в октябре 1846 года астрономом Уильямом Ласселом,
через 17 дней после открытия самого Нептуна. Это самый крупный из спутников планеты Нептун. Тритон отличается тем, что является единственным крупным спутником в Солнечной системе, который вращается вокруг планеты в направлении, обратном вращению самой планеты. Это наводит на мысль, что Тритон – захваченный Нептуном спутник, потому что все естественные спутники в Солнечной системе вращаются в ту же сторону, что и их планеты. Единственное, что ученые пока не могут прийти к единому мнению по поводу того, каким образом Нептун захватил такое крупное тело на свою орбиту. Тритон является одним из самых холодных мест в Солнечной системе. Когда «Вояджер-2»
полетал мимо него в 1989 году, он обнаружил, что температура Тритона оставляет минус 235 градусов Цельсия, то есть она близка к абсолютному нулю. «Вояджер-2»
также помог обнаружить на Тритоне активные гейзеры, поэтому Тритон считается одним из немногих геологически активных спутников в Солнечной системе.

10) Ганимед, спутник Юпитера


Обнаруженный в 1610 году Галилео Галилеем
, Ганимед является самым крупным спутником в Солнечной системе. Он больше планеты Меркурий, а также его размер составляет около трех четверных Марса. Он настолько большой, что его можно было бы считать планетой, если бы он вращался не вокруг Юпитера, а вокруг Солнца. Примечательной особенностью этого спутника является то, что он единственный спутник в нашей системе, который имеет свое собственное магнитное поле. У него расплавленное железное ядро, благодаря которому и возникает магнитное поле. В 1996 году космический телескоп Хаббл
обнаружил тонкий слой кислорода вокруг спутника, однако он настолько тонкий, что не может поддерживать жизнь.

Некоторые из этих лун до сих пор остаются загадкой для астрономов, ведь не везде еще ступала нога человека, а где-то вполне возможно существование живых организмов! Но что мы точно знаем, это хотя бы их размеры. В этом списке вы познакомитесь с 10 самыми крупными планетарными спутниками в нашей солнечной системе.

10. Оберон, спутник Урана (средний диаметр – 1523 километра)

Оберон, также известный под названием Уран IV, — самый удаленный от центра Урана сателлит, второй по размеру среди прочих спутников этой планеты и девятый по массе среди всех известных спутников нашей солнечной системы. Открытый в 1787 году исследователем Вильямом Хершелем (William Herschel), Оберон назван в честь мифического царя эльфов и фей, упоминаемых в произведении Шекспира «Сон в летнюю ночь». Орбита Оберона частично лежит за пределами магнитосферы Урана.

9. Рея, спутник Сатурна (средний диаметр – 1529 километров)

Рея – второй по величине спутник Сатурна и девятый по размеру сателлит во всей Солнечной системе. В то же самое время это второе самое маленькое космическое тело в нашей солнечной системе, уступая в этом рейтинге только астероиду и карликовой планете Церера. Этот статус Рея получила за подтвержденные данные о том, что обладает гидростатическим равновесием. Открыл в 1672 году Джованни Кассини.

8. Титания, спутник Урана (средний диаметр – 1578 километров)

Это крупнейшая луна Урана и восьмая по размеру в Солнечной системе. Открытая в 1787 году Вильямом Хершелем, Титания была названа в честь богини фей из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Орбита Титании не выходит за пределы магнитосферы Урана.

7. Тритон, спутник Нептуна (средний диаметр – 2707 километров)

Тритон – самый крупный спутник планеты Нептун, открытый 10 октября 1846 года английским астрономом Вильямом Ласселлом (William Lassell). В нашей солнечной системе это единственная большая луна с ретроградной орбитой. Тритон движется в направлении, обратном вращению своей планеты. За свои 2707 километров диаметра Тритон считается седьмым по размерам спутником в Солнечной системе. Было время, когда Тритон считали планетой-карликом из астероидного пояса Койпера за схожие с Плутоном свойства — ретроградность и композицию.

6. Европа, спутник Юпитера (средний диаметр – 3122 километра)

Это самый маленький из галилеевых спутников, вращающихся вокруг Юпитера, и шестой по близости расположения к своей планете. Это также шестой по размеру сателлит в Солнечной системе. Галилео Галилей открыл Европу в 1610 году и назвал это небесное тело в честь легендарной матери критского Короля Миноса и любовницы Зевса.

5. Луна, спутник Земли (средний диаметр – 3475 километров)

Считается, что наша Луна сформировалась 4,5 миллиарда лет тому назад вскоре после образования самой Земли. Существует несколько гипотез о ее происхождении. Самая распространенная среди них гласит, что Луна образовалась из осколков после столкновения Земли с космическим телом Тея, по размеру сравнимым с Марсом.

4. Ио, спутник Юпитера (средний диаметр – 3643 километра)

Ио – самый геологически активный небесный объект в нашей солнечной системе, и заслужил это звание за, как минимум, 400 действующих вулканов. Причиной такой чрезвычайной активности является нагрев недр спутника вследствие приливного трения, вызываемого гравитационным воздействием Юпитера и остальных галилейских спутников (Европа, Ганимед и Каллисто).

3. Каллисто, спутник Юпитера (средний диаметр – 4821 километр)

Галилео Галилей открыл Каллисто, как и некоторые другие спутники Юпитера, в 1610 году. Обладая внушительными размерами, этот сателлит составляет 99% диаметра Меркурия, но при этом лишь треть его массы. Каллисто — четвертый галилеевский спутник Юпитера по удаленности от центра планеты, обладающий орбитальным радиусом в 1883000 километров.

2. Титан, спутник Сатурна (средний диаметр – 5150 километров)

Это шестой эллипсоидный сателлит Сатурна. Очень часто его называют планетоподобным спутником, ведь диаметр Титана на 50% больше, чем диаметр нашей Луны. Кроме того он на 80% тяжелее спутника нашей Земли.

1. Ганимед, спутник Юпитера (средний диаметр – 5262 километра)

Ганимед в равной степени состоит из силикатных пород и заледеневшей воды. Это в полной мере дифференцированное небесное тело, богатое на железо, с жидким ядром и внешним океаном, в котором может быть больше воды, чем по всей Земле в сумме всех ее океанов. Поверхность Ганимеда отличается двумя типами рельефа. Темные регионы сателлита насыщенны кратерами от столкновений с астероидами, произошедших предположительно 4 миллиарда лет тому назад. Эта форма рельефа покрывает примерно треть спутника.

На вопрос У какой планеты в Солнечной системе больше всего спутников? заданный автором Lissa
лучший ответ это Может я и ошибаюсь, но на сегодняшний момент больше всего спутников у планеты Земля.Только эти спутники искусственные (а в вопросе и не было какие) .Их несколько сотен.

Ответ от Игорь ермолин
[новичек]
Правильный ответСАТУРН

Ответ от Просыпаться
[новичек]
а точно?

Ответ от Евровидение
[новичек]
У Юпитера Меркурий-0 Венера–0 Земля-1 Марс-2 Юпитер-63 Сатурн-60 Уран-27 Нептун-13 У планеты Юпитер существуют 63 спутника. Тогда как у планеты земля всего один спутник – Луна. 63 спутника Юпитера это наибольшее количество открытых на сегодняшний день спутников из всех планет Солнечной системы. Кроме самого большего количества спутников у Юпитера есть еще система колец.

Ответ от Ўля
[гуру]
У Юпитера.

Ответ от Пользователь удален
[активный]
сатурн

Ответ от Марина
[эксперт]
Юпитер

Ответ от Пользователь удален
[эксперт]
Здесь есть таблица Планета Расстояние от Солнца Период обращения Период вращения Диаметр, км Масса, кг Количество спутников Плотность г/см
3
.
Спутники планет
У Меркурия и Венеры спутников нет. У остальных планет, за исключением Земли, спутники неизмеримо меньше своих планет. У Земли имеется лишь один естественный спутник — Луна, но необычайно большой по сравнению с ней самой. Луна меньше Земли по диаметру лишь в 4 раза. Больше всего спутников — 12 — у крупнейшей планеты — Юпитера. У следующей по массе планеты — Сатурна их 10, причем последний открыт лишь в 1966 г. У Урана 5 спутников, у Нептуна и Марса по 2. Самые крупные из спутников: Титан (спутник Сатурна) и Ганимед (третий спутник Юпитера) . Они в 1,5 раза больше Луны по диаметру и немного больше Меркурия. Титан — единственный спутник, обладающий атмосферой (состоящей из метана) .
Все спутники, для которых удалось установить вращение, в том числе и Луна, повернуты к своей планете всегда одной и той же стороной. Поэтому их звездные периоды вращения равны периодам их обращения вокруг своих планет. Вследствие этого ни с одной планеты нельзя видеть обратную сторону ее спутников. По отношению к Солнцу период вращения спутников вокруг оси больше, чем по отношению к звездам, так как за время обращения спутника планета вместе с ним пройдет еще некоторую дугу по своей околосолнечной орбите.
Звездный, или сидерический, месяц — это период обращения Луны вокруг Земли относительно звезд; синодический месяц — это период обращения Луны вокруг Земли относительно Солнца. Синодический месяц — это промежуток времени между одинаковыми фазами Луны. Звездный месяц равен 27,3 сут, а синодический месяц 29,5 сут.
Ближайшая к Земле точка эллиптической лунной орбиты называется перигеем, а наиболее удаленная — апогеем.
Луна видна нам как узкий серп, остальная часть ее диска тоже слегка светится. Это явление называется пепельным светом и объясняется тем, что Земля освещает ночную сторону Луны отраженным солнечным светом.
Легко понять, что фазы Земли и Луны взаимно противоположны. Когда Луна почти полная, Земля с Луны видна как узкий серп.
Возвращаясь к спутникам планет, отметим, что четыре наибольших спутника Юпитера иногда можно разглядеть даже в призменный бинокль. В телескоп за несколько часов можно проследить, как спутники заметно перемещаются, иногда проходят между Юпитером и Землей, а иногда уходят за тело Юпитера или в его тень, в затмение. Наблюдая эти затмения спутников, Ремер в XVII в. открыл, что скорость распространения света конечна, и установил.ее величину.
Многие из спутников планет интересны своим движением. Спутники Марса очень малы. Больший из них — Фобос. Он имеет диаметр 16км и находится от поверхности Марса на расстоянии, меньшем, чем диаметр планеты. Фобос обращается вокруг Марса втрое быстрее, чем сама планета вращается вокуг оси. Поэтому он дважды в сутки восходит на западе и дважды полностью меняет все фазы, проносясь по небосклону.
Далекие спутники Юпитера и Сатурна очень малы, и некоторые из них обращаются в сторону, противоположную вращению самой планеты.
Все 5 спутников Урана обращаются в обратном направлении, и плоскости их орбит, как и экватор планеты, почти перпендикулярны к плоскости орбиты Урана.

Из девяти планет Солнечной системы только у Меркурия и Венеры нет спутников. Все остальные планеты имеют спутники. У Земли единственный спутник — Луна (зато какая большая!). У Марса два спутника — Фобос (страх) и Деймос (ужас). Спутники открыты в 1877 году, видны лишь в сильные телескопы, сфотографированы космическими станциями. Они представляют собой небольшого размера бесформенные глыбы, похожие на астероиды, поверхность которых покрыта кратерами.

Спутники Юпитера Йо, Европа, Ганимед и Каллисто называют Галилеевыми. Они были открыты еще в 1610 году, и видны даже в бинокль. Это самые крупные спутники Юпитера. Ганимед и Каллисто размером с Меркурий. Спутник Ио интересен тем, что на нем действуют несколько, вулканов. Остальные 12 спутников меньших размеров имеют неправильную форму. Самая богатая по числу спутников (их 23) планета Сатурн. Самый большой из его спутников — Титан, он больше Луны в 2 раза.

Самый яркий спутник во всей Солнечной системе — Энцелад, его поверхность по блеску похожа на свежевыпавший снег. У планеты Уран 15 спутников. Самые крупные из них: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. У Нептуна в телескоп наблюдаются два крупных спутника — Тритон и Нереида. Остальные четыре изучены пока плохо. Самая маленькая планета Солнечной системы Плутон имеет пока единственный известный спутник Харон, по размерам они близки друг к другу. Число открытых спутников планет 54, но, может быть, будут открыты новые спутники. Наука и техника не стоят на месте.

Великий астроном Кеплер считал, что комет так же много, как рыб в воде. Не станем оспаривать этот тезис. Ведь есть же далеко за пределами нашей Солнечной системы кометное облако Оорта, где «хвостатые звезды» собрались в «косяк». Согласно одной из гипотез, оттуда они иногда «заплывают» в наши края и мы можем их наблюдать на небосводе. Как…

По территории нескодьких американских штатов — Юта, Аризона, Невада и Калифорния — течет река Колорадо. Она уникальна тем, что движется по дну созданного ею самой несколько миллионов лет назад гигантского каньона, равного которому нет на всей планете. Наиболее яркое представление о грандиозности этого чуда природы можно получить во время полета по туристскому маршруту из аэропорта…

Мир, в котором мы живем, огромен, необозрим. Пространству нет ни начала, ни конца, оно беспредельно. Если представить себе ракетный корабль с неисчерпаемыми запасами энергии, то можно легко вообразить, что ты летишь в любой конец Вселенной, к какой-то самой далекой звезде. И что же дальше? А дальше — такое же беспредельное пространство. Астрономия — наука об…

Созвездие Рака — одно из самых малозаметных зодиакальных созвездий. История его очень интересна. Существует несколько довольно экзотических объяснений происхождения названия этого созвездия. Так, например, всерьез утверждалось, что египтяне поместили в эту область неба Рака как символ разрушения и смерти, потому что это животное питается падалью. Рак движется хвостом вперед. Около двух тысяч лет назад в…

Нам часто приходится наблюдать, как в ясный солнечный день тень от облака, подгоняемого ветром, пробегает по Земле и достигает того места, где мы находимся. Облако скрывает Солнце. Во время солнечного затмения Луна проходит между Землей и Солнцем и скрывает его от нас. Наша планета Земля вращается в течение суток вокруг своей оси, одновременно движется вокруг…

Долгое время, почти до конца XVIII века, Сатурн считался последней планетой Солнечной системы. От других планет Сатурн отличается ярким кольцом, открытым в 1655 году нидерландским физиком Х.Гюйгенсом. В небольшой телескоп видны два кольца, разделенные темной щелью. На самом деле колец семь. Все они вращаются вокруг планеты. Ученые доказали путем расчетов, что кольца не сплошные, а…

Наблюдая за движением звезд, мы заметим, что звезды в восточной, части неба, т.е. слева от небесного меридиана, поднимаются над горизонтом. Пройдя через небесный меридиан и попав в западную часть неба, они начинают опускаться к горизонту. Значит, когда они проходили через небесный меридиан, то в этот момент достигли своей наибольшей высоты над горизонтом. Астрономы называют наивысшее…

Начало новой профессии на Земле было полажено полетом первого космонавта планеты Ю.А.Гагарина. Космонавтика развивается стремительно. Если в первые два десятилетия космической эры на орбитах побывало около ста человек, то на рубеже грядущего века “населеннее космоса, возможно, будет насчитывать уже тысячи косможителей и профессия космонавта станет массовой. Мы уже привыкли к космическим стартам, можем смотреть их…

Воздушной “шубой” нашей Земли называют атмосферу. Без нее жизнь на Земле невозможна. На тех планетах, где нет атмосферы, нет жизни. Атмосфера защищает планету от переохлаждения и перегрева. Бесит она 5 миллионов миллиардов тонн. Ее кислородом мы дышим, углекислый газ поглощают растения. “Шуба” оберегает все живые существа от губительного града космических осколков, которые сгорают на пути…

Земная кора — внешний слой Земного шара, та поверхность, на которой мы живем, — состоит примерно из 20 больших и малых плит, которые называются тектоническими. Плиты имеют толщину от 60 до 100 километров и как бы плавают на поверхности вязкого, пастообразного расплавленного вещества, которое называется магма. Слово “магма” и переводится с греческого как “тесто” или…

Подробно | Луны — Исследование Солнечной системы НАСА

Планеты и Луны

Сколько лун у каждой планеты?

  • Меркурий — 0
  • Венера — 0
  • Земля — ​​1
  • Марс — 2
  • Юпитер — 79 (53 подтверждено, 26 предварительно)
  • Сатурн — 82 (53 подтверждено, 29 предварительно)
  • Уран — 27
  • Нептун — 14

Введение

Луны, также называемые естественными спутниками, бывают разных форм, размеров и типов. Как правило, это твердые тела, и лишь немногие из них имеют атмосферу. Большинство спутников планет, вероятно, образовались из дисков газа и пыли, циркулировавших вокруг планет в ранней Солнечной системе.

В нашей Солнечной системе сотни спутников — даже у нескольких астероидов были обнаружены маленькие спутники-компаньоны. Луны, начинающиеся с буквы и года, считаются временными лунами. Имя собственное им дадут, когда их открытия подтвердятся дополнительными наблюдениями.

Из земных (каменистых) планет внутренней Солнечной системы ни Меркурий, ни Венера вообще не имеют спутников, Земля имеет один и Марс имеет свои два малых спутника. Во внешней Солнечной системе газовые гиганты Юпитер и Сатурн и ледяные гиганты Уран и Нептун имеют десятки спутников. По мере того, как эти планеты росли в ранней Солнечной системе, они могли захватывать более мелкие объекты своими большими гравитационными полями.

*Спутники планет и карликовые планеты.
Планета /
Карликовая планета
Подтверждено
Луны
Временные
Луны
Всего
Меркурий 0 0 0
Венера 0 0 0
Земля 1 0 1
Марс 2 0 2
Юпитер 53 26 79
Сатурн 53 29 82
Уран 27 0 27
Нептун 14 0 14
Карликовые планеты
Плутон 5 0 5
Эрис 1 0 1
Хаумеа 2 0 2
Макемаке 0 1 1
Церера 0 0 0
Всего 158 56 214*

Как луны получают свои имена

Как луны получают свои имена

Большинство лун в нашей Солнечной системе названы в честь мифологических персонажей самых разных культур. Например, новейшие спутники, обнаруженные у Сатурна, названы в честь скандинавских богов, таких как великан Бергельмир.

Персонажи Шекспира увековечены на орбите Урана.

Уран — исключение. Спутники Урана названы в честь персонажей пьес Уильяма Шекспира, поэтому на орбите вы найдете Офелию и Пака. Другие названия спутников Урана были выбраны из поэзии Александра Поупа (Белинда и Ариэль).

Лунам присваиваются предварительные обозначения, такие как S/2009 S1, первый спутник, обнаруженный у Сатурна в 2009 году. Международный астрономический союз утверждает официальное название, когда открытие подтверждается.

Луны внутренней Солнечной системы

Луны внутренней Солнечной системы

Земная Луна, вероятно, образовалась, когда большое тело размером с Марс столкнулось с Землей, выбросив на орбиту большое количество материала с нашей планеты. Обломки ранней Земли и столкнувшееся с ней тело накопились, чтобы сформировать Луну примерно 4,5 миллиарда лет назад (возраст самых старых собранных лунных пород). Двенадцать американских астронавтов высадились на Луну в рамках программы НАСА «Аполлон» с 19 по 19 мая.69 до 1972 года, изучая Луну и привозя образцы горных пород.

Обычно термин «луна» ассоциируется с сферическим объектом, таким как земная Луна. Два спутника Марса, Фобос и Деймос, разные. Хотя оба имеют почти круговые орбиты и движутся близко к плоскости экватора планеты, они комковатые и темные. Фобос медленно приближается к Марсу и может врезаться в планету через 40 или 50 миллионов лет. Или гравитация планеты может разорвать Фобос на части, создав тонкое кольцо вокруг Марса.

Спутники планет-гигантов

Спутники планет-гигантов

Зверинец спутников Юпитера включает в себя крупнейший спутник Солнечной системы (Ганимед), океанический спутник (Европа) и вулканический спутник (Ио). Многие из внешних спутников Юпитера имеют очень эллиптические орбиты и вращаются в обратном направлении (противоположно вращению планеты). Сатурн, Уран и Нептун также имеют спутники неправильной формы, которые вращаются далеко от своих планет.

Сатурн имеет два океанических спутника — Энцелад и Титан. У обоих есть подземные океаны, а на Титане также есть поверхностные моря с озерами этана и метана. Куски льда и камня в кольцах Сатурна (и частицы в кольцах других внешних планет) не считаются лунами, но в кольцах Сатурна заключены отдельные луны или спутники. Эти луны-пастухи помогают держать кольца в узде. Титан, второй по величине в Солнечной системе, является единственным спутником с плотной атмосферой.

В царстве ледяных гигантов внутренние спутники Урана наполовину состоят из водяного льда и наполовину из камня. Миранда самая необычная; на его изрубленном виде видны шрамы от ударов крупных скальных тел.

Спутник Нептуна Тритон размером с Плутон и вращается по орбите в обратном направлении по сравнению с направлением вращения Нептуна.

Спутники пояса Койпера

Спутники карликовых планет

Большой спутник Плутона Харон примерно вдвое меньше Плутона. Как и земная Луна, Харон мог образоваться из обломков, возникших в результате раннего столкновения ударника с Плутоном. Ученые, использующие космический телескоп Хаббла для изучения Плутона, обнаружили еще четыре небольших спутника.

Эрида, еще одна карликовая планета, еще более далекая, чем Плутон, имеет собственную маленькую луну под названием Дисномия. Хаумеа, еще одна карликовая планета, имеет два спутника, Хииака и Намака. Церера, ближайшая к Солнцу карликовая планета, не имеет спутников.

Еще луны

Еще луны

Ученые не были уверены, могут ли астероиды удерживать луны на своих орбитах, пока космический корабль Галилео не пролетел мимо астероида Ида в 1993 году. Изображения показали крошечную луну, позже названную Дактил.

планет с наибольшим количеством лун

Наша солнечная система является домом для множества лун. В настоящее время известно 214 известных и предполагаемых спутников. Почти у каждой планеты Солнечной системы есть один или несколько спутников, кроме Меркурия и Венеры. Даже у Плутона и некоторых астероидов есть спутники. Недостатка в лунах определенно нет. Мы все, вероятно, лучше всего знакомы с Луной Земли, но Земля уникальна тем, что у нее есть только одна луна. У любой другой планеты либо нет лун, либо их больше одной. У каких планет больше всего спутников?

Внутренняя Солнечная система

Планеты внутренней Солнечной системы, НАСА

Во внутренней Солнечной системе находится минимальное количество лун. У Меркурия и Венеры нет спутников, а у Земли есть только один. Из четырех внутренних каменистых планет у Марса больше всего спутников (две). Названные Фобос и Деймос, две луны Марса выглядят довольно странно. Ни один из них не является достаточно массивным, чтобы стать сферическим, поэтому они больше похожи на картофель, чем на обычную луну. На самом деле у Фобоса и Деймоса больше общего с астероидами, чем у большинства спутников, что позволяет предположить, что когда-то они могли быть астероидами, захваченными гравитацией Марса.

Юпитер и Сатурн

Сатурн с некоторыми из его спутников

Большинство спутников Солнечной системы вращаются вокруг внешних газовых гигантов. Юпитер и Сатурн вместе взятые содержат большинство спутников в нашей Солнечной системе. У Юпитера и Сатурна так много спутников, что астрономы продолжают открывать новые. Интересно, что из-за того, что новые спутники обнаруживаются вокруг двух крупнейших планет Солнечной системы, Юпитер и Сатурн постоянно соревнуются в том, у кого больше спутников. Что касается подтвержденных спутников, Юпитер и Сатурн связаны по 53 спутникам. Когда мы включаем луны, существование которых еще не полностью подтверждено, Сатурн имеет самую большую лунную систему с 82 лунами. Если объединить подтвержденные и неподтвержденные спутники, у Юпитера 79луны. Вместе Юпитер и Сатурн имеют 161 спутник или около 75% от общего числа спутников в нашей Солнечной системе.

Уран и Нептун

Нептун с некоторыми из его спутников 900:24 Остальные 25% спутников Солнечной системы почти полностью находятся на орбите вокруг Урана и Нептуна. Хотя количество спутников вокруг Урана и Нептуна не так велико, как у Юпитера и Сатурна, у двух самых удаленных газовых гигантов по-прежнему много спутников. Вокруг Урана вращаются 27 спутников, а вокруг Нептуна — 14 спутников. Поскольку Уран и Нептун были посещены космическим кораблем только один раз («Вояджер-2» в конце 1980-х годов), вполне возможно, что у обеих этих планет есть еще спутники, которые еще предстоит открыть.

Карликовые планеты

Карликовые планеты в нашей Солнечной системе

Луны можно найти не только вокруг планет, но и вокруг карликовых планет. Плутон имеет самую большую систему спутников среди карликовых планет. В настоящее время вокруг Плутона вращается пять известных спутников. Маловероятно, что эти спутники образовались на орбите Плутона, и гораздо более вероятно, что они просто астероиды, захваченные гравитацией Плутона. Интересно, что самый большой спутник Плутона, Харон, настолько велик по сравнению с Плутоном, что два объекта вращаются вокруг друг друга.

Кроме того, Плутон — не единственная карликовая планета, имеющая собственные спутники. Эрида — еще одна карликовая планета, которая немного массивнее Плутона и имеет одну подтвержденную луну на своей орбите. Хаумеа — еще одна карликовая планета с двумя лунами, а у другой, называемой Макемаке, есть одна.

90 239 планет с наибольшим количеством лун в рейтинге 90 242

Ранг Название планеты/карликовой планеты Количество Лун

1

Сатурн

82

2

Юпитер

79

3

Уран

27

4

Нептун

14

5

Плутон

5

6

Марс

2

7

Хаумеа

2

8

Земля

1

9

Макемаке

1

10

Эрис

1

Эйдан Ремпл 1 мая 2022 г. в Science

Луны Марса: факты о Фобосе и Деймосе

Космос поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

Этот вид марсианских спутников Фобос и Деймос взят из серии фотографий, сделанных марсоходом НАСА Curiosity 1 августа 2013 года, когда Фобос (более крупный) проходил перед Деймосом с точки зрения Curiosity.
(Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems/Texas A&M Univ.)

Из четырех каменистых планет земной группы только у Марса более одной луны. Два небольших тела, вращающихся вокруг красной планеты, меньше земной Луны и поднимают ряд вопросов о формировании ранней Солнечной системы.

Кризис личности

Фобос и Деймос больше похожи на астероиды, чем на земную луну. Оба крошечные — больший, Фобос, имеет диаметр всего 14 миль (22 километра), а меньший, Деймос, — всего 8 миль (13 километров), что делает их одними из самых маленьких спутников в Солнечной системе.

Оба также состоят из материала, напоминающего углеродистые хондриты Типа I или II, вещества, из которого состоят астероиды. Благодаря своей вытянутой форме они даже больше похожи на астероиды, чем на луны.

Даже с Марса луны не похожи на луны. Более далекая луна, Деймос, больше похожа на звезду на ночном небе. Когда он полон и сияет ярче всего, он напоминает Венеру, видимую на Земле. Фобос имеет самую близкую к своей основной орбите из всех лун в Солнечной системе, но все же кажется, что его ширина составляет всего треть ширины полной луны Земли.

Фобос вращается на расстоянии всего 3700 миль (6000 км) от марсианской земли. Его поверхность испорчена обломками, которые могли появиться в результате ударов о Марс. Он совершает кругосветное путешествие три раза в день, проносясь по марсианскому небу примерно раз в четыре часа. Кажется, что быстро летящая луна движется с запада на восток.

Деймос вращается намного дальше, стремясь оставаться на расстоянии 12 470 миль (20 069 км) от поверхности красной планеты. Луне требуется около 30 часов, немногим больше марсианских суток, чтобы совершить путешествие вокруг своего хозяина.

Происхождение Луны

Из-за их странной формы и странного состава ученые долгое время считали, что обе луны образовались как астероиды. Гравитация Юпитера могла подтолкнуть их на орбиту вокруг Марса, позволив красной планете захватить их.

Но орбиты лун делают такое рождение маловероятным. Обе луны движутся стабильно, почти по кругу вокруг красной планеты. Захваченные тела имеют тенденцию двигаться более беспорядочно. Атмосфера могла бы замедлить пару и перевести их на современные орбиты, но воздух на марсианской планете разрежен и недостаточен для такой задачи.

Вполне возможно, что спутники образовались подобно планете из обломков, оставшихся после создания Марса. Гравитация могла втянуть оставшиеся камни в два тела странной формы.

Или луны могли появиться в результате насильственного рождения, как луна Земли. Столкновение, обычное для ранней Солнечной системы, могло унести куски красной планеты в космос, а гравитация могла стянуть их вместе в луны. Точно так же на раннюю луну Марса мог повлиять крупный объект, в результате чего остались только Фобос и Деймос.

Недавнее предложение сочетает в себе две последние возможности. По словам исследователей, когда-то в результате столкновения обломки образовали кольцо вокруг Марса, которое срослось с молодыми спутниками. По мере приближения Фобоса к красной планете она снова разорвется на кольцо, прогнозируют ученые.

«Разгадка загадки того, как появились луны Марса, поможет нам лучше понять, как планеты формировались вокруг нашего Солнца и, в свою очередь, вокруг других звезд», — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий НАСА (SMD). в заявлении.

Открытие и смерть

Многие годы ученые считали, что у Марса нет луны. Иоганн Кеплер предположил возможность существования двух лун вокруг красной планеты, но только с численной точки зрения; У Земли была одна луна, а у Юпитера в то время было известно, что их четыре, поэтому у средней планеты, вероятно, было бы две.

Только в 1877 году американский астроном Асаф Холл тщательно изучил планету и обнаружил крошечные тела, вращающиеся на близкой орбите. Холл обнаружил Деймос 12 августа и Фобос 18 августа. Два крошечных тела были скрыты в ярком свете планеты.

Холл назвал двух спутников в честь сыновей греческого бога войны Ареса (Марс у римлян). Мальчики-близнецы, Фобос (Страх) и Деймос (Страх или Паника), сопровождали своего отца в битве.

Но сыновья не будут вечно дежурить вокруг Марса. Фобос медленно движется по спирали внутрь со скоростью 6 футов (1,8 метра) каждое столетие. Через 50 миллионов лет Луна либо столкнется с Марсом, либо превратится в кольцо из щебня вокруг него; Растяжки на ее поверхности, вероятно, являются ранними признаками того, что Луна распадается на части, говорится в одном исследовании 2015 года, хотя другие постулируют, что эти следы представляют собой бороздки от марсианских выбросов.

«Мы думаем, что Фобос уже начал выходить из строя, и первым признаком этого отказа является образование этих канавок», — Терри Херфорд, научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде, который руководил исследованием растяжек. , — говорится в сообщении.

Деймос, с другой стороны, медленно удаляется от планеты.

Исследование

Хотя ни одна миссия не исследовала Фобос и Деймос в качестве своей основной цели, несколько космических кораблей сделали снимки во время пролета. Первым был «Маринер-9» НАСА.космический аппарат, который с 1971 года вращался вокруг планеты Марс. Он сфотографировал Деймос и Фобос издалека и показал, что это маленькие спутники, похожие на картошку.

Несколько других орбитальных космических аппаратов выполняли наблюдения на большие расстояния, в том числе орбитальные аппараты НАСА «Викинг» (1970-е и 1980-е годы), советская миссия «Фобос-2» (1980-е годы), Mars Global Surveyor НАСА (1990-е и 2000-е годы), Европейская миссия Mars Express (2000-е годы). и MAVEN НАСА (миссия Mars Atmosphere and Volatile Evolution). Россия попыталась отправить на Фобос миссию под названием «Фобос-Грунт» в 2011 году, но космический корабль застрял на околоземной орбите и упал обратно на Землю в 2012 году. 0023

Пока марсоходы с поверхности Марса не могут приблизиться к Луне, они могут фотографировать с поверхности происходящее; Снимки сделали NASA Spirit, Opportunity и Curiosity. В частности, марсоход Curiosity сделал несколько отличных фотографий и видео Фобоса и Деймоса, в том числе кадры Фобоса, затмевающего Солнце. Чтобы увидеть эти изображения, ознакомьтесь со следующими историями:

  • Марсоход Curiosity сделал лучшие фотографии солнечного затмения на Марсе
  • Ух ты! Марсоход Curiosity заснял две луны Марса вместе в потрясающем видео НАСА
  • Curiosity видит марсианские спутники: Фобос и Деймос (Видео с интервальной съемкой)

Есть несколько предполагаемых миссий к лунам, особенно к Фобосу. Программа NASA Innovative Advanced Concepts, которая финансирует далеко идущие идеи, на реализацию которых могут уйти десятилетия, предлагает исследовать поверхность Фобоса с помощью марсоходов, похожих на ежей.

В 2024 году Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запустить миссию Mars Moons eXploration (MMX) для посещения Фобоса и Деймоса. MMX приземлится на поверхность Фобоса и соберет образцы, которые будут возвращены на Землю в 2029 году..

«Понимание того, как образовались Фобос и Деймос, было целью планетарного научного сообщества в течение многих лет», — говорится в заявлении Дэвида Лоуренса из Лаборатории прикладной физики. Лоуренс возглавляет команду по разработке одного из инструментов для MMX.

Следите за новостями Нолы Тейлор Редд на @NolaTRedd, в Facebook или Google+. Следуйте за нами на @Spacedotcom, Facebook или Google+.

Дополнительный отчет автора Элизабет Хауэлл.

905:40 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].

Нола Тейлор Тиллман — автор статей для Space.com. Она любит все, что связано с космосом и астрономией, и наслаждается возможностью узнать больше. Она имеет степень бакалавра английского языка и астрофизики в колледже Агнес Скотт и проходила стажировку в журнале Sky & Telescope. В свободное время она обучает своих четверых детей дома. Подпишитесь на нее в Твиттере @NolaTRedd

Сколько лун у каждой планеты?

Последнее обновление: 21 января 2022 г.

Наша Солнечная система — интересное место для изучения, потому что она богата небесными телами с различными свойствами. В изобилии встречаются астероиды всех форм и размеров, в то время как планеты немногочисленны и имеют сферическую форму. Горстка естественных спутников, которые точно вращаются вокруг своих планет-хозяев (а иногда даже астероидов), также имеют сферическую форму, но намного меньше своих планет.

В нашей системе почти у всех крупных планет есть спутники. Многие из них естественным образом рождаются из остатков газа и пыли, образующихся при формировании планеты. Несколько других, таких как Феба Сатурна, принадлежали поясу Койпера и, как полагают, были захвачены газовым гигантом.

Сама наша планета имеет один естественный спутник, но у более крупных газовых гигантов, таких как Сатурн и Юпитер, их десятки. Вообще говоря, чем больше планета, тем больше шанс найти спутники, вращающиеся вокруг нее.

Несмотря на свои небольшие размеры, эти спутники представляют собой интересные и загадочные миры. Хотя многие из них слишком малы, чтобы иметь значительную атмосферу, астрономы обдумывают специальные миссии к лунам, таким как Европа, чтобы увидеть, подходят ли они для жизни. Давайте посетим некоторые из этих прекрасных миров.

Что такое луна?

Хотя базовое определение может говорить, что любой небесный объект, вращающийся вокруг планеты, является луной, это означало бы, что частицы пыли также подпадают под эту категорию, а это было бы неверно.

С начала 1900-х годов Международный астрономический союз (МАС) обладал властью и обязанностью давать названия планетам и их спутникам. Согласно МАС, луна должна удовлетворять следующим трем критериям, чтобы называться луной (взято из определения МАС того, что делает планету):

  1. Он должен находиться на гелиоцентрической орбите (должен вращаться вокруг своей планеты, а вместе оба вращаться вокруг Солнца).
  2. Он должен быть примерно сферической формы, но меньше планет (если его размер сопоставим с планетой-хозяином, то это будет сама планета, а не луна). Исключение: захваченные астероиды не удовлетворяют этому критерию.
  3. Оно должно быть достаточно массивным, чтобы очистить большую часть своей орбиты от мусора, чтобы оно было доминирующим небесным телом на своей орбите.

Даже луны, находящиеся между кольцами планеты, такие как Дафнис Сатурна, очищают свою орбиту от мусора. Источник: НАСА

Сколько спутников у внутренних планет?

Внутренние планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Луны начинают появляться с Земли и за ее пределами.

У Меркурия нет спутников

Меркурий слишком близок к Солнцу и слишком мал, чтобы удерживать луну на орбите вокруг себя. Любой небесный объект, который попытается вращаться вокруг Меркурия, врежется в планету или будет втянут на орбиту вокруг нашего Солнца (и в конечном итоге тоже врежется в Солнце).

У Венеры нет спутников

Некоторые ученые говорят, что Венера (которая вращается вокруг Солнца на расстоянии 67 миллионов миль) все еще слишком близко к Солнцу, и любая луна, которая могла бы быть у планеты, была бы уничтожена приливными гравитационными силами .

Некоторые теории утверждают, что в истории Венеры могла быть сбежавшая луна. Венера могла испытать два основных удара.

В первом случае он вращался против часовой стрелки и создал луну, а во втором — по часовой стрелке. Но второе столкновение изменило бы гравитационное взаимодействие между Венерой и ее луной, в результате чего она либо улетела бы прочь, либо врезалась бы в планету).

Земля имеет одну луну

Земля — первая планета внутренней части Солнечной системы, обладающая естественным спутником. Естественный спутник Земли называется Луной, потому что на момент его открытия наша Луна была единственной известной. Наша Луна образовалась, когда маленькая планета размером с Марс столкнулась с Землей. Это столкновение запустило часть внешнего материала Земли в космос, где он превратился в нашу Луну.

Недавняя модель предполагает, что это столкновение немного исказило Землю и, соответственно, ее гравитационное поле. Это искажение позволило нашей планете удержать свою луну.

Марс имеет две луны

Марс, названный в честь римского бога войны, имеет две известные луны: Фобос и Деймос, также вдохновленные римской мифологией. Фобос означает страх, а Деймос — ужас. Американский астроном Асаф Холл обнаружил две луны в 1877 году, и их неправильная форма и богатый углеродом состав предполагают, что они могут быть захваченными астероидами.

Марс и две его луны. Источник: НАСА

Фобос

Диаметром 14 миль Фобос вращается вокруг Марса со скоростью 8 часов с расстояния 6000 км (3700 миль). Это единственная луна во всей Солнечной системе, вращающаяся так близко к своей планете-хозяину.

Из-за своего небольшого расстояния Марс оказывает сильное гравитационное воздействие на Фобос. Астрономы предсказывают, что еще через 50 миллионов лет Луна либо врежется в Марс, либо рассыплется на куски и останется на орбите.

Деймос

Деймос имеет диаметр 7,7 миль и вращается вокруг Марса на расстоянии 48 миллионов миль, расстояние от которого требуется 30,3 часа, чтобы совершить полный оборот по орбите. Гравитация Луны настолько низка, что выбросы от любого удара метеорита улетают в космос, а не оседают на поверхности Луны.

Как и Фобос, состав Деймоса показывает, что он также является астероидом из внешнего пояса астероидов.

Сколько спутников у внешних планет?

Планеты внешней части Солнечной системы: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун имеют больше естественных спутников , чем внутренние планеты земной группы. Это потому, что они образовались во внешней, более холодной области нашей Солнечной системы, где вода превратилась в лед (вместо того, чтобы превратиться в пар, как вблизи планет земной группы).

Поскольку вода в ледяной форме легче срастается, а гигантская природа внешних планет оставила после своего образования богатый окружающий диск, оставшийся материал превратился в крошечные луны, которые мы видим сегодня. Большинство лун имеют круговые орбиты в экваториальной плоскости своей планеты, с горсткой выше и ниже.

Газовые гиганты верны своему названию: они очень большие. В результате их гравитационное притяжение иногда захватывает пролетающие астероиды (неправильные луны и спутники).

У Юпитера 79 спутников

Всего у Юпитера 79 спутников — 53 названы и 26 находятся в очереди на получение официальных имен. Из них наиболее изучены четыре крупнейших спутника — галилеевские спутники. Это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Из всех известных спутников Солнечной системы Ио является наиболее вулканически активным и красочным!

Европа — одна из лун, рассматриваемых на предмет возможной жизни. То, что мы видим на поверхности, — это лед, но астрономы говорят, что под ним может быть соленый океан, защищенный от замерзания слоем льда наверху и согреваемый приливами Юпитера.

Затем мы переходим к Ганимеду, самому большому спутнику в нашей Солнечной системе. Ганимед диаметром 3273 мили настолько огромен, что может похвастаться собственным магнитным полем — это единственная известная луна, обладающая таким свойством.

Каллисто диаметром 2990 миль является вторым по величине спутником Юпитера, поверхность которого полностью усеяна кратерами.

Европа. Источник: НАСА

У Сатурна 82 спутника

Всего у Сатурна 82 спутника — 53 из которых подтверждены, а 29ждут официальных названий. Их размер колеблется от 123 миль (Мима) до 1600 миль (Титан). Наиболее изучены два: Энцелад и Титан.

Энцелад

Ранее мы узнали, что под ледяной структурой Европы может быть спрятан океан. Энцелад разбрызгивает свой собственный океан в космос настолько сильно, что вокруг него вращается кольцо ледяных частиц. Это также самая отражающая луна в нашей системе; поскольку он отражает так много солнечного света, температура поверхности составляет всего -330 ℉.

Титан — самый большой спутник Сатурна и единственный спутник в нашей системе, на котором есть жидкие реки и моря, как на Земле. Но моря Титана состоят из метана и этана (а не из воды). Считается, что вода скрыта под ее поверхностью — именно здесь ученые ищут потенциал для жизни.

У Урана 27 спутников

У Урана 27 известных и названных спутников, и имена большинства из них вдохновлены мифологическими персонажами, пьесами и стихами. Офелия и Пак взяты из пьес Шекспира, Белинда и Ариэль — из стихов Александра Поупа. Наиболее изученными являются Миранда, Ариэль, Умбриэль, Оберон, Корделия и Офелия.

Нептун имеет 14 спутников

Из 14 спутников, вращающихся вокруг Нептуна, Тритон является самым известным. У него отражающая поверхность, как у Энцелада, и в результате он является самым холодным известным спутником в нашей системе с температурой -400℉. Это также единственный спутник, который вращается вокруг своей планеты в направлении, противоположном вращению планеты.

У Плутона 5 спутников

Всего у Плутона 5 естественных спутников: Харон, Никс, Кербер, Стикс и Гидра. Харон — самая большая и самая внутренняя луна среди 5. 

Сколько лун во Вселенной?

У нас нет технических возможностей определить точное количество естественных спутников в нашей Вселенной. Однако мы знаем, что во Вселенной около 2 триллионов галактик, и каждая из этих галактик может содержать не менее 100 миллиардов звезд. Эти звезды могут содержать одну или несколько планет, и у каждой из этих планет может быть от 1 до нескольких сотен спутников.

Основываясь исключительно на этих гипотетических числах, мы можем заключить, что количество лун во Вселенной может легко превысить 1 триллион.

Заключение

Среди большого разнообразия небесных объектов, найденных в нашей Солнечной системе, у нас есть 210 спутников (Земля 1, Марс 2, Юпитер 79, Сатурн 82, Уран 27, Нептун 14 и Плутон 5) различных размеров, формы и свойства.

Что их всех объединяет, так это их верная орбита вокруг планет-хозяев. Некоторые из них являются захватывающими местами для поиска жизни, но многие из них представляют собой увлекательные миры сами по себе.

Часто задаваемые вопросы

Какая самая маленькая луна?

Спутник Марса Деймос диаметром всего 12,7 км является одним из самых маленьких известных спутников в нашей Солнечной системе.

Какая самая большая луна?

Спутник Юпитера Ганимед диаметром 3273 мили является самым большим спутником в нашей Солнечной системе.

У какой планеты больше всего спутников?

Сатурн имеет наибольшее количество спутников: 82 спутника вращаются вокруг окруженной кольцами планеты.

 Я был очарован космосом и астрономией с самого раннего возраста. Когда я не смотрю документальные фильмы, фильмы или сериалы на космическую тематику, я провожу большую часть своего свободного времени на заднем дворе, любуясь планетами и галактиками в свой телескоп.

Вау! Есть еще что почитать 🚀

Эта страница является частью нашей коллекции статей об астрономии . Если вам понравилось читать, то вам понравятся следующие статьи.

Важен ли порядок планет? В некотором смысле да, потому что стабильность нашей Солнечной системы полностью зависит от того, где в настоящее время находится каждая планета.

Главным действующим лицом в нашей Солнечной системе является Солнце, так как оно содержит 99% всей материи. Давайте поговорим о том, насколько велико наше солнце.

Планеты делятся на 2 группы: внутренние планеты и внешние планеты. Сегодня мы подробно рассмотрим, что их отличает.

Всем известно, что Луна в основном серая. Однако, если вы присмотритесь, там может быть несколько других оттенков.

SPACE TODAY ONLINE — Space Today Online охватывает космос от Земли до края Вселенной

Исследовать :

Солнце Солнечная система
Меркурий Венера Земля
Марс Юпитер Сатурн
Уран Нептун Плутон
Луны Астероиды Кометы

Откройте для себя :

Набор для подготовки к тесту

Американский шаттл флота

Хрустящие цифры

Хаббл не одинок

Красота Хаббла

Грузовой буксир Жюля Верна ЕКА

Америка возвращается на Луну

Связь Солнца и Земли

Теперь Их всего восемь

Горы Творения

Скоро Полет человека на Марс

Японский сокол в Итокава

Найденный! Десятая планета

Путешественники На краю

Deep Impact Стреляет кометой

Пересечение галактики Космические паруса

ПОСЫЛЬНИК на Меркурий

Aura Aqua Terra Поезд A

Кассини приближается к Сатурну

Быстрая охота Гамма-всплески

МТО ретранслирует Марсианский Интернет

Генезис хоронит Звездная пыль в Юте

Юпитер Ледяная Луна Орбитальный аппарат

SMART-1 Картографирование Луны

Безопасное возвращение домой для Stardust

Марс, Меркурий, Кометы, Солнце

Зонды «Дискавери»

Скоро Иран в космосе

Европейский Астрономический спутник

Роверы едут по Марсу


Узнать :

Заключительный отчет Колумбийская трагедия

Тестирование теории Эйнштейна

Телескоп 400 лет

     Космический полет человека:
          Гагарин в Мелвилл
          Рекорды выносливости
          Индеец
          Рекордное количество полетов
          Космические туристы
          Космические путешествия
          Транспорт для экипажа
          Частный космический полет
Интернет-маркетинг
Сертификат
Онлайн в Вашингтонском онлайн-колледже
         

Пересечение Солнца Транзит Венеры

Интеллектуальный анализ данных Виртуальная обсерватория

Самый большой инфракрасный телескоп

Хаббл поймал космического жука

Астероид пролетит мимо Земли

Тратить Деньги на космос

Являются ли черные дыры пушистыми клубками?

Китай Второй пилотируемый полет

На Плутоне Теплая зима!

На Нептуне Весна!

Огромная Антарктика Озоновая дыра

Спутниковый портрет Гора Эверест

Ирак Афганистан Спутниковые войны


Представьте себе :

Млечный Путь Охотники за планетами

Космические ракеты будущего

Видения 21 века

Русские собаки Животные в космосе

Темные тайны Седна, Квавар

Являются ли кометы источником атипичной пневмонии?

Удивительный Юпитер 61 Луна

Что, черт возьми, такое Магнетар ?

Атлантида песков Убар

Мечи в орала

Спутниковое слежение

Исчезающие животные

Сеть Разговор в глубоком космосе

Везде Вода Вода

Слушание Радио с Юпитера


Понять :

Черная дыра Самая дальняя

Земля Древняя астрономия

Космос Насколько это высоко?

Необыкновенная история

Радиолюбительские спутники

Новые американские космические ракеты

300 рейсов Дельта    Протон

Искать Метеориты

Американские метеорологические спутники

Настройка Energy Spectrum

Цикл солнечных пятен Солнечный максимум

Близкий вызов Rock Buzzs Earth

Американцы-первопроходцы жили

На борту космической станции «Мир»

Астронавты космической станции

Общение со школьниками

Найдите лучший астрономический телескоп

Как два спутника Сатурна могут находиться на одной орбите? (Средний)

Как два спутника Сатурна могут находиться на одной орбите? (Средний)

Я знал, что Сатурн содержит два субспутника. .. (не помню их названия), которые движутся вокруг Сатурна по одной и той же орбите и по одному и тому же пути! И круговая скорость у них не та… Но они еще не столкнулись!!! Вы знаете об этом? Это правда? Как это возможно????

Не могли бы вы объяснить это?

Два спутника Сатурна, Янус и Эпиметей, находятся на одной орбите. Они находятся примерно на одинаковом расстоянии от планеты и вращаются примерно с одинаковой скоростью. Однако они никогда не обгоняют друг друга и не сталкиваются. Формально мы, астрономы, говорим, что они находятся в «орбитальном резонансе 1:1» или «подковообразной орбите».

Вот что происходит. Во-первых, скорость движения Луны по ее орбите определяется только ее расстоянием от планеты. J и E имеют общее среднее расстояние от планеты, с которой связана определенная орбитальная скорость. Две луны вращаются примерно с этой скоростью. Итак, если вы представите, что смотрите на Сатурн сверху с его северного полюса, вы увидите две луны, вращающиеся вокруг планеты примерно с такой скоростью.

А теперь представьте, что мы не только смотрим на планету сверху вниз, но и медленно вращаемся на нашем космическом корабле с той же скоростью и в том же направлении, что и эти луны, вращающиеся вокруг планеты. В этой «вращающейся системе отсчета», если бы обе луны вращались с точно такой же скоростью, они казались бы зафиксированными в нашем ветровом стекле. Вместо этого мы на самом деле видим, что хотя одна луна всегда остается с одной стороны ветрового стекла, а другая — с другой, кажется, что они путешествуют в форме подковы вокруг планеты, колеблясь взад и вперед. Вот почему мы называем эту орбиту «подковообразной орбитой».

Что происходит? Ну, в любой момент одна луна будет немного дальше от планеты, чем другая. Эта луна будет вращаться немного медленнее. Другая луна будет немного ближе к планете и немного быстрее. В конце концов, более быстрая луна догонит более медленную, но прежде чем они смогут столкнуться, между лунами происходит обмен энергией, и они меняют орбиты. Ранее более далекая и медленная луна теперь ближе к Сатурну и быстрее, а ранее более близкая и быстрая луна теперь дальше и медленнее. Так как быстрая луна догоняет медленную луну, медленная луна ускоряется от нее, чтобы стать более быстрой луной. Поэтому они никогда не сталкиваются.

Этот непрерывный обмен орбитами между двумя лунами является очень стабильной конфигурацией. Любая орбита — это баланс между двумя конкурирующими силами: гравитацией, которая притягивает вещи друг к другу, и скоростью тел, которая (если она направлена ​​в правильном направлении) стремится заставить их удаляться друг от друга. Представьте спутник на орбите: если бы он не двигался, то упал бы на планету, но его скорость удерживает его на орбите. Однако гравитация и скорость не полностью независимы друг от друга: гравитация заставляет вещи двигаться быстрее, когда они падают, и движущийся объект, движущийся в неправильном направлении, не останется на орбите. Именно взаимодействие между ними позволяет Янусу и Эпиметею избегать друг друга. Когда луны приближаются друг к другу, их скорости начинают изменяться из-за гравитации, но из-за траектории лун их гравитация заставляет их скорости изменяться таким образом, что орбиты снова удаляются друг от друга. Гравитация никогда не отталкивает луны в строгом смысле, но результат тот же: луны меняют направление (в нашей вращающейся системе отсчета) и начинают удаляться друг от друга.

Единственным другим известным примером подковообразной орбиты является астероид 3753 Круитн, который находится на подковообразной орбите с Землей. В кадре, вращающемся вместе с орбитой Земли, Земля практически не движется, потому что она намного больше, но видно, что астероид движется по подкове. Вы можете узнать о 3753 Cruithne здесь. Орбита Круитна намного сложнее, чем у Януса и Эпиметея, которые больше похожи на рисунок 1 на этой странице. Анимации на этой странице также помогают понять, как выглядит подковообразная орбита.

  • Сатурн

  • Спутники

  • Сила тяжести

  • Скорость

  • Орбиты

Об авторе

Дэйв Корнрайх

Дэйв был основателем Ask an Astronomer.

Планета 9 сентября: Небо сентября

характеристика мужчин и женщин, рожденных в этот день

Общая характеристика, рожденных 9 сентября

Знак зодиака рожденных 9 сентября – Дева. Это эмоциональные, заботливые и сострадательные личности. Их милосердия и широкой души хватает не только на близких и родных, но и на всех, кто попал в беду.

Такие люди наделены многими талантами и природным артистизмом. За их тонкой поэтической натурой прячутся прочный внутренний стержень и воинственность, благодаря чему они готовы идти до конца и не падать духом перед трудностями. Они имеют большой запас внутренней энергии. Подкрепляют свои поступки решительностью и упрямством.

Именинники этого дня не любят опаздывать и нарушать правила. Их осторожность и внимательность всегда в ожидании подвоха и предательства.

Такие женщины и мужчины не принципиальны. Если решение не вписывается в общественные рамки, они готовы уступить и принять другое решение.

Это азартные и рискованные личности. Они постоянно что-то ищут, в том числе самих себя. Редко удовлетворяются своим выбором и жаждут новых впечатлений. Это толкает их к новым, более сложным задачам. Они умело дают вызовы своей личности и каждый раз доказывают свою состоятельность.

Характеристика женщин, рожденных 9 сентября

Эти дамы скрытны, рассудительны и интеллектуально развиты. Их душа рвется к творчеству и самореализации. Им скучно сидеть на одном месте и пассивно ждать перемен в жизни. Поэтому многим своим успехам они обязаны только себе.

Вокруг таких женщин всегда много поклонников, большинство из которых на 10-15 лет старше. Они ищут в мужчинах защиту и заботливость. Однако своего избранника выбирают сердцем.

Характеристика мужчин, рожденных 9 сентября

Это начитанные, воспитанные и вежливые личности. Они не позволяют себе обидеть слабого и поднять руку на женщину. Их привлекают путешествия и экстремальные виды спорта.

В любовных начинаниях таким мужчинам сопутствует успех. Для них важно наличие общих увлечений с любимой женщиной. Некоторые из них ждут от второй половинки проявления материнских чувств и безусловной любви.

Любовный гороскоп

В отношениях с такими мужчинами и женщинами много романтики и чувственных признаний. Они умеют любить и принимать недостатки своих избранников. От своих вторых половинок ждут близких к родительским чувств. В этом главное не перегнуть палку обоим партнерам. Именинники этого дня могут испугаться как чрезмерной опеки, так и абсолютной свободы.

В браке такие люди предпочитают распределять обязанности. Мужчин сложно заставить мыть посуду или помогать в уборке, а женщины никогда не согласятся выполнять физическую работу по дому. Детей они воспитывают сообща. Разрушить такую семью способна только измена.

Совместимость

Рожденным 9 сентября Девам подходят для брака Тельцы, Раки, Козероги. В отношениях с Овнами и Стрельцами их ждут неприятные сюрпризы.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 9 сентября

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 21, 22, 26
Февраль: 4, 13, 27
Март: 5, 12, 23, 25
Апрель: 1, 14, 15, 25, 30
Май: 12, 14, 26
Июнь: 5, 11, 15, 23
Июль: 5, 9, 29
Август: 11, 26, 30, 31
Сентябрь: 12, 14, 18, 24
Октябрь: 5, 12, 21, 25
Ноябрь: 7, 18, 24, 28
Декабрь: 12, 15, 17, 19, 26

Деловой гороскоп

Родившиеся в этот день трудолюбивы и амбициозны. Они избегают монотонной работы. Им нравится открывать для себя новое и трудиться не только ради результата, но и во имя процесса. Такие работники многое умеют. Свои пробелы в знаниях они компенсируют быстрой обучаемостью и аналитическими способностями.

Эти люди в качестве подчиненных не приносят проблем и недоразумений. Из них получаются разумные руководители, нацеленные на развитие своих работников.

Среди профессий гороскоп рекомендует остановить выбор на медицине, сфере обслуживания и аналитических специальностях.

Гороскоп здоровья

Физический потенциал именинников этого дня напрямую зависит от их эмоционального фона. Ввиду их впечатлительности он редко бывает благоприятным. Поэтому серьезную опасность для них представляют депрессии и нервные расстройства.

Перепады настроения сказываются не только на самочувствии, но и на аппетите. За голоданиями следуют переедания и пищевые расстройства. Среди заболеваний большая вероятность гастритов и язв желудка, сердечно-сосудистых нарушений.

Гороскоп советует таким людям воздерживаться от бесконтрольного приема пищи и резкого голодания. Строить свой рацион стоит в соответствии с энергетической нагрузкой на организм. Нужно больше отдыхать не только телом, но и душой. Каждый день рекомендуется начинать с положительных установок и контрастного душа.

Советы рожденным 9 сентября

Упрощайте путь к победе

Ради цели не всегда нужно карабкаться на нерушимую гору, если для этого существуют запасные пути.

Берегите плоды своего труда

Не бросайте проделанную работу на половине пути ради очередного начинания. Развивайте то, что имеете.

Сдерживайте потребность в авантюризме

Не позволяйте склонности к риску перерасти в патологические увлечения или зависимость.

Знаменитости, рожденные 9 сентября

  • Мишель Уильямс

    1980 (42 года)

    актриса

  • Хью Грант

    1960 (62 года)

    актёр

  • Адам Сэндлер

    1966 (56 лет)

    актер, сценарист, музыкант

  • Надежда Румянцева

    1930 (92 года)

    советская актриса театра и кино

  • Юлия Иванова

    1985 (37 лет)

    лыжница

  • Кети Топурия

    1986 (36 лет)

    певица

  • Полина Агуреева

    1976 (46 лет)

    актриса театра и кино

  • Роман Юнусов

    1980 (42 года)

    юморист, актер

Рожденные 8 сентябряРожденные 9 сентябряРожденные 10 сентября

Видимость планет в сентябре 2021

Автор: Кулькова Светлана

30. 08.2021 10:52

Анонсы-2021

Теги:

  • небо месяца
  • планеты 2021
  • планеты месяца

В сентябре далекий Нептун вступает в противостояние с Солнцем, а Меркурий достигает максимальной вечерней элонгации на небе. Венера сияет яркой звездочкой у самой кромки юго-западного горизонта на вечерней заре. Меркурий и Марс не видны весь месяц, находясь в неблагоприятном положении для наблюдателя. Юпитер и Сатурн на пару путешествуют всю ночь по созвездию Козерога над южным горизонтом. Уран находится на ночном и утреннем небе в созвездии Овна. Нептун можно отыскать на протяжении всей ночи в созвездии Рыб.

Солнце движется по созвездию Льва, 16 сентября переходя в созвездие Девы.

Луна сблизится с указанными планетами: 7 сентября вечером при новолунии — с Марсом, 9 сентября вечером при растущей фазе 0,08 — с Меркурием, 10 сентября вечером при растущей фазе 0,15 — с Венерой, 17 сентября вечером при растущей фазе 0,87 — с Сатурном, 18 сентября вечером при растущей фазе 0,93 — Юпитером, 21 сентября ночью при полнолунии — с Нептуном, 25 сентября ночью при убывающей фазе 0,85 — с Ураном. Для наблюдений лучше выбирать ночи, когда Луна вблизи полных фаз не проходит рядом с наблюдаемой планетой.

 

Обстоятельства видимости даны для средних широт России (около 56° с.ш.). Для городов севернее и южнее небесные тела будут располагаться в указанное время, соответственно, несколько ниже или выше (на разницу широт) относительно их мест на небосводе Братска. Для уточнения локальных условий видимости планет — используйте программы-планетарии.

 

МЕРКУРИЙ перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездиям Девы, 27 сентября меняя движение на попятное. Несмотря на достижение Меркурией наибольшего удаления от Солнца 14 сентября (вечерняя элонгация), планета не видна весь месяц в средних широтах, перемещаясь на фоне зарева вдоль кромки горизонта — эта самая худшая вечерняя видимость Меркурия в этом году. Угловой размер Меркурия на небе увеличивается с 5 до 9 угловых секунд, а блеск планеты падает с -0,2m до +1,3m в течение рассматриваемого периода. Фаза Меркурия уменьшается с 0,74 до 0,19 к концу месяца (вид планеты изменяется от овала к серпу).  Для успешных наблюдений Меркурия в периоды видимости нужен бинокль, открытый горизонт и ясное сумеречное небо.

 

ВЕНЕРА двигается в одном направлении с Солнцем по созвездиям Девы и Весов. «Вечерняя Звезда» сияет у самой кромки юго-западного горизонта в ярком заревом сегменте неба. Видимость яркой планеты ограничена несколькими минутами на вечерней заре, несмотря на то, что угловое удаление от Солнца увеличивается с 40 до 44 градусов в течении месяца. Видимый диаметр планеты увеличивается с 15 до 18 угловых секунд, а фаза планеты уменьшается с 0,73 до 0,64 при растущем блеске с -4,1m до -4,2m. В небольшой телескоп Венера видна в виде крохотного яркого овала без каких-либо деталей на поверхности.

10 Сентября вечером Венера(-4,2m) в 4,6° правее Луны. Освещенность лунного диска 15%.

Луна и Венера на вечерней заре 10 сентября 2021 года

 

МАРС двигается в одном направлении с Солнцем по созвездиям Льва и Девы. Планета не видна весь месяц, постепенно сближаясь с Солнцем. Элонгация планеты уменьшается с 12 до 2,5 градусов от Солнца. Блеск планеты придерживается значения +1,8m, а угловой размер минимальных 3 угловых секунд.

Для наблюдений необходим телескоп с диаметром объектива от 60-90 мм, с помощью которого Марс предстает в телескоп как крошечный красноватый диск без деталей. Для наблюдения деталей (области Великого Сырта и сезонные изменения размеров полярной шапки) на диске Марса лучше всего подходят моменты противостояния, которые наступают раз в два года. Следующее противостояние — 8 декабря 2022 года. Раз в 15-17 лет наступает Великое противостояние, когда размеры Марса на земном небе достигают максимальных значений. Ближайшее Великое противостояние Марса будет в 2035 году.

 

ЮПИТЕР двигается попятно по созвездию Водолея и Козерога. Идет самый благоприятный период наблюдений за планетой в 2021 году, с моментом противостояния 20 августа. Полосатая планета видна на протяжении всей ночи, следуя за Сатурном над южным горизонтом. Видимый диаметр планеты на небе начинает уменьшаться с 48 до 46 угловых секунд при падающем блеске с -2,8m до -2,6m в текущем периоде.

В бинокль видно четыре ярких спутника гиганта — из-за быстрого орбитального движения они заметно меняют свое положение относительно друг друга и Юпитера в течение одной ночи (конфигурации Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто можно найти в астрономических календарях или в программах-планетариях).

В телескоп различаются полосы (северные и южные экваториальные полосы), периодически проходят тени от спутников по диску планеты, а также знаменитый огромный овальный циклон БКП (Большое Красное Пятно), совершающий полный оборот вместе с атмосферой планеты за 9,5 часов. Текущую долготу БКП для программ-планетариев можно взять на сайте http://jupos.privat.t-online.de/rGrs.htm. Долгота Большого Красного Пятна дрейфует примерно на 1.25° в месяц. В сентябре 2021 года она составила 361°.

Моменты прохождения БКП через центральный меридиан Юпитера можно подсмотреть здесь или здесь (время всемирное UT). Наблюдения Большого Красного Пятна лучше начинать за 50 минут до и после прохождения через центральный меридиан при условии достаточной высоты подъема Юпитера над горизонтом (атмосферная турбуленция у горизонта существенно затрудняет эффективные наблюдения планет).

18 Сентября — вечером Юпитер(-2,7m) в 5° выше Луны. Освещенность лунного диска 93%.

 Луна, Юпитер и Сатурн на ночном небе сентября 2021 года

 

САТУРН движется попятно по созвездию Козерога. Как и Юпитера, у окольцованной планеты идет благоприятный период для наблюдений в 2021 году, с моментом противостояния 2 августа. Окольцованная планета видна на протяжении всей ночи справа от Юпитера, двигаясь невысоко над южным горизонтом. Угловой диаметр Сатурна на небе начинает уменьшаться с 18 до 17 секунд дуги при падающем блеске с+0,5m до +0,6m в текущем периоде.

В небольшой телескоп хорошо различается кольцо вокруг планеты и спутник Титан (+8m) при условии достаточной высоты подъема Сатурна над горизонтом (атмосферная турбуленция у горизонта затрудняет эффективные наблюдения планет). Видимые размеры кольца планеты составляют около 40х15 угловых секунд. В настоящее время кольца планеты раскрыты на 24° и освещен Солнцем северный полюс газового гиганта.

17 Сентября — вечером Сатурн(+0,6m) в 6° выше Луны. Освещенность лунного диска 87%.

 

УРАН перемещается попятно по созвездию Овна. Уран виден на ночном и утреннем небе. Блеск планеты придерживается значения +5,6m при угловом диаметре 3″.

В периоды противостояний наблюдать Уран можно невооруженным глазом при ясном прозрачном небе, в отсутствии засветки от Луны (близ новолуния) и вдали от городских огней. В 150-мм телескоп с увеличением от 80 крат и выше можно заметить зеленоватый диск («горошинку») планеты при условии достаточной высоты подъема Урана над горизонтом — атмосферная турбуленция у горизонта существенно затрудняет эффективные наблюдения планет. Спутники Урана имеют блеск слабее +13m.

Путь Урана среди звезд в 2021 году (поисковая карта)

Положение Урана и Нептуна на ночном небе в сентября 2021 года

 

НЕПТУН перемещается попятно по созвездию Водолея, постепенно приближаясь к моменту своего противостояния 14 сентября. Нептун наблюдается на протяжении всей ночи. Блеск планеты составляет +7,8m звездной величины и почти не отличается от окружающих звезд.

Найти Нептун в периоды видимости поможет бинокль или телескоп при помощи звездных карт и ясное прозрачное и безлунное небо. Чтобы рассмотреть диск планеты, нужен 200-мм телескоп с увеличением от 100 крат и выше (при прозрачном небе и при условии достаточной высоты подъема Нептуна над горизонтом — атмосферная турбуленция у горизонта существенно затрудняет эффективные наблюдения планет). Спутники Нептуна имеют блеск слабее +13m.

Путь Нептуна среди звезд в 2021 году (поисковая карта)

 


Об исследованиях небесных тел нашей Солнечной системы межпланетными аппаратами (на момент 2012 года) читайте в материалах:

Часть 1. Меркурий, Венера, Марс.
Часть 2. К Юпитеру и дальше…
Часть 3. Ловцы комет и астероидов.
Часть 4. Исследователи Солнца.
Часть 5. Покорение Луны.

В настоящее время объекты Солнечной системы изучают следующие космические аппараты (космические агенства):

Меркурий: MESSENGER (NASA) (закончил миссию в апреле 2015 года)
Венера: AKATSUKI (JAXA)
Марс: Mars Reconnaissance Orbiter (NASA), Mars Express (ESA), Mars Odyssey (NASA), ExoMars (ESA), Mangalyaan(Индия, ISRO), MAVEN (NASA) на орбите и марсоходы Opportunity (NASA), MSL Curiosity (NASA), платформа InSight (NASA) на поверхности. С февраля 2021 года к ним присоединились ровер Perseverance (NASA) на поверхности, аппараты Al-Amal (MBRSC) и Tianwen-1 (CNSA) на орбите.
Юпитер: Juno (NASA).
Сатурн: Cassini (NASA) (закончил свою миссию в сентябре 2017 года).
Уран и Нептун: Вояджер-2 (NASA) (проходил мимо планет в 1986 и 1989 году).
Плутон: New Horizons (пролетел систему планеты в июле 2015 года).
Луна: Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA) на орбите, посадочный модуль Chang’e 4 с луноходом Yutu-2 (CNSA) на поверхности.
Кометы и астероиды:
Dawn (NASA) (миссия завершена 1 ноября 2018 года), OSIRIS-REx (NASA), Hayabusa-2 (JAXA)

За Плутоном: New Horizons (NASA), аппараты Voyager (NASA) , Pioneer-10(NASA) (последний сигнал 23 января 2003 года)

 

Ясного неба и интересных наблюдений!

 

При подготовке материала использованы следующие программы:
Программы АК 5. 98, StarCalc 5.73, Stellarium 0.19.

 

И вновь Меркурий ретроградный. Что ожидать от сентября 2022 года? | Статьи

Пожалуйста, отключите AdBlock.

Мы не просим большего, хотя работаем для вас каждый день.

  • В честь праздника прошёл большой концерт, детям раздавали мороженое.

  • На концерт приедут Александр Маршал и МакSим.

  • О дороге и ценах на еду и жилье.

  • Вечернее парусное шоу на Иркутском водохранилище.

  • Для всех знаков зодиака.

  • Минобороны РФ: в Запорожской области уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Украины

     

    157 отзывов

  • Минобороны РФ: в ДНР сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

     

    114 отзывов

  • В России в школьную программу включили историю спецоперации на Украине

     

    106 отзывов

Ретроградный Меркурий в последнее время превратился практически в нарицательное понятие. Именно на него уже принято сетовать при малейших неудачах. Так ли это в действительности и стоит ли опасаться вновь наступившего такого периода, рассказывает консультирующий западный астролог Елизавета Алехнович.

Для начала рассмотрим, что такое ретроградность планеты. Это период, когда планета движется в обратном направлении. Стоит отметить, что это явление существует относительно Земли, то есть нам, земным обитателям, кажется, что планеты разворачивают свой ход. В этот период все сферы, за которые отвечает ретроградная планета, могут тормозиться, идти медленно либо с препятствиями.

Меркурий – быстрая планета, поэтому ретроградной она бывает достаточно часто (примерно раз в три месяца). В этом году Меркурий будет ретроградным в период с 10 сентября до 2 октября. В астрологии Меркурий отвечает за информацию, поездки, автомобиль, торговлю и коммуникации. Именно в этих сферах жизни можно ожидать препятствий или задержек. У каждого человека сферы влияния Меркурия могут увеличиваться, смотря за что отвечает эта планета в вашем личном гороскопе.

Чего стоит избегать в этот период времени:

  • совершать покупки, в особенности бытовую технику. Покупка может оказаться неудачной или недолговечной в службе, либо после периода ретроградности Меркурия вы поймете, что купили совсем не то, что было нужно;
  • поездок, особенно в новые места. Вы можете разочароваться либо получить от путешествия совсем не те эмоции, которых ждали;
  • новых начинаний, в особенности это касается обучения, курсов и так далее. Есть риск, что все может пойти совсем не так, как того хотелось, либо после возвращения Меркурия в нормальное директное движение вы можете забросить это новое дело;
  • планировать и проводить важные переговоры. Возможны недопонимания сторон, либо договоренности впоследствии могут быть нарушены;
  • покупки/продажи автомобиля. Сделка может оказаться невыгодной;
  • проходить обследования здоровья. Диагнозы, выставленные в этот период, могут быть неверными.

Что следует делать в этот период времени:

  • возобновлять обучения, которые вы по какой-то причине забросили;
  • исправлять ошибки и наводить порядок в делах, связанных с бумагами и документами;
  • избавляться от старых бумаг и ненужной информации;
  • восстанавливать утраченные связи;
  • быть особенно внимательными в подписании документов и бумаг;
  • не принимать на веру входящую информацию, перепроверять ее на достоверность.

Если у вас уже запланировано что-то из вышеперечисленного на период ретроградности Меркурия, не стоит отчаиваться. Если приняли решение о каком-либо действии до начала ретроградности планеты, то нечего опасаться. Все рекомендации касаются решений, принятых и осуществленных именно в период ретроградного Меркурия.

Что касается людей, которые родились в период ретроградности Меркурия. Для них период имеет прямо противоположный эффект — это время удачи в любых начинаниях.

Подытоживая, стоит отметить, что Меркурий – не злая планета, от него не стоит ждать аварийных или жизненно опасных ситуаций. Он несет за собой лишь мелкие жизненные неурядицы и проволочки, а если соблюдать все рекомендации, то можно избежать и их.
Посвятите это время переосмыслению и работе над ошибками, тогда периоды ретроградности Меркурия станут для вас шансом доделать и довести до совершенства свои текущие дела.

Елизавета Алехнович, специально для IRK.ru

Чтобы сообщить об опечатке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

  • Четвертый выпуск проекта «Дом.

    Дом. Дом»: кровля – всему голова!

    Советами делится эксперт Никита Карасов.

    1 отзыв

  • Пейзажи с открытки: какие направления для отдыха на природе могут сравниться с красотой Байкала?

    Живописные места России.

  • В честь праздника прошёл большой концерт, детям раздавали мороженое.

  • #вместесМэром отработали день и предложили свои идеи для Иркутска врач и студентка ИГУ

    Побывали на стройплощадке, на МУПе и в школе.

    4 отзыва

  • На концерт приедут Александр Маршал и МакSим.

Вход
  • Телефон или E-mail
  • пароль
  •  запомнить меня

Восстановление пароля
  • e-mail или мобильный телефон:

Что можно увидеть на небе в Сентябре 2021

Вот и осень! 22 сентября наступит осеннее равноденствие, когда день будет почти равен ночи. А затем тёмное время суток будет неуклонно расти. А мы вернёмся к наблюдению за созвездиями, названия которых связаны со знаменитым древнегреческим мифом о Персее. А конкретно сейчас поговорим об Андромеде.

Как Вы знаете, в этом мифе Персей, прилетевший на Пегасе, спас эфиопскую красавицу-принцессу Андромеду, дочь Цефея и Кассиопеи, от чудовища – Кита, которого послал Посейдон. На небе созвездия Персея, Андромеды, Кассиопеи, Цефея, Пегаса находятся рядом, осенней полночью поднимаясь к зениту, и лишь Кит, как и полагается обитателю глубин, находится ниже, ближе к горизонту. Американский астроном, директор Гарвардской обсерватории Дональд Мензел, желая помочь любителям астрономии запомнить расположение созвездий на небе, в своем «Полевом справочнике звезд и планет» сгруппировал созвездия по «семействам». Все перечисленные созвездия он отнёс, как и следовало ожидать, к семейству Персея, присовокупив к ним Ящерицу, Треугольник и Возничего. Последнее косвенно тоже имеет отношение к истории о Персее, поскольку Возничий по одной из версий ассоциируется с Посейдоном, который рассекал поверхность моря в своей квадриге, запряженной четырьмя конями с рыбьими хвостами, покрытыми чешуей. Впрочем, существуют и другие варианты происхождения этого названия. Однако в отличие от остальных членов семейства время наблюдения за созвездием Возничего наступит зимой (смотри «Время Возничего. Зимнее небо» «Наука и жизнь», №12, 2020 год).

Московское небо в полночь 15 сентября, южная сторона. Вблизи зенита собрались созвездия семейства Персея (stellarium).

Московское небо в полночь 15 сентября, северная сторона.

Созвездие Андромеды. Имена указаны для звёзд с видимой величиной свыше 5 (stellarium).

Галактика Андромеды (M 31) с карликовыми галактиками–спутниками (небольшие туманные пятнышки): M 32 находится слева от центра, а M 110 – внизу справа от центра (Torben Hansen, en.wikipedia.org).

5. Северная часть спиральной галактики NGC 891, видимая с ребра. Посередине проходит тёмная полоса пыли. Снимок космического телескопа Хабл (NASA/STScI/WikiSky).

Рассеянное скопление NGC 752. У нижнего края изображения видна визуальная двойная система, образованная звездами 56 А и HD 11727 (Tayson82, commons. wikimedia.org).

Изображение планетарной туманности NGC 7662, сделанное космическим телескопом Хаббл (Howard Bond, ST ScI and NASA/ESA).

Московское небо в полночь 15 сентября 2021 года. Западная сторона. Меркурий, Венера и Марс в Деве. Астероиды и кометы (stellarium).

Фотографии кометы 67P/Чурюмова – Герасименко, сделанные космическим аппаратом Розетта в ходе полёта к ней и вместе с ней (ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team PS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA)

Открыть в полном размере


Год назад я рассказал о достопримечательностях созвездия Кассиопеи («Время Кассиопеи. Осеннее небо», «Наука и жизнь», №9, 2020 год), а в этот раз предлагаю поговорить о созвездии Андромеды (латинское сокращение And). Более подробно о его достопримечательностях можно будет прочитать в сентябрьском номере журнала («Время Андромеды. Осеннее небо», «Наука и жизнь», №9, 2021 год).


Андромеда достаточно большое созвездие, занимающее по площади девятнадцатое место из 88, а по количеству видимых невооружённым глазом звёзд (ярче 6m) даже делит 12-16 места. Правда, из этой сотни звёзд лишь три самых ярких имеют вторую звёздную величину, причём расположены они примерно на одной прямой, не образуя характерной фигуры. Так что поиск созвездия Андромеды на небе проще всего начинать с нахождения на южной стороне, так называемого, Большого квадрата Пегаса – четырёх самых ярких звёзд этого созвездия, расположенных в вершинах воображаемого квадрата. Северо-восточной его вершиной служит звезда Альферац (α And), которая ранее принадлежала обоим созвездиям (даже полное её арабское название переводится как пуп коня). От неё далее на северо-восток, параллельно диагонали квадрата, и протянулась главная цепочка звёзд Андромеды.


Созвездие Андромеды видно на всей территории России всю ночь, южнее 53º с.ш. (примерно широта Самары) оно краем, где находится звезда λ And, кульминирует в зените. Лучшее время для наблюдений в сентябре–октябре, когда на широте Москвы звёзды Мирах (β And) и Альмах (γ And) не заходят за горизонт.


Самая яркая звезда созвездия Альферац (α And) – двойная звезда из двух компонент (2,22m и 4,21m), находящихся на близкой орбите. Орбитальный период около 97 суток. Вторая звезда созвездия гигант Мирах (β And) по яркости почти не уступает Альферацу. Это переменная звезда, видимая величина которой варьируется о 2,01m до 2,1m). Любопытно, что приблизительно в 7º находится достаточно яркая карликовая линзовидная галактика NGC 404 (3,5′ × 3,5′, 10m). Её называют Призраком Мираха из-за того, что близкая яркая звезда затрудняет наблюдение и фотографирование.


Третья по яркости звезда Андромеды – Альмах (γ And) – на самом деле представляет собой интереснейшую сложную систему из четырёх звёзд. В небольшой телескоп она видна, как двойная звезда с жёлто-оранжевой главной звездой-гигантом (γ And А или γ1, 2,27m) и сине-зелёным спутником (γ2, 4,84m).


Любителям наблюдать за переменными звёздами стоит обратить внимание на мириду R And, которая способна периодически менять свой блеск почти на десять звёздных величин с периодом около 409 дней.


Созвездие Андромеды расположено вдали от галактической плоскости, поэтому в нём нет значительного количества рассеянных скоплений и туманностей нашей Галактики. Зато благодаря удаленности на небе от загораживающей обзор полосы Млечного Пути в созвездии можно увидеть множество далеких галактик. К сожалению, большинство из них доступно наблюдениям лишь в большие телескопы.


Наиболее известная из них – один из самых далеких объектов видимых невооруженным глазом, галактика Андромеды (M 31), ближайшая к Млечному Пути крупная галактика и один из самых ярких объектов из каталога Мессье (3,5m). Это огромная галактика, её размер 3.167° × 1° (напомним, что угловой диаметр Луны примерно 0,5º). Она видна как туманное пятно недалеко от звезды ν And (4,5m). Для её нахождения можно пройти по цепочке звёзд Мирах (β), μ и ν Андромеды. M 31 – самый большой член Местной группы галактик, куда входит и Млечный путь. Расположена она на расстоянии 2,5 миллиона св. лет от Земли, значит, абсолютный её диаметр примерно 220 000 световых лет, что в два раза больше нашей Галактики. Галактика Андромеды насчитывает более 20 галактик-спутников, главные из которых – эллиптические галактики M 32 (8,1m, 8,7′×6,5′) и M 110 (8,9m, 21,9′×11′).


Благодаря своему близкому расположению к Земле галактика Андромеды сыграла большую роль в развитии наших представлений о Вселенной, поскольку помогла решить вопрос о её размере и существовании других галактик (прочитать об этом можно в статьях в «Науке и жизни»: «Пульсирующая», №6, 2018 год и «Туманное пятнышко в небе», №7, 2021 год).


На Млечный путь, видимый с ребра, похожа и более далёкая спиральная галактика NGC 891 (10,8m, 13,5′×2,5′), до которой примерно 27 миллионов св. лет. Правда её поверхностная яркость невелика (около 14,6), так что она видна в телескопы малого и среднего размера как слабое удлиненное светлое пятно с полосой пыли.


Самое знаменитое рассеянное скопление Андромеды – NGC 752 (5,7m). Это большое скопление диметром 75′ легко увидеть в бинокль, различив примерно двенадцать ярких звезд, но уже в небольшой телескоп видно более 60 звезд не ярче 9-й величины. Рассеянное скопление NGC 7686 имеет почти такой же блеск (5,6m), что также делает его легкой целью для биноклей и небольших телескопов. Правда, оно значительно меньше (15′) и содержит около 80 звезд (на 2013 год).


В Андромеде есть заметная планетарная туманность NGC 7662 (8,6m, 37″), расположенная примерно в трех градусах к юго-западу от ι And. В телескоп с апертурой более 15 см она видна как слегка голубоватый диск более тёмный к центру, за что и получила название Голубой снежок.


                                  * * * * *


А теперь поговорим о том, что можно наблюдать из объектов Солнечной системы на московском небе.


Осень Меркурий встретит в созвездии Девы, 27 сентября у него стояние южнее (ниже) Спики (α Девы) после того как он 22 сентября пройдёт в 1,4º от неё и перейдёт к попятному движению. 14 сентября Меркурий достигнет максимальной восточной элонгации (27º), при этом в южной части страны его можно будет недолго наблюдать после захода Солнца. Венера идёт впереди Меркурия, перейдя 18 сентября из Девы в Весы. Большой блеск позволит разглядеть её после захода Солнца, невысоко над горизонтом, а достаточно большой размер – уменьшение серпа. Марс, стартовав в созвездии Льва, уже 5 сентября тоже окажется в созвездии Девы. Так что первую половину сентября все три планеты соберутся в Деве, хотя в светлых вечерних сумерках наблюдать их будет затруднительно. К тому же у Марса 8 октября соединение с Солнцем и у него почти минимум блеска (1,6m) и видимого диаметра (3,6″). В небольшие телескопы можно разглядеть лишь самые большие детали на поверхности планеты.


У Юпитера и Сатурна после летнего – противостояния сохраняется хорошие условия для наблюдения. Сентябрь оба гиганта проведут в Козероге в попятном движении.


Уран и Нептун по-прежнему находятся в созвездиях Овна и Водолея, соответственно, двигаясь тоже попятно. Осенью у них противостояние – 14 сентября у Нептуна, а в ноябре у Нептуна, так что сентябрь – благоприятен для их наблюдения.


В первый месяц осени хорошо видна карликовая планета, бывший астероид №1 – Церера (8,9m — 8,4m), перемещающаяся по созвездию Тельца. 15-16 сентября она пройдёт в 0,15º к югу от звезды σ2 Tau (4,65m) под Альдебараном.


Из астероидов, блеск которых превышает 10m, осенью по-прежнему самым ярким остаётся 4 Веста (8,2m – 7,6m), перемещающаяся по созвездию Девы. Однако условия наблюдения для неё крайне неблагоприятны. Весту сложно разглядеть в светлых сумерках после захода Солнца очень низко над горизонтом. В этих условиях на первый план выдвинутся астероиды 7 Ирида (9,7m –9,5m), путешествующая по созвездию Близнецов, и 2 Паллада (8,8m – 8,9m), который можно наблюдать в созвездиях Рыб и с 26 сентября – Водолея. Там же можно наблюдать 89 Юлия (9,1m – 9,8m). По созвездию Стрельца движется 6 Геба (9,1m – 9,6m). В сентябре в созвездии Орла ещё будет виден 12 Виктория (9,5m – 10,3m), затем его блеск будет резко падать. Напоследок отметим астероид 40 Гармония (10,3m – 9,5m), который можно наблюдать в сентябре в созвездии Кита.

Восходы и заходы Солнца, планет и некоторых астероидов на широте 56º (Широта Москвы), долгота 0º, время UTC. В колонке Набл. указано благоприятное время наблюдения (ПЗ – после захода, ПВ – перед восходом) и максимальная высота над горизонтом с указанием стороны света.

Объекты                         1 сентября                                   1 октября

                   Восход/Заход         Набл.               Восход/Заход      Набл.

Солнце      05:04/18:56                                     06:04/17:36

Меркурий  07:30/19:20              ПЗ, Ю             07:59/17:30            —

Венера      09:06/19:46                 ПЗ               10:46/18:26             ПЗ

Марс          06:15/19:17                 ПЗ               06:16/17:44             —

Юпитер     18:32/03:45    19:45-02:30 19ºЮ    16:28/01:28     18:00-00:15 18ºЮ

Сатурн      17:58/02:01    19:55-00:05 14ºЮ     15:55/23:53     18:20-21:55 14ºЮ

Уран          20:25/11:52     23:10-03:25 48ºЮ    18:25/09:50     21:10-04:35 49ºЮ

Нептун      19:13/06:30     22:15-03:25 29ºЮ    17:09/04:22     20:15-01:15 29ºЮ

1 Церера   22:08/13:29    00:55-03:25 40ºЮВ  20:19/11:50     23:05-04:35 40ºЮВ

7 Ирида     22:22/16:27    01:35-3:25 37ºВ        21:46/15:13     00:50-04:35 51ºЮВ

2 Паллада 18:24/06:56    21:10-3:25 36ºЮ       16:36/03:50     19:40-00:45 21ºЮ

Параметры больших планет

Объекты           1 сентября                          1 октября

                  Блеск Диаметр,″  Фаза     Блеск Диаметр,″  Фаза

Меркурий   -0,1       5,9          0,74        1,5        9,5          0,17

Венера       -4,0      15,1         0,73       -4,2      25,6          0,62

Марс            1,6       3,6          1,0          1,7       3,6           1,0

Юпитер      -2,8      47,8          1           -2,7      45,3          0,99

Сатурн         0,3      18,3         1             0,5      17,7          1

Уран            5,7       3,7           1             5,7        3,7          1

Нептун        7,8       2,4           1             7,8        2,4          1

Фазы Луны

Фаза                         Сентябрь

Первая четверть          13

Полнолуние                  20

Последняя четверть    29

Новолуние                     7

Апогей                          26 (404640 км)

Перигей                        11 (368465 км)

Интересными и полезными могут стать для астронома-любителя наблюдения за покрытием Луной звёзд (подробнее см. «Время Большой Медвелицы. Весеннее небо»;«Наука и жизнь» №3, 2021 год). Желающие могут попробовать присоединиться к одной из наблюдательных программ, координируемых профессиональным астрономическим сообществом, например, International Occultation Timing Association (IOTA).

Покрытие Луной ярких звёзд (блеск более 5m) при наблюдении в Москве (время московское).

Дата   Время   Звезда      Блеск

01.09   02:33    132 Tau      4,85

02.09   03:12    ε Gem        3,05

03.09   06:06    κ Gem        3,55

12.09   07:08    κ Lib           4,75

14.09   22:47    HIP 89678  4,65

30.09   06:12    57 Gem      5,0

В сентябре можно наблюдать несколько незначительных метеорных потоков с ZHR ~ 5. Эпсилон Персеиды активны 5–21 сентября с максимумом 9 сентября. Новолуние 7 сентября предоставляет идеальные условия для наблюдений. Поток будет хорошо виден всю ночь примерно с 22–23 часов по местному времени. Южные тауриды активны с 10 сентября, но максимум у них будет 10 октября.

Сюрприз может преподнести нерегулярный поток Ауригиды, активный с 28 августа по 5 сентября с максимумом 1 сентября. Поток наблюдается не каждый год и обычно у него ZHR ~ 5-6, однако иногда он дает сильные всплески. Такой всплеск с ZHR ~ 50 возможен и в 2021 году.

 

В созвездиях Овна и Тельца можно наблюдать довольно яркую знаменитую комету Чурюмова – Герасименко или официально 67P/Churyumov-Gerasimenko (11,8m – 10m). Перемещается она высоко над горизонтом, так что условия для наблюдений – прекрасные. 24–25 сентября она пройдёт примерно в 4º над Альдебараном (α Tau, 0,85m), вплотную к звезде Аин (εTau, 3,5m). Знаменитой эту комету сделало её исследование специально посланным к ней космическим аппаратом «Розетта» (ЕКА, 2004 год), который в 2014 году, спустя 10,5 лет после старта на расстоянии 300 миллионов километров от Земли, сблизился с ней и посадил на поверхность спускаемый аппарат.

В начале ноября максимального блеска должна достичь комета 4P/Faye (11m – 10,7m). Наблюдать её можно после полуночи высоко над горизонтом в созвездиях Тельца и Ориона. Продолжает медленно набирать блеск (11,1m – 10,7m) комета C/2019 L3 (ATLAS). Видна она всю ночь высоко над горизонтом в созвездии Рыси вблизи границы с Возничим. Блеск кометы 15P/Finlay наоборот убывает (10,3m – 11,5m). В сентябре её можно наблюдать по утрам в созвездии Близнецов. Хотя комета C/2020 T2 (Palomar) и оказалась ярче предсказанного, наблюдать её можно будет лишь в сентябре в созвездии Весов, когда её блеск составит 11,7m – 12,8m. К концу осени она опустится к горизонту, а блеск упадёт до 15,1m. Очень низко в северном полушарии можно, хотя и сложно, наблюдать новую комету C/2021 O1 (Nishimura) в созвездиях Льва и Девы. По оценкам её блеск в начале сентября будет около 10m, а затем будет резко падать, однако информации пока мало. .

Чистого Вам неба и удачных наблюдений!

День 9 сентября 1960 года – факты, гороскоп, люди 🌕 Какой сегодня праздник

Проверенная информация о дне 09.09.1960 года изложенная здесь, поможет почерпнуть необходимые статистические сведения, узнать много полезного о событиях, праздниках и людях. Статья на нашем сайте kakoysegodnyaprazdnik.com, ответит вам на все вопросы, про день 09.09.1960 г. Календарь, счетчик времени, гороскоп про людей, рожденных в этот день, и сборник информационных материалов расскажет вам о дне 09.09.1960г. Узнайте день недели этой даты, каким день был по славянскому, восточному календарю животных, чем он отличался, что особого. Проверьте, как правильно писать прописью эту дату, на разных международных языках.

  1. Какой день недели 09.09.1960 года – Пятница
  2. Это будет рабочий день, находящийся на 37 неделе, будет первая декада месяца;
  3. Сентябрь – это 9 месяц каждого года;
  4. Количество дней в сентябре – 30 день, время года Осень;
  5. Сколько дней прошло с начала этого года – это 253 день;
  6. 1960 год – это високосный год по григорианскому календарю, в нем 366 дней, в нем прибавился лишний день 29 февраля
  7. Лунный календарь на 9 сентября 1960 года, процент освещенности луны 82%, по лунному календарю идет 18, 19 лунный день, Убывающая Луна (Третья фаза), Луна находится в знаке зодиака Овен и Телец

Счетчик сколько дней прошло с даты 9 сентября 1960 года

Гороскоп на день 9 сентября 1960 года, полное описание знака зодиака

  • Знак гороскопа Дева действует с 22 августа по 23 сентября, каждого года. Это Шестой знак зодиака, в это время Солнце проходит через созвездие Девы.
  • Символ знака зодиака Дева – женщина с красивыми чертами лица. Это одно из классических представлений о чистоте и невинности в сочетании с элегантностью и достоинством. На английском языке знак гороскопа Дева пишется – Virgin, на французском – Vierge.
  • Правящая планета: Меркурий. Эта планета, создает связь между тем, что находится в нашем уме и практическим миром, который нас окружает. Он поощряет приспособляемость и гибкость во всех жизненных вопросах и сделает человека более наблюдательным и более организованным. Меркурий – это в какой-то степени планета действия, но в основном это место, где происходит размышление, прежде чем сделать большой шаг.
  • Правящая стихия: Земля. Этот элемент представляет собой соответствие и ответственность и считается доминирующим над уверенными и вежливыми людьми. Люди склонны быть осторожными и консервативными – как в желании. Всегда будут служить другим, проявляя скромность и набор качеств, который позволяет им выполнять любую задачу, которую они возьмут на себя.
  • Правящий дом: Шестой дом. Говорит о том, что они больше всего интересуются вопросами, связанными с работой, и заботой о своем здоровье. Личный долг и ответственность наиболее важны для них, но есть также частые сомнения в себе.
  • Противоположный знак: Рыбы. Это предполагает скромность и секретность, и эти два знака, сделают большие дела вместе.
  • Счастливый день: Среда. Этот день подходит для аналитической природы, предполагает изобретательность и сообразительность. Используйте свой ум и память, вы очень проницательный человек, не из тех, кто рискует. Конечно, если вознаграждение сильно превышает негативные последствия, они пойдут на риск.
  • Счастливые Числа: 2, 4, 10, 19, 21.
  • Цветок – Клевер, Мак. Клевер – обозначает дух наблюдения и самоанализа.
  • Камень – Сапфир представляет собой драгоценный камень, который отражает искренность и постоянство. И Аметист, способствует, говорит о трезвости и уме.
  • Металл – Платина, как известно, представляет власть и богатство. Ртуть – отображает склонность к самоанализу и размышлениям над более глубокими вопросами жизни.
  • Цвет Удачи – Бежевый. И Темно-синий – он считается удачным, этот оттенок обозначает утонченность, традиционализм и глубину.
  • Положительные черты характера у рожденных 09.09.1960: Надежны и стабильны, и это то, что они ожидают взамен от других. Реалистичны и осторожны, но могут начать смелых предприятия, но только тогда, когда они проверили все факты, по крайней мере, 100 раз. Они прогрессивны, но упорядочены и не позволяют своему ходу мыслей нарушить привычных вещей.
  • Отрицательные черты характера у людей родившихся 9 сентября 1960: Беспокойны и осторожны, а также чрезмерно критичны. Это бомба замедленного действия для них, и они иногда теряют самообладание и действуют очень непредсказуемо, на самом деле не понимая, почему они реагируют так. Очень нетерпимы, хотя и не проявляют этого. Имеют жесткое убеждения в том, как люди могут или не могут себя вести.
  • Как влюбить рожденных 9 сентября 1960: Верят в любовь с первого взгляда и не нуждаются в большом количестве времени, чтобы привязаться к кому-то. Люди крайностей в любви, и иногда такое отношение приводит к разочарованию. Привыкли интенсивно проживать каждый аспект своей жизни, и любовные отношения не являются исключением. Скорее всего, влюбятся в молодом возрасте, так как они являются привлекательными и позитивными людьми.
  • Совместимость родившихся 9 сентября 1960: Привязаны к двум другим земным знакам: Тельцу и Козерогу, поскольку они, как правило, разделяют одни и те же жизненные принципы. В любви находятся в постоянном поиске того, кого нужно воспитывать, помогать расти, и кому они могут отдать все, что у них есть. Самая лучшая совместимость с Рыбами. Наименее совместимыми в любви с Львом.
Какой год по китайскому календарю – 9 сентября 1960 года
  • День 09.09.1960 пришелся на на восточный год Белой Металлической Крысы (Мыши), также восточные года Мыши приходятся на: 1948, 1960 и были в: 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
9 сентября описание и рекомендации по подбору тотемов – талисманов по древним ведическим системам
  1. Славянский знак зодиака, который действует в этот день месяца – Муравей (с 10 августа по 09 сентября)
  2. В 1960 год по славянскому календарю: правит Темный Сох (Лось)
  3. Дерево удачи по гороскопу друидов: Ива (3 по 12 сентября)
  4. Тотем – Цветок несущий удачу по гороскопу друидов – Астра (с 12 по 22 сентября) – хозяйственные, экономные и бережливые люди. Часто занимают руководящие должности или же усиленно стремятся к этому. Их отличает смелость и упорство.
  5. Тотемы – Животные по дате рождения – Лебедь (со 2 по 29 сентября) – спокойные, чувствительные и добрые люди. Верные, преданные и честные.
  6. Камень удачи, который нужно подходит ко дню рождения 09.09.1960 года Изумруд (со 2 по 29 сентября)

Благоприятные и неблагоприятные аспекты для людей с датой рождения 9 сентября 1960 года

  • Благовония, которые вам подойдут: МОЖЖЕВЕЛЬНИК (JUNIPER) Аромат нежный, свежий, бархатный. Проясняет мироощущение, устраняет бездеятельность и страх, повышает интуицию и личностный психологизм.
  • Людям, которые родились в 09.09.1960 году, в этот день недели, Пятницу, будет лучше спать, если изголовье вашей кровати будет стоять на юго-западe
  • Этому дню соответствует карта Таро – аркан который имеет наибольшее переплетение с 09.09.1960 года – Отшельник – Как Отшельник, вы часто должны замедлиться и углубиться в свой внутренний мир, чтобы сосредоточиться на своей цели в жизни. Изображённый на картах Таро старик олицетворяет человека, уставшего от внешнего мира. Когда он отступает, чтобы исследовать тайны его внутренней жизни, он становится открытым и невинным, как ребёнок.
  • Благоприятные года жизни: 45 лет, 21 лет, 16 лет
  • Опасные года жизни: 53 лет, 40 лет, 41 лет
  • Удачные дни года: 19 сентября, 3 октября, 11 сентября, 8 апреля, 12 августа
  • Удачные дни недели, в которые можно ожидать удачу и счастливые моменты – Вторник, Воскресенье, Четверг
  • Удачное время суток, для новых свершений: с 0:51 до 13:56 часов, по местному времени
Подходящая и не подходящая еда, для тех людей кто родился в день 09.09.1960 года

Мясная пища

Крупы и мучное

Кисло-молочное

Фрукты, овощи

Рыба и морские гады

Сахар и сладкое

Нумерология даты 9 сентября 1960 года
  1. Нумерологическое число удачи: девять
  2. Число судьбы: 7
  3. Число которое должен содержать номер телефона – 6
  4. Благоприятное время суток: вечер

Описание людей, мужчин и женщин, родившихся в день 9 сентября 1960 года

Люди которые родились в этот день имеют предрасположенность к профессиям связанными с:

Руководством

Поездками

Торговлей

Финансами

Связи с людьми

Обучением

Физическим трудом

Изобретательством

Творчеством

С работой с бумагами

Медициной

Металлами, машинами

Совместимость людей родившихся 9 сентября 1960 года в Дружбе, Любви, Работе и Бизнесе

Узнайте точную совместимость у людей знака зодиака Дева и восточный год Белой Металлической Крысы (Мыши), по различным жизненным направлениям.

Данные указаны в процентах совместимости.

  1. Ячейка окрашенная в красный цвет – малая совместимость
  2. Ячейка окрашенная в желтый цвет – средняя совместимость
  3. Ячейка окрашенная в зеленый цвет – отличная совместимость
ДружбаЛюбовьРаботаДеньги
Водолей1722869
Рыбы58318985
Овен61100411
Телец378352
Близнецы76852230
Рак17355635
Лев63148378
Дева20100599
Весы50826218
Скорпион9851685
Стрелец6435257
Козерог8438721

Характеристики мужчин родившихся 9 сентября 1960 года

Лучше если мужское имя или фамилия будет содержать буквы Я, Щ, Л – это стабилизирует вашу энергетику

Мужчинам с днем рождения 09. 09.1960 года лучше дарить подарки – Любят если подарок будет нести смысловую нагрузку (с намеком) уже приятней будет.
Аспекты характера мужчины, родившегося 09.09.1960 года

Добродушие

Самопожертвование

Трудолюбие

Терпение

Злопамятность

Скупость

Тщеславие

Гордость

Самоуверенность

Характеристики женщин родившихся 9 сентября 1960 года

Лучше если женское имя или фамилия будет содержать буквы З, А, Д – это привлечет вам нужную энергетику и даст жизненные силы.

Женщинам с днем рождения 09.09.1960 года лучше дарить подарки – Всегда подарок должен нравиться самому, никогда не дарите то, что вам не по душе.
Аспекты характера женщин, родившихся 09.09.1960 года

Упрямство

Ревность

Беззащитность

Семейственность

Женственность

Рассудительность

Настойчивость

Эгоизм

Непринятие ошибок

Верность

Религиозные праздники, приходящиеся на день 9 сентября 1960 года

  1. Икона покровительствующая дню: 9 сентября 1960 года – Рожденным с 24 августа по 23 сентября помогут Иоанн, Павел и святая Александра. Просить защиты и милости также можно в икон «Неопалимая купина» и «Страстная»
  2. Ангел – Хранитель этого дня недели – Пятый из Ангелов – Хранителей Салафиил – “молитва Божия”. Верховный служитель молитвы, вождь и руководитель небесных Ангелов молитвенных, который ведет молитвы людей, посылаемых к Господу.
  3. Православные праздники, наступающие 9 сентября – Преподобного Пимена Великого; Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
  4. Именины по православным святцам на 9 сентября – Александр; Владимир; Вольдемар; Дмитрий; Иван; Михаил; Савва; Степан; Анфиса.

Как правильно надо писать прописью 9 сентября 1960 года, на разных языках

Программа передач «РТР-Планета» на 8 сентября 2022 года.

  • 05:13

    Перерыв в вещании


  • 06:00

    Утро России


    Шоу в стиле «инфотейнмент». Каждый день ведущие программы говорят о главных событиях, о том, что интересует каждого жителя большой страны, о том, что тревожит, заставляет задуматься и вызывает гордость. В студию передачи приходят те, кто на самом…

  • 10:00

    О самом главном


    Ученые утверждают, что один час в день, потраченный на заботу о здоровье, может прибавить 15-20 лет жизни. Телеклиника «О самом главном» приглашает провести этот час вместе и заняться своим здоровьем всерьез. Каждый будний день лучшие практикующие…

  • 11:00

    Вести


    Главная информационная программа страны. В прямом эфире ведущие знакомят зрителей с основными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня. В выпуске репортажи о важнейших событиях, полученные от собственных российских и…

  • 11:30

    60 минут


    В социально-политическом ток-шоу каждый день ведущие и гости программы обсуждают главную тему текущего дня. В студию приглашаются политические и общественные деятели, эксперты по актуальной проблематике.

  • 14:00

    Вести


    Главная информационная программа страны. В прямом эфире ведущие знакомят зрителей с основными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня. В выпуске репортажи о важнейших событиях, полученные от собственных российских и…

  • 14:30

    Вести. Местное время


    Ведущие знакомят зрителей с основными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня. В выпуске репортажи о важнейших событиях, происходящих в регионе.

  • 14:55

    Кто против?


    Общественно-политическое ток-шоу, где обсуждаются главные события дня. Только точный анализ, разные точки зрения, взвешенные аргументы и профессиональные эксперты. Без крика и истерики — всегда по существу вопроса.

  • 17:00

    Вести


    Главная информационная программа страны. В прямом эфире ведущие знакомят зрителей с основными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня. В выпуске репортажи о важнейших событиях, полученные от собственных российских и…

  • 17:30

    60 минут


    В социально-политическом ток-шоу каждый день ведущие и гости программы обсуждают главную тему текущего дня. В студию приглашаются политические и общественные деятели, эксперты по актуальной проблематике.

  • 20:00

    Вести


    Главная информационная программа страны. В прямом эфире ведущие знакомят зрителей с основными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня. В выпуске репортажи о важнейших событиях, полученные от собственных российских и…

  • 21:05

    Вести. Местное время


    Ведущие знакомят зрителей с основными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня. В выпуске репортажи о важнейших событиях, происходящих в регионе.

  • 21:20

    Елизавета


    Захватывающая романтическая история любви и испытаний будущей императрицы Елизаветы, юной дочери Петра Первого. На экране начало XVIII века — эпоха авантюр и безудержных страстей: опасные интриги и дворцовые заговоры, сражения и погони, дуэли и…

  • 22:20

    Вечер с Владимиром Соловьевым


    В студии программы собираются те, кому небезразлична судьба страны — представители всего политического спектра. Горячий политический сезон в прямом эфире!

  • 00:50

    Вести. Санкт-Петербург


    Ведущие знакомят зрителей с основными политическими, социальными, культурными и спортивными новостями дня. В выпуске репортажи о важнейших событиях, полученные от собственных российских и зарубежных корреспондентов.

  • 01:05

    Искусственный отбор


    Задача проекта — открыть неизвестные страницы истории изобразительного искусства, рассмотреть в новом ракурсе уже известные факты. Каждый выпуск — это новый поворот и новые темы. Каждая программа состоит из нескольких сюжетов, рассказывающих об…

  • 01:45

    Новости культуры


    Видеолетопись культурной жизни каждого дня: репортажи о наиболее интересных и значительных событиях России и мира, сюжеты из театров и киностудий, концертных и выставочных залов, интервью с героями дня — деятелями искусства и науки.

  • 02:05

    Морозова


    Анна Морозова — начальник отдела традиционных экспертиз областного экспертно-криминалистического центра г. Калуги. Предмет ее исследования – улики и следы на месте преступления. В свое время Анна Михайловна прошла весь путь от стажера до…

  • 03:45

    Срочно в номер!


    Журналист Кирилл Данилов работает в провинциальном журнале и считается в редакции одним из лучших сотрудников. С главным редактором у Кирилла сложились хорошие отношения, а вот с его заместителем Евгением Борисовичем — натянутые. Тот постоянно…

  • Подробно | Гипотетическая планета X – Исследование Солнечной системы НАСА

    Представление художника о гипотетической планете, вращающейся далеко от Солнца. Кредит: Калифорнийский технологический институт/Р. Больно (IPAC)

    Обзор

    Исследователи Калифорнийского технологического института нашли математические доказательства того, что «Планета X» может находиться глубоко в Солнечной системе. Эта гипотетическая планета размером с Нептун вращается вокруг нашего Солнца по сильно вытянутой орбите далеко за Плутоном. Объект, который исследователи назвали «Девятой планетой», может иметь массу примерно в 10 раз больше массы Земли и вращаться в среднем примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Чтобы совершить один полный оборот вокруг Солнца, может потребоваться от 10 000 до 20 000 земных лет.

    Объявление не означает, что в нашей Солнечной системе есть новая планета. Существование этого далекого мира на данный момент является только теоретическим, и никаких прямых наблюдений за объектом по прозвищу «Планета 9» не проводилось. Математическое предсказание планеты могло бы объяснить уникальные орбиты некоторых меньших объектов в поясе Койпера, отдаленной области ледяных обломков, простирающейся далеко за пределы орбиты Нептуна. Сейчас астрономы ищут предсказанную планету.

    Подробно

    В январе 2015 года астрономы Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майк Браун объявили о новом исследовании, которое свидетельствует о существовании гигантской планеты, движущейся по необычной вытянутой орбите во внешней части Солнечной системы. Прогноз основан на подробном математическом моделировании и компьютерном моделировании, а не на прямом наблюдении.

    Этот большой объект может объяснить уникальные орбиты как минимум пяти меньших объектов, обнаруженных в отдаленном поясе Койпера.

    «Возможность появления новой планеты, безусловно, волнует меня как планетолога и всех нас, — сказал Джим Грин, директор отдела планетарных исследований НАСА. «Однако это не обнаружение или открытие новой планеты. Слишком рано говорить с уверенностью о существовании так называемой Планеты X. То, что мы видим, является ранним прогнозом, основанным на моделировании на основе ограниченных наблюдений. Это начало. процесса, который может привести к захватывающему результату».

    Ученые Калифорнийского технологического института считают, что Планета X может иметь массу, примерно в 10 раз превышающую массу Земли, и по размеру подобна Урану или Нептуну. Предсказанная орбита в среднем примерно в 20 раз дальше от нашего Солнца, чем Нептун (который вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 2,8 миллиарда миль). Этой новой планете потребуется от 10 000 до 20 000 лет, чтобы совершить всего один полный оборот вокруг Солнца (где Нептун совершает полный оборот примерно каждые 165 лет).

    Когда это было обнаружено?

    Планета X еще не обнаружена, и в научном сообществе ведутся споры о том, существует ли она. Предсказание, опубликованное в выпуске Astronomical Journal от 20 января, основано на математическом моделировании.

    Как его зовут?

    Батыгин и Браун назвали свой предсказанный объект «Планетой Девять», но фактические права на присвоение имени объекту принадлежат тому, кто действительно его обнаружит. Название, которое использовалось во время предыдущих поисков давно подозреваемого гигантского неоткрытого объекта за пределами Нептуна, — «Планета X».

    Если предсказанный мир найден, имя должно быть одобрено Международным астрономическим союзом. Планеты традиционно называют в честь мифологических римских богов.

    Почему они думают, что это там?

    Астрономы, изучающие пояс Койпера, заметили, что некоторые карликовые планеты и другие маленькие ледяные объекты склонны следовать по орбитам, сгруппированным вместе. Анализируя эти орбиты, команда Калифорнийского технологического института предсказала возможность того, что большая, ранее не обнаруженная планета может скрываться далеко за Плутоном.

    По их оценкам, гравитация этой потенциальной планеты может объяснить необычные орбиты этих объектов Койпера.

    Что дальше?

    Астрономы, включая Батыгина и Брауна, начнут использовать самые мощные в мире телескопы для поиска объекта на его предсказанной орбите. Любой объект, находящийся далеко от Солнца, будет очень слабым, и его будет трудно обнаружить, но астрономы подсчитали, что его можно будет увидеть с помощью существующих телескопов.

    «Я хотел бы найти его», говорит Браун. «Но я также был бы совершенно счастлив, если бы кто-то еще нашел его. Вот почему мы публикуем эту статью. Мы надеемся, что другие люди вдохновятся и начнут поиски».

    «Всякий раз, когда у нас появляется подобная интересная идея, мы всегда применяем правила Карла Сагана для критического мышления, которые включают независимое подтверждение фактов, поиск альтернативных объяснений и поощрение научных дебатов», — сказал Грин. «Если Планета X где-то там, мы найдем ее вместе. Или мы найдем альтернативное объяснение данным, которые мы получили до сих пор.

    «Теперь давайте отправимся на разведку». Фезенмайер, Кимм, « Исследователи Калифорнийского технологического института находят доказательства существования настоящей девятой планеты 9».0064, пресс-релиз, последнее изменение 20 января 2015 г. Планета в нашей Солнечной системе? NASA Takes a Look », видеозаявление, последнее изменение 20 января 2015 г.

    Планета 9 может быть ближе и легче найти, чем предполагалось, если она существует во внешних областях нашего космического соседства, далеко за орбитой Нептуна. Этот гипотетический мир, прозванный некоторыми учеными, ищущими его, «Планетой Девять», вызвал споры с тех пор, как он был впервые предложен.0003

    Предполагается, что существование невидимой планеты основано на ее очевидном гравитационном влиянии на группу небольших объектов со странными сгруппированными орбитами. Но до сих пор поиски его не увенчались успехом, и критики утверждают, что намеки на его присутствие — всего лишь призраки в данных.

    Теперь новый анализ предсказывает, что если она существует, эта скрытая планета может быть ближе, ярче и ее легче обнаружить, чем предполагалось ранее.

    Вместо того, чтобы вращаться вокруг нашей родной звезды каждые 18 500 лет, астрономы подсчитали, что она делает оборот вокруг Солнца примерно за 7 400 лет. Эта более узкая орбита приближает ее к Солнцу намного ближе, чем ожидалось ранее, а это означает, что Девятая Планета может казаться ярче для наземных телескопов.

    «Я думаю, что он будет найден в течение года или двух», — говорит Майк Браун, астроном из Калифорнийского технологического института и автор нового исследования, которое было принято к публикации в Astronomical Journal . Но, добавляет он, «я делал это заявление каждый год в течение последних пяти лет. Я сверхоптимистичен».

    Последние анализы гравитационных махинаций Девятой планеты, проведенные Брауном вместе с его коллегой из Калифорнийского технологического института Константином Батыгиным, показывают, что мир примерно в шесть раз массивнее Земли, что, вероятно, делает его либо каменистой суперземлей, либо газообразным мини-Нептуном. Если планета будет обнаружена, она станет первым большим миром, присоединившимся к набору персонажей Солнечной системы с 1846 года, когда астрономы объявили об открытии Нептуна — ледяного гиганта, присутствие которого было предсказано его гравитационным влиянием на Уран.

    Но на протяжении многих лет скептики предполагали, что гравитационные сигнатуры, выдающие присутствие Планеты Девять, являются не чем иным, как артефактами наблюдений. Критики утверждают, что очевидное скопление орбит удаленных объектов не отражает влияние невидимого мира, а вместо этого является результатом естественных предубеждений в обзорах неба.

    «Большинство этих объектов обнаруживаются с помощью больших телескопов, у которых есть ограниченное время для обзоров внешней Солнечной системы, и они смотрят в те места, куда могут смотреть, что зависит от того, где они расположены», — говорит Рену Малхотра из Университета Солнечной системы. Аризона, которая равнодушна к существованию планеты и работает над своими собственными оценками ее положения. Астрономы до сих пор обнаружили лишь горстку этих далеких объектов, и без более полной переписи внешней Солнечной системы трудно сказать, действительно ли эти маленькие ледяные объекты ведут себя странно или распределены случайным образом.

    Тем временем, чтобы помочь искателям, Браун и Батыгин использовали свои пересмотренные расчеты, чтобы составить «карту сокровищ», указывающую на участок неба, где, скорее всего, находится Девятая планета. Эта область пересекает густонаселенную сверкающую плоскость Млечного Пути, которая могла помочь планете спрятаться во время прошлых поисков.

    «Теперь мы точно знаем, где искать, а где не смотреть, — говорит Браун. «Это должно сработать — если только мы не сделали что-то не так».

    Планеты-призраки в далекой Солнечной системе

    Браун и Батыгин первоначально объявили о своем предсказании Девятой Планеты в 2016 году, но эта пара вряд ли первая предположила, что неизведанный мир скрывается в отдаленных уголках Солнечной системы. Более века астрономы размышляли о такой планете, ошибочно полагая, что что-то массивное возмущает орбиту Нептуна. Астроном Персиваль Лоуэлл назвал мир Планетой X и был настолько полон решимости найти ее, что оставил миллион долларов для финансирования продолжающихся поисков после своей смерти в 1919 году. 16. (В 1930 году Клайд Томбо из обсерватории Лоуэлла вместо этого обнаружил маленький Плутон.)

    Команда Калифорнийского технологического института основывала свой прогноз существования Девятой планеты на том, как она, по-видимому, возмущает группу объектов пояса Койпера, или ОПК. Эти маленькие ледяные миры за пределами Нептуна включают в себя множество объектов с экстремальными орбитами, которые уводят их по крайней мере в 150 раз дальше от Солнца, чем орбита Земли.

    В 2016 году Батыгин и Браун тщательно изучили шесть из этих объектов, чьи продолговатые наклонные орбитальные траектории годами сбивали ученых с толку. Команда пришла к выводу, что невидимая планета примерно в 10 раз массивнее Земли должна гравитационно направлять объекты на их траектории катавампуса. Предполагаемая масса планеты находится между Землей и Нептуном, что делает ее типом мира, который кажется обычным для всей галактики, основываясь на обзорах планет, вращающихся вокруг других звезд, но явно отсутствует в нашей Солнечной системе.

    Однако вскоре после объявления астрономы начали подвергать сомнению гипотезу Девятой Планеты. Больше всего их беспокоило то, что странное скопление орбит может вовсе не быть скоплением. Вместо этого за последние пять лет несколько групп, использующих различные наборы данных, неоднократно приходили к выводу, что доказательства, указывающие на Девятую планету, являются не чем иным, как артефактом наблюдений.

    Возможно, Девятая Планета — это призрак, а ее предполагаемая гравитационная работа — ложная подпись, созданная небольшим количеством вводящих в заблуждение точек данных. Астрономы все еще работают над разрешением спора, и последний анализ Брауна и Батыгина — одна из попыток сделать это.

    «Хорошо, что они сделали подробный прогноз и опубликовали его, — говорит Мишель Баннистер из Кентерберийского университета, чья работа в 2017 году поставила под сомнение гипотезу о девятой планете. — Я буду очень рад, если эта штука окажется существующей… это будет забавная солнечная система для жизни».  

    Уточнение поиска

    Браун и Батыгин основывали свои новейшие прогнозы размера и орбиты Девятой планеты на немного другом наборе объектов. Некоторые из первоначальных KBO остались в их наборе данных, но команда добавила новые и выбросила все объекты, на орбиты которых оказывалось влияние гравитации Нептуна. В итоге работали с 11 КБО.

    «Если вы включите сигналы Neptune, вы потеряете свой сигнал и не будете знать, что происходит», — говорит Браун.

    Новое исследование показывает, что существует 99,6-процентная вероятность того, что своеобразное выравнивание орбит этих объектов является работой невидимой планеты, а не случайностью. Это звучит довольно хорошо, говорит Малхотра, но это означает, что существует вероятность 1 из 250, что совпадения являются случайностью, что намного больше, чем вероятность 1 из 10 000, опубликованная Брауном и Батыгиным в 2016 году.

    Тем не менее, Малхотра говорит, что новый анализ является улучшением предыдущей работы, даже если он основан на небольшом количестве объектов. «Это достаточно интригующе, чтобы мы посмотрели, но это не убедительно», — говорит она.

    Батыгин также провел кучу симуляций, чтобы предсказать характеристики любого мира, который мог бы формировать эти 11 орбит — в основном, его местоположение и массу. Конечным результатом является «карта сокровищ», указывающая на орбиту Девятой планеты в небе, хотя команда до сих пор не знает, где планета может находиться на этом пути.

    Хотя в настоящее время считается, что она меньше — примерно в пять или шесть раз превышает массу Земли, а не в 10 — планета также, по-видимому, ближе. Это означает, что Девятая планета должна быть ярче в небе, хотя Браун указывает, что предполагаемая яркость планеты основана на предположениях о ее составе, которые могут быть ошибочными.

    Новые предсказания приводят гипотетический мир в большее соответствие с аналогичным утверждением, сделанным астрономами Чадом Трухильо и Скоттом Шеппардом. В 2014 году эта команда сообщила об обнаружении объекта под названием 2012 VP113, который они в шутку прозвали «Байденом» в честь тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Они предположили, что далёкий мир, в пять раз массивнее Земли, может подталкивать Байдена и несколько других далёких объектов к сгруппированным траекториям.

    Но, несмотря на сходящиеся гипотезы, эксперты в этой области далеки от консенсуса относительно существования Девятой Планеты.

    «В целом, он удивительно хорошо сохранился для чего-то, что еще не было найдено», — говорит Грег Лафлин, астроном из Йельского университета. «Я чувствую, что это сильное и интересное дело, но почему они его не нашли? И где это?»

    В поисках Девятой Планеты

    Тот факт, что ученые еще не видели Девятую Планету, может свидетельствовать о том, что, если она существует, планета расположена вблизи самых дальних уголков ее орбиты, что делает ее слабой, медленно движущейся мишенью, прячется в звездном свете. Браун и Батыгин, а также Шеппард и Трухильо используют мощный телескоп Subaru, расположенный на вершине Мауна-Кеа на Гавайях, чтобы найти неуловимую планету. Но даже с самыми острыми инструментами в арсенале астрономов поиск непрост.

    При предполагаемой яркости и орбите Девятая Планета неудобно сливается с мерцающими массами фоновых звезд — мир, дрейфующий среди млечного серпантина нашей галактики в ночном небе.

    «Он достаточно яркий, достаточно близкий и достаточно заметный, так что это практически единственная область, где он может скрываться незамеченным», — говорит Лафлин. «Я чувствую, что если он там есть, его довольно быстро придавят».

    Просеивание звездных полей с помощью Subaru — не единственный способ, с помощью которого астрономы могут прикрепить планету к небу. Спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), который занят поиском планет, вращающихся вокруг других звезд, может увидеть Планету Девять, когда он сканирует области, которые включают предполагаемую орбиту планеты.

    В 2019 году астрономы предположили, что интеллектуальная обработка данных может извлекать далекие объекты Солнечной системы из наблюдений TESS — метод, над которым в настоящее время работают Лафлин и Малена Райс из Йельского университета.

    «Я не ставлю на это сверхвысокие шансы, но вполне возможно, что кадры TESS могут выявить объект, если он там есть», — говорит Лафлин. «Время от времени случается что-то настолько удивительное, что обычно этого не происходит».

    Многие астрономы согласны с тем, что наиболее вероятным шансом охотников за планетами найти Девятую Планету является обсерватория Веры Рубин, которая в настоящее время строится на вершине чилийской горы. Этот 8,4-метровый телескоп с огромным полем зрения будет фотографировать все видимое небо каждые несколько ночей. Начиная с 2023 года обсерватория позволит астрономам отслеживать движения миллионов небесных объектов, включая космический мусор, астероиды, кометы, шпионские телескопы, звезды и, возможно, даже Девятую планету.

    «Вера Рубин покроет около двух третей неба, но она будет покрывать это небо равномерно и многократно», — говорит Малхотра. «Это действительно поможет нам добиться больших успехов в решении этого типа проблем».

    Браун считает, что планета может быть обнаружена до того, как появятся модные телескопы нового поколения. Возможно, по его словам, скрытый мир таится в данных, которые астрономы уже имеют в своем распоряжении.

    «Готов поспорить — а я часто проигрываю пари, — что его изображения существуют в опросах, которые у нас уже есть», — говорит Браун. «Я не думаю, что было обнаружено что-либо, что не было бы позже обнаружено в существующих данных, начиная с Урана, вплоть до Плутона и Эриды». Браун открыл карликовую планету Эриду в Паломарской обсерватории в 2005 году, а позже обнаружил, что самое раннее ее изображение было на фотопластинке, сделанной тем же телескопом в 1955. «У меня такое чувство, что это произойдет снова».

    Читать дальше

    Могут ли вернуться португальские сардины?

    • Окружающая среда

    Могут ли португальские сардины вернуться?

    Потепление воды и чрезмерный вылов рыбы уничтожили промысел сардин в Португалии, но жесткие меры могут вернуть критически важную рыбу с пропасти.

    Эксклюзивный контент для подписчиков

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

    Узнайте, как люди представляли жизнь на Марсе на протяжении истории

    Новый марсоход NASA

    2 9 будет исследовать красную планету

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

    Посмотрите, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории

    Посмотрите, как новый марсоход НАСА будет исследовать красную планету

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эра собачьих бегов в США подходит к концу будет исследовать красную планету

    Узнать больше

    Местоположение, орбита, расстояние, название и теория черной дыры загадочного объекта

    Наша Солнечная система может быть намного сложнее, чем кажется. В течение последних нескольких лет астрономы искали и обсуждали существование Девятой Планеты, гигантской планеты, вращающейся где-то далеко за Плутоном и оказывающей невидимое влияние на орбиты более мелких объектов во внешней части Солнечной системы.

    Хотя кажется, что несколько карликовых планет указывают на этот невидимый объект размером больше Земли, он до сих пор ускользал от астрономов. И не все считают это вопросом времени — некоторые астрономы считают, что это может быть просто смещение выборки, которое может быть не таким странным, как кажется.

    Вот все, что вам нужно знать о возможном потерянном родственнике Солнечной системы, от базовой теории до того, где он может находиться, его орбиты и многого другого.

    Что такое планета 9?

    Девятая планета — гипотетическая планета-гигант, которая может вращаться вокруг Солнца где-то за Плутоном. Его присутствие является одним из возможных объяснений странного способа, которым горстка маленьких ледяных объектов на окраинах Солнечной системы группируется на очень похожих орбитах. Все эти объекты находятся в поясе Койпера, той же области Солнечной системы, где находится Плутон.

    Эти объекты, в том числе карликовая планета Седна, вращаются вокруг Солнца по длинным узким эллиптическим орбитам. Все они наклонены примерно под одним и тем же небольшим углом относительно большей части Солнечной системы, и все они проходят ближе всего к Солнцу примерно в одном и том же секторе Солнечной системы. Похоже, что орбиты этих маленьких объектов растягиваются и наклоняются под действием гравитации чего-то гораздо большего: невидимой планеты.

    Считается, что эти объекты были выброшены на свои странные орбиты Девятой планетой. Caltech

    В 2016 году астрономы Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин опубликовали результаты своих компьютерных моделей, которые предполагали, что планета с массой Нептуна, обращающаяся по невидимой орбите примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун, может обеспечить гравитационное поле. толчок, который объясняет скопление небольших объектов пояса Койпера.

    С тех пор некоторые астрономы охотятся за Планетой Девять, в то время как другие яростно спорят о том, существует ли невидимая гигантская планета.

    Девятая планета найдена?

    Нет, Девятая Планета на данный момент не наблюдалась.

    Как далеко планета 9?

    Если Планета Девять существует, то она находится на холодных темных окраинах нашей Солнечной системы.

    Модели Батыгина и Брауна говорят, что Девятая планета должна быть в среднем примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Для сравнения, наша маленькая голубая планета в среднем находится на расстоянии 93 миллионов миль от Солнца, в то время как Нептун вращается на расстоянии около 2,8 миллиарда миль, где Солнце намного тусклее и появляется на нашем небе только примерно в 3,3 процента своего размера.

    Среднее расстояние Девятой Планеты от Солнца должно составлять около 56 миллиардов миль. На таком расстоянии Солнце выглядело бы просто еще одной звездой на вечно темном небе.

    Тем не менее, исследование, опубликованное в сентябре 2021 года, предполагает, что Девятая планета может быть ближе к Солнцу, чем предсказывали исходные модели, хотя она все еще находится далеко, в 10 раз больше, чем расстояние от Солнца до Нептуна, и в 380 раз больше, чем расстояние до Нептуна. Солнце на Землю.

    Майкл Браун и Константин Батыгин, астрономы, предложившие Планету Девять. The Washington Post/The Washington Post/Getty Images

    Насколько велика Планета 9?

    Согласно моделям Батыгина и Брауна, потребуется объект примерно такой же массы, как у Нептуна, чтобы растянуть и наклонить орбиты Седны и других сгруппированных объектов пояса Койпера. Это означает, что Девятая планета примерно в 10 раз массивнее Земли. Если это правильная масса, то она немного меньше Нептуна или Урана.

    До сих пор наиболее вероятная версия происхождения Девятой Планеты состоит в том, что она сформировалась примерно в той же области космоса, что и другие планеты-гиганты, а затем была выброшена гравитацией своих соседей во время планетарной миграции.

    Какова орбита Планеты 9?

    Компьютерные модели, которые первоначально предсказали существование Девятой Планеты, также смоделировали ее орбиту, которая, вероятно, представляет собой очень длинный тонкий эллипс. Даже при максимальном приближении к Солнцу он остается намного дальше, чем Плутон. На среднем расстоянии около 56 миллиардов миль Девятой планете потребовалось бы от 10 000 до 20 000 земных лет только для того, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.

    Является ли планета 9 черной дырой?

    Группа астрономов, включая Ави Леба из Гарвардского университета, предположила, что Девятая планета может быть крошечной черной дырой где-то в облаке Оорта.

    Если Девятая Планета окажется Девятой Черной Дырой, то, вероятно, она будет размером с грейпфрут, но примерно в 5-10 раз тяжелее Земли. Черные дыры по определению настолько плотны, что даже свет не может избежать их гравитации, поэтому единственный способ найти их — это обнаружить вспышки излучения, испускаемые, когда злополучная комета пересекает горизонт событий черной дыры.

    Это именно то, что Леб и его коллеги планируют сделать с данными десятилетнего обзора неба «Наследие пространства и времени» обсерватории Веры Рубин, который начнется в 2023 году. Тем временем другие астрономы будут использовать данные Рубина для поиска ранее невидимые объекты во внешней Солнечной системе. Время — и доказательства — скажут нам, кто прав.

    Сможем ли мы получить фотографии Планеты 9?

    Если Девятая Планета существует, астрономы надеются получить ее изображения в ближайшие десять-пятнадцать лет, но не стоит ожидать, что эти изображения будут ошеломляющими. Поскольку гипотетическая планета может находиться на расстоянии около 56 миллиардов миль, она не получает много света от Солнца и очень мало отражает его на Землю. Первые изображения Девятой планеты, скорее всего, будут состоять из нескольких пикселей на темном фоне.

    Будущие миссии, возможно, в конечном итоге смогут раскрыть больше деталей о давно потерянной планете, но сначала астрономам придется найти ее.

    Если Девятая планета существует, она может быть меньше и ее труднее найти, чем Нептун, последнее открытие большой планеты в нашей Солнечной системе, также предсказанное математикой до того, как она была обнаружена. Freelanceimages/Collection Mix: Subjects/Getty Images

    Как будет называться Planet 9?

    Астрономы охотились за «Планетой Девять» или «Планетой X» в течение последних пяти лет, но когда она перестанет быть гипотезой и станет настоящей планетой, она получит новое имя.

    Честь дать название новой планете принадлежит человеку или группе, которая фактически делает открытие, а это означает, что ведущие сторонники Девятой планеты, Браун и Батыгин, могут или не могут дать ей имя. И тому, кто назовет первое открытие новой крупной планеты за 200 лет, придется получить одобрение группы под названием Международный астрономический союз, прежде чем это прозвище станет официальным.

    Традиционно большие планеты в нашей Солнечной системе были названы в честь римских божеств; наш родной мир является исключением, поскольку «Земля» происходит от древнеанглийского слова, означающего просто «земля».

    Однако в последние несколько лет астрономы начали давать имена объектам в поясе Койпера в честь местных божеств со всего мира. Седна названа в честь морской богини инуитов, а другие отдаленные крошечные миры названы в честь Хаумеа, гавайской богини деторождения, и Макемаке, бога-создателя Рапануи, и это лишь пара примеров.

    Когда будет найдена Планета 9?

    Если на окраине нашей Солнечной системы скрывается гигантская планета, астрономы, вероятно, найдут доказательства ее существования в ближайшие 10–15 лет.

    Следующее поколение телескопов, как на орбите, так и здесь, на Земле, может повысить шансы астрономов найти Девятую Планету. Например, обсерватория Веры Рубин, которая начнет свой десятилетний обзор неба в 2023 году, должна быть способна обнаружить тусклую далекую планету. Долгожданный космический телескоп Джеймса Уэбба НАСА может предложить еще одну возможность, когда он запустится и начнет наблюдения.

    Также возможно, что первые изображения Девятой планеты уже получены. Несколько групп астрономов изучают архивы данных миссий NASA WISE и NEOWISE, PAN-STARRS и обзора неба Catalina. По словам астрофизика Скотта Тремейна, доказательства могут также появиться в данных миссии Европейского космического агентства по составлению звездных карт Gaia, если гравитация невидимой планеты искажает свет от звезд на заднем плане.

    Пока никто не обнаружил ранее неизвестную планету в данных, но Батыгин, Браун и другие говорят, что, исключая большие участки неба, они сужают область поиска.

    Планета 9 существует?

    На этот вопрос можно ответить, только найдя Девятую планету или обыскав достаточное количество внешней части Солнечной системы, чтобы исключить ее.

    Однако некоторые астрономы настроены скептически. Один из ключевых аргументов против гипотезы «Планеты Девять» утверждает, что Батыгин, Браун и другие сторонники видят закономерность — сгруппированные орбиты Седны и ее друзей — которых на самом деле нет. Поскольку мы нанесли на карту орбиты очень небольшого числа объектов во внешней части Солнечной системы, говорят критики Planet Nine, небольшая выборка может показать закономерность, которая исчезнет на фоне более обширного набора данных.

    Однако, согласно исследованию, опубликованному в сентябре 2021 года, даже когда исследователи учли небольшой размер выборки, кластер похожих орбит все еще выделялся. По словам авторов исследования, вероятность того, что этот паттерн возникнет случайно, составляет около 0,4%.

    На данный момент Девятая планета — это просто идея, предложенная для объяснения этой модели. Однако это в хорошей компании — 200 лет назад астрономы аналогичным образом открыли Нептун. Астрономы Джон Кауч Адамс и Урбен Леверье независимо друг от друга заметили, что какой-то значительный невидимый источник гравитации, по-видимому, влияет на орбиту Урана. Они начали искать и в конце концов нашли Восьмую Планету.

    Старые данные могут раскрыть новейший мир Солнечной системы, опоздавший на 38 лет

    Майкл Роуэн-Робинсон никогда не уклонялся от изменений.

    В 2006 году Роуэн-Робинсон, профессор астрофизики Имперского колледжа Лондона, участвовал в дебатах о том, следует ли считать Плутон планетой, во время встречи Международного астрономического союза (МАС).

    «Мое вмешательство в дебаты заключалось в том, чтобы сказать: «Ради Бога, принимайте решение», — рассказывает Роуэн-Робинсон Обратное.

    Сегодня он снова готов перевернуть Солнечную систему еще одним важным изменением: легендарной девятой планетой.

    Роуэн-Робинсон недавно начал копаться в данных 38-летней давности и утверждает, что нашел гипотетическую Девятую Планету. Хотя недавнее заявление не является четким обнаружением, оно помогает сузить область неба, в которой следует искать эту далекую и загадочную планету.

    Роуэн-Робинсон подробно описывает свои выводы в статье на сервере препринтов arXiv, которая была принята к публикации в Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества.

    В планетологии существует полемика — некоторые исследователи предполагают, что в Солнечной системе есть девятая планета с дальней орбитой вокруг Солнца.

    Впервые разговоры о Девятой планете появились в январе 2015 года, когда пара астрономов из Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт) предположила, что планета размером с Нептун вращается вокруг нашего Солнца по сильно вытянутой орбите, лежащей далеко за Плутоном.

    Они основывали свои заявления на математическом моделировании и компьютерном моделировании, а не на наблюдениях. Дуэт предполагает, что девятая планета ответственна за гравитационное воздействие на группу ледяных объектов, лежащих за орбитой Нептуна в поясе Койпера. Эти маленькие объекты имеют вытянутые орбиты с похожими характеристиками, как если бы они были вызваны одним массивным объектом.

    Выравнивание этих объектов в определенной точке указывает на присутствие невидимого возмущения. Калтех/Р. Hurt (IPAC)

    Планета, согласно гипотезе, имеет массу примерно в 10 раз больше массы Земли и орбиту примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун, восьмую и самую дальнюю из известных планет от Солнца. По данным НАСА, Девятой планете может потребоваться от 10 000 до 20 000 земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.

    «Это очень необычный объект, — говорит Роуэн-Робинсон. «Так что, вероятно, это должно быть что-то, что было захвачено за пределами Солнечной системы».

    ЧТО НОВОГО — Хотя он и отказывается слишком много рассуждать о происхождении Девятой Планеты, Роуэн-Робинсон хочет ее найти.

    В 1983 году астроном был частью группы инфракрасного астрономического спутника (IRAS), первого космического телескопа, который исследовал все ночное небо в инфракрасном диапазоне.

    В то время ходили разговоры о возможной десятой планете — тогда Плутон все еще был планетой — но эта идея так и не получила развития. Когда снова всплыли слухи о Девятой планете, Роуэн-Робинсон подумал, что может быть полезно еще раз просмотреть данные IRAS в поисках этой планеты.

    «Как только заговорили об этой планете, я подумал, что, возможно, стоит еще раз взглянуть на данные IRAS, — говорит Роуэн-Робинсон. «Поэтому я решил просмотреть эти каталоги в поисках всех источников, которые не были отождествлены с галактиками или другими объектами, такими как звезды».

    Роуэн-Робинсон проверил, соответствуют ли эти объекты образцу, ожидаемому от движущегося объекта. Объекты в нашей Солнечной системе движутся по отношению к фоновым звездам.

    «Я провел тысячи часов в поисках этих объектов и постепенно исключил почти все возможные варианты», — говорит Роуэн-Робинсон.

    Из примерно 250 000 объектов, обнаруженных спутником, три наблюдения представляли интерес как потенциальные кандидаты на Девятую Планету. Этот же объект появлялся в июне, июле и сентябре 1983 г., двигаясь по небу.

    «По сути, вещи, которые были обнаружены только один раз, попадали в файл отклонения, потому что они ничем не были подтверждены», — говорит Роуэн-Робинсон. «Опять же, были сотни возможностей, почти все из которых были исключены, и, наконец, у меня остался один случай, который я не мог полностью исключить».

    Он отмечает, что объект находился в «неудобном месте» вблизи галактической плоскости Млечного Пути, поэтому может быть результатом «шума» от нитевидных облаков, светящихся в инфракрасном диапазоне.

    ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО — Хотя ее существование еще не доказано, прямое обнаружение девятой планеты станет первым открытием новой планеты, вращающейся вокруг Солнечной системы, за два столетия.

    Но до сих пор его обнаружение оказалось непростым делом.

    После публикации недавней статьи астроном из Калифорнийского технологического института Майк Браун, стоявший за моделью Девятой планеты 2015 года, написал в Твиттере, что это может быть другая планета, чем та, которую они первоначально предложили.

    «Кандидат находится на орбите, совершенно несовместимой с нашими предсказаниями для Планеты Девять, и не сможет гравитационно воздействовать на далекую солнечную систему способами, которые мы предложили. Но, конечно, это не значит, что это не реально!» — пишет Браун в Twitter.

    Далее Браун говорит, что это может быть отдельное открытие в ходе охоты за настоящей Девятой Планетой, но все же вежливо поднимает большой палец вверх.

    «Если кто-то обнаружит планету за Нептуном, несовместимую с нашими предсказаниями, МЫ ЭТОГО НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ, И ЭТО СОВЕРШЕННО НЕ СВЯЗАННОЕ (и довольно удивительное) ОТКРЫТИЕ», — пишет он.

    ЧТО ДАЛЬШЕ — Когда Роуэн-Роуэн-Робинсон спросили, планирует ли он дальнейшие наблюдения за Планетой Девять, он близится к концу своей карьеры, так как у него нет ни студентов-исследователей, ни расписания на телескопы.

    «Очевидно, что был определенный интерес, поэтому я надеюсь, что люди ищут другие базы данных, которые могли наблюдать этот регион», — говорит он.

    Роуэн-Робинсон оглядывается на важный момент Плутона в 2006 году, когда МАС установил новые критерии для определения полноразмерной планеты и того, как она изменила Солнечную систему, какой мы ее знаем. Если бы астрономы изменили критерии в пользу Плутона, в Солнечной системе было бы еще около 20 планет.

    «Было бы веселее, если бы у нас было 20 или 30 планет, — говорит Роуэн-Робинсон. «Если эта штука существует — я бы точно не оценил [вероятность] более 50% — это была бы настоящая планета».

    Abstract: Я провел поиск Планеты 9 в данных IRAS. На диапазоне расстояний, предложенном для Планеты 9, сигнатурой будет 60-микронный неопознанный точечный источник IRAS с соответствующим близлежащим источником из файла отклонений IRAS источников, которые получили только одно подтвержденное в часах (HCON) обнаружение. Подтвержденный источник должен быть обнаружен на первых двух проходах HCON, но не на третьем, а единственный HCON должен быть обнаружен только на третьем HCON. Я изучил неопознанные источники в трех 60-микронных каталогах IRAS: некоторые из них могут быть идентифицированы с галактиками 2MASS, галактическими источниками или перистыми. Остальные неопознанные источники были проверены с помощью инструмента IRSA Scanpi для проверки отсутствующих HCON в подписи и связи с одиночными HCON в файле отклонения IRAS. Совпадений, представляющих интерес, не сохранилось. Для планеты с меньшей массой (< 5 масс Земли) в диапазоне расстояний 200–400 а.е. мы ожидаем пару или тройку одиночных HCON с расстоянием 2–35 угловых минут. Было найдено несколько сотен ассоциаций-кандидатов, которые были проверены с помощью Scanpi. Единственный кандидат на Планету 9выживает, что удовлетворяет требованиям для обнаруженных и необнаруженных проходов HCON. Подогнанная орбита предполагает расстояние 225+-15 а.е. и массу 3-5 масс Земли. Динамическое моделирование необходимо, чтобы выяснить, согласуется ли кандидат с существующими эфемеридами планет. Если это так, то поиск в кольце радиусом 2,5-4 градуса с центром в позиции 1983 г. в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне длин волн был бы целесообразным.

    Астрономы все еще ищут неуловимую «Планету 9»

    Астроном Майкл Браун возглавил кампанию, в результате которой в 2006 году Плутон был неоднозначно понижен с девятой планеты нашей Солнечной системы до одной из ее многочисленных карликовых планет. Теперь он надеется заполнить созданный им пробел тем, что, как он предсказывает, будет открытием «Планеты девять» — планеты, во много раз превышающей размер Земли, которая может вращаться вокруг Солнца далеко за пределами Нептуна.

    «Это определенно не было намерением», — сказал Браун, профессор планетарной астрономии Калифорнийского технологического института в Пасадене и автор мемуаров «Как я убил Плутон и почему это произошло».

    «Если бы я был достаточно прозорлив, чтобы иметь все эти идеи заранее, а затем понизить Плутон и найти новую Планету Девять, тогда это было бы блестяще — но на самом деле это просто совпадение», — сказал он.

    Исследование, опубликованное Брауном и его коллегой из Калифорнийского технологического института, астрофизиком Константином Батыгиным в августе, пересматривает доказательства гипотезы, впервые выдвинутой ими в 2016 году: гипотетическая Девятая планета может объяснить аномалии, наблюдаемые астрономами во внешней части Солнечной системы. , особенно необычное скопление ледяных астероидов и ядер комет, называемых объектами пояса Койпера. Исследование было принято к публикации Astronomical Journal, сообщает National Geographic.

    Несмотря на многолетние поиски, Девятую Планету так и не нашли. В результате некоторые астрономы предположили, что его не существует, а скопление объектов, отмеченное Брауном и Батыгиным, является результатом «предвзятости наблюдения» — поскольку было замечено менее дюжины объектов, их скопление может быть статистической случайностью, которая не будет замечен среди сотен, которые, как считается, существуют.

    Некоторые астрономы считают, что неоткрытая Девятая Планета вызывает необычные орбиты во внешней Солнечной системе ледяных астероидов и кометных ядер, известных как объекты пояса Койпера. Калифорнийский технологический институт

    Однако для своего последнего исследования Браун и Батыгин добавили несколько недавних наблюдений объектов и подсчитали, что скопление почти наверняка реально — на самом деле, они обнаружили, что вероятность того, что это случайность, составляет всего 0,4%.

    Это предполагает, что Девятая планета почти наверняка существует — и новое исследование включает в себя «карту сокровищ» ее предполагаемой орбиты, которая указывает астрономам лучшие места на небе для ее поиска.

    Браун работает с данными нескольких астрономических исследований, надеясь мельком увидеть Девятую Планету. Если этот поиск не увенчается успехом, он надеется, что это можно будет увидеть в данных обзора нового большого телескопа в обсерватории Веры Рубин в горах на севере Чили, который должен начать полноценную работу в 2023 году.0003

    Одним из результатов нового исследования является то, что орбита Девятой Планеты ближе к Солнцу, чем предполагалось в исследовании 2016 года, с вытянутой орбитой, всего примерно в 380 раз превышающей расстояние между Землей и ближайшим к Солнцу расстоянием, а не расстояние более чем в 400 раз больше.

    Более близкая орбита сделает Девятую планету намного ярче и ее будет намного легче увидеть, сказал Браун, хотя их пересчеты показывают, что она также немного меньше — примерно в шесть раз больше массы Земли, а не в 20 раз больше.

    «Благодаря тому, что он находится ближе, даже если он немного менее массивный, он намного ярче, чем мы изначально ожидали», — сказал он. «Поэтому я очень рад, что это поможет нам найти его гораздо быстрее».

    Если Девятая планета действительно существует, то, вероятно, это очень холодный газовый гигант, такой как Нептун, а не каменистая планета, такая как Земля. Однако он будет меньше: масса Нептуна более чем в 17 раз превышает массу Земли. Но примерно в шесть-десять раз больше массы Земли — это самый распространенный размер газовых гигантов, наблюдаемых астрономами в других местах нашей галактики, хотя в нашей Солнечной системе их пока нет, сказал Браун.

    Хотя Девятая Планета могла образоваться на таком большом расстоянии от газового диска вокруг раннего Солнца, кажется вероятным, что она сформировалась примерно на таком же расстоянии от Солнца, как Уран и Нептун, но была отброшена во внешние пределы Солнечной системы сильной гравитацией Сатурна, сказал он.

    Он отверг предположение астрономов, сделанное в прошлом году, о том, что Девятая планета на самом деле может быть черной дырой, вращающейся вокруг Солнца.

    «Это была почти шутка, когда они написали эту статью», — сказал он. «Это забавно и мило, но на самом деле нет никаких оснований предполагать, что это может быть черная дыра».

    Новое исследование включает в себя «карту сокровищ» предполагаемых местоположений Девятой Планеты в небе Земли; красная область — это место, где Девятая Планета движется медленнее всего, и поэтому ее, скорее всего, найдут. сомневаюсь, что он вообще существует.

    Физик Кевин Напьер, аспирант Мичиганского университета, провел исследование, опубликованное ранее в этом году, в котором предположил, что скопление объектов в поясе Койпера было статистической иллюзией.

    В электронном письме он сказал, что крайне малое количество орбит объектов, используемых в качестве доказательства существования Планеты Девять — известно всего 11 — неубедительно.

    «Существует не так уж много статистической мощности, которую можно извлечь из дюжины точек данных», — сказал он.

    Это означает, что о существовании Девятой Планеты можно только догадываться до тех пор, пока не будут проведены дополнительные наблюдения за внешней частью Солнечной системы.

    «Возможно, мы обнаружим новую планету, скрывающуюся во тьме, или, может быть, наши открытия приведут к полному исчезновению любых свидетельств скопления», — сказал он. «А до тех пор мы будем продолжать искать в небе новые и интересные камни и тем самым сфокусировать наше понимание нашей Солнечной системы».

    Том Меткалф

    Том Меткалф пишет о науке и космосе для NBC News.

    Небо в этом месяце Сентябрь 2021

    ИЗ СЕНТЯБРЬСКОГО НОМЕРА 2021 ГОДА

    Поворот Нептуна в оппозиции.

    По
    Мартин Рэтклифф, Алистер Линг |
    Опубликовано: 1 сентября 2021 г.

    ПОХОЖИЕ ТЕМЫ:
    НАБЛЮДЕНИЕ

    На этом звездном снимке реки Атабаска в провинции Альберта, Канада, видны созвездия Водолея, Южной Рыбы и Кита. В этом же месяце на небе находится Нептун.

    Алан Дайер

    Шесть крупных планет находятся в поле зрения до полуночи в сентябре, предлагая полный спектр бинокулярных и телескопических прицелов. Меркурий и Венера окружают западный горизонт вскоре после захода солнца, а Юпитер и Сатурн представляют ослепительное зрелище на юго-востоке. Обе планеты хорошо расположены весь вечер. Уран и Нептун лучше всего рассматривать в бинокль или телескоп.

    Неуловимый Меркурий пытается спрятаться от нас, но преданные наблюдатели должны успешно найти его в вечерних сумерках. Меркурий не особенно удачно расположен для наблюдателей из Северного полушария, так как он достигает своего наибольшего удлинения к востоку от Солнца (27°) 13 сентября. Это связано с тем, что эклиптика образует очень пологий угол к горизонту. Планета сияет с величиной 0,2 13-го числа, а затем медленно тускнеет, достигнув 0,7 к 27-му.

    Ищите Меркурий через 30 минут после заката. 1-го она стоит на высоте 3,5° на западном небе. К 7 сентября Меркурий стоит немного южнее прямо на западе. Однодневная Луна лежит ближе к западу, но садится в пределах 50 минут от Солнца, поэтому, чтобы ее увидеть, необходим ясный западный горизонт и прозрачное небо. Попробуйте более благоприятный вечер 8-го числа, когда более толстый серп Луны находится в 5° почти прямо к северу от Меркурия через 30 минут после заката. Найдите Луну в бинокль, затем просканируйте вниз, чтобы найти Меркурий. Планета затмевает Спику (величина 1), которая появляется между Венерой, самой яркой планетой на небе, и Меркурием.

    К 9 сентября растущий серп Луны находится чуть менее чем в 4° к северу от Венеры, ошеломляющая пара в небесно-синих сумерках. Посмотрите в бинокль примерно на 5° прямо под Луной, чтобы найти Спику. Используйте Луну и Венеру, чтобы помочь найти Меркурий, все еще близко к горизонту и на 13° правее нижнего угла Луны. Через тридцать минут после заката Меркурий находится на высоте менее 3,5°.

    Меркурий и Спика находятся на расстоянии 1,5° друг от друга 21 сентября, при этом Меркурий примерно на полвеличины ярче своего звездного компаньона. Начните искать вскоре после захода солнца, потому что вы уже знаете, что Меркурий заходит быстро. После этой даты планета опускается еще ниже, и ее становится все труднее найти.

    Венеру легче обнаружить, даже если она находится низко в небе. Это связано с его яркостью: он сияет с величиной -4. В начале месяца Венера заходит через полчаса после Меркурия и достигает высоты 11° на юго-западе через 30 минут после заката. Следите за Венерой в бинокль 4 сентября; когда небо темнеет, посмотрите, сможете ли вы обнаружить Спику менее чем в 2° к югу от ослепительной планеты.

    Как мы уже упоминали, Луна и Венера стоят рядом 9-го числа, в то время как побережье Венеры находится на фоне южной части Девы. К концу сентября Венера заходит почти через два часа после Солнца, хотя весь месяц держится над горизонтом. С помощью телескопа вы можете наблюдать, как планета надувается с 15 до 19 дюймов.» в видимом диаметре и изменяется от 73 процентов до 62 процентов освещенности в течение месяца.

    Низкое колебание

    Наблюдатели, способные выйти сразу после захода солнца и с четким обзором западного горизонта, могут поймать Меркурий ниже Венеры и Луны. 9.

    Все иллюстрации: Астрономия : Roen Kelly

    На небе хорошо видны две яркие планеты на юго-востоке. Сатурн на первом месте, сияющий с звездной величиной 0,3 в западной части Козерога. Он находится на высоте 14° на закате. Юпитер следует за Сатурном по небу и находится на 18° восточнее в Козероге., планета-гигант явно затмевает Сатурн. Обе планеты прошли противостояние, которого они достигли в августе, и лучше всего наблюдать их с 10 часов вечера. по местному времени, когда они будут стоять высоко в южном небе.

    Сатурн — ошеломляющий объект для любого телескопа, демонстрирующий свою великолепную систему колец, опоясывающую планетарный диск шириной 18 дюймов. Кольца наклонены на 19° к нашему лучу зрения, и мы видим их северную сторону. лет кольца станут уже, открывая больше южного полушария планеты. Внешнее темное кольцо А отделено от более яркого кольца В делением Кассини. Если вы можете легко различить деление, условия видимости хорошие. Планета сияет желтоватым оттенком и редко обнаруживает значительные черты, если только не разразится буря, видимая как очевидное белое пятно.0003

    Титан — самая яркая луна Сатурна с блеском 8,5. Она обращается вокруг Сатурна каждые пару недель и появляется к северу от планеты 3 и 19 сентября и к югу от планеты 11 и 27 сентября. 12 и 13. 12-го они находятся рядом друг с другом к юго-западу от Сатурна; 13-го числа Титан остается на юго-западе, а чуть более яркая полевая звезда находится к юго-востоку от планеты на таком же расстоянии.

    Звездная величина 12 Энцелад вращается вокруг Сатурна в нескольких угловых секундах от яркого края колец, из-за чего его трудно обнаружить. Группа более ярких спутников 10-й величины — Тефия, Диона и Рея — вращаются немного дальше от нас с периодами от двух до пяти дней.

    Япет находится в нижнем соединении с Сатурном в последний день августа. В начале сентября она находится в 1,5 фута к юго-западу от планеты и светится около 11-й величины. Луна становится ярче в течение месяца, достигая пика около 10 звездной величины при западной элонгации 20 сентября, когда она находится в 9 футах к западу от Сатурна. Изменение происходит по мере того, как его более яркое заднее полушарие становится более заметным с Земли при западном удлинении.

    Ретроградная петля Юпитера ведет его глубже в западную часть Козерога, проходя 12 сентября на 1,5° к северу от Денеб Альгеди 3-й величины. ). Это на несколько градусов лучше, чем прошлой осенью. Чем выше высота, тем меньше помех от нашей собственной турбулентной атмосферы, что делает планету более яркой для тех, кто снимает видео.

    Наблюдать за Юпитером всегда волнительно. Планета имеет два толстых темных экваториальных пояса на широком диске шириной 48 дюймов. Более яркие зоны по обе стороны от этих темных поясов изобилуют как тонкими, так и не очень тонкими облачными элементами, которые планета несет вместе с ее быстрым периодом вращения. менее чем за 10 часов. Время от времени появляется Большое Красное Пятно. Такие детали заметно перемещаются в течение 10 минут, что делает планету хитом для всех наблюдателей

    Близкий проход

    Ио и Ганимед проходят в пределах 6 дюймов друг от друга 12 сентября, когда Европа и ее тень пересекают диск Юпитера. Каллисто находится дальше на восток.

    К Юпитеру присоединяются четыре ярких спутника: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. , эти галилеевские спутники, названные так потому, что о них впервые сообщил Галилей, меняют относительное положение по мере обращения с периодом от менее двух до 14 дней. 5 сентября наблюдатели с Восточного побережья видят Европу и ее тень, пересекающую поверхность планеты, как раз в тот момент, когда Ганимед начинает транзит в 8:59.ВЕЧЕРА. ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ. Ганимед начинается с восточного края, а Европа покидает западный край на минуту позже. Тень Европы покидает Юпитер через 51 минуту после этого, в 21:51. ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ. Когда на Средний Запад США опускается тьма, транзит Ганимеда идет полным ходом. В 22:45 EDT, огромная тень Ганимеда падает на вершины юпитерианских облаков.

    Иллюстрируя прекрасные синхронные орбитальные периоды этих двух лун, это событие повторяется 12/13 сентября. Европа начинает транзит через Юпитер в 20:26. ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ. Его теневой транзит начинается 9:37 вечера ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ. Посмотрите к востоку от Юпитера, чтобы найти Ио и Ганимед, движущихся в противоположных направлениях. Они находятся ближе всего — на расстоянии менее 6 дюймов друг от друга — в 22:20 по восточному поясному времени. черное пятно хорошо видно в любой телескоп.

    Есть много других прохождений и покрытий отдельных спутников Юпитером. 3 сентября Ио и Европа исчезают за западным лимбом Юпитера с разницей в 72 минуты, а Ио исчезает в 22:30 по восточноевропейскому времени. Хорошим местом для проверки других событий является Королевское астрономическое общество Канады в 2021 году.0369 Справочник наблюдателя .

    Медленное скольжение Нептуна

    В этом месяце Нептун достигает оппозиции. Сентябрь он проводит в Водолее, рядом с треугольником из трех полевых звезд 6-й величины.

    Нептун достигает оппозиции 14 сентября и остается видимым всю ночь. На расстоянии почти 2,7 миллиарда миль Нептун имеет размах 2 дюйма и звездную величину 7,7, что делает его видимым в бинокль. Чтобы увидеть его голубовато-зеленый диск, требуется большое увеличение в телескоп и устойчивое зрение. Нептун стоит на 6°. к северу от 19 сентябряПолнолуние.

    Отследить движение Нептуна на фоне звезд в восточной части Водолея можно с помощью бинокля. Планета расположена почти в 5° к востоку от Фи (ϕ) Водолея 4-й величины, и в течение месяца расстояние уменьшается до менее 4°. Ищите треугольник из полевых звезд 6-й величины примерно в 6,5° к югу от Круга в Рыбах — Нептун находится рядом с этой группой весь месяц. Фактически, 23 сентября планета проходит особенно близко (1,5′) от самой западной звезды в треугольнике. Вам понадобится телескоп, чтобы увидеть этот близкий импульс.

    Уран восходит около 22:00. 1 сентября по местному времени и 30 сентября на два часа раньше. местное время. Планета с величиной 5,7 является легкой мишенью для биноклей, хотя ее по-прежнему сложно обнаружить в тусклой части южного Овна. Телескоп показывает восхитительный бледно-голубоватый диск размером 4 дюйма.

    Чтобы найти Уран, начните с поиска треугольника звезд, образованного Омикроном (ο), Сигмой (σ) и Пи (≠) Ариетис. звездной величины находится в 6° к северу от Мю (μ) Кита. Уран начинает месяц в нижней середине этого треугольника, равноудаленном от Омикрона и Сигмы. Затем по ходу месяца он перемещается на запад к Омикрону. К 30 сентября Уран стоит в пределах 25′ от этой звезды. Обратите внимание на выпуклую Луну вблизи 24 сентября, с Ураном в 5,5° к северо-востоку от нашего естественного спутника вскоре после восхода.0003

    Марс находится слишком близко к Солнцу, чтобы наблюдать за ним в сентябре. Красная планета возвращается на утреннее небо в декабре.

    22 сентября отмечается осеннее равноденствие (15:21 по восточному поясному времени), время года, когда Солнце появляется на небесном экваторе, двигаясь на юг.

    Восходящая Луна: змея через Море Безмятежности


    Одной из самых ярких достопримечательностей Моря Безмятежности является морщинистый хребет Дорса Смирнов, но время должно быть правильным. Когда Солнце находится низко над лунным небом, слегка приподнятая местность отбрасывает тени на застывшие лавовые равнины. Заметно парные темные и освещенные солнцем лица исчезают под более высоким Солнцем.

    Поскольку большинство любителей — вечерние наблюдатели, мы обычно сосредотачиваемся на особенностях сразу после восхода Луны, когда Луна растет от полумесяца до Полноты. К счастью, эффект Урожайной Луны позволяет нам наблюдать убывающую выпуклую Луну до полуночи. 24 и 25 сентября Солнце начинает садиться над Морем Безмятежности, что некоторые называют обратным освещением. Классическое освещение Змеиного хребта происходит в фазу вечернего полумесяца Луны, 11 числа этого и следующего месяца.

    Также называемый Змеиным хребтом, комплекс морщин Дорсы Смирнов длиной 200 миль образовался, когда области, расположенные прямо под лавовыми равнинами, медленно вдавливались друг в друга, заставляя поверхность плавно изгибаться вверх. Формы могут напоминать нам тонкие нити туманности Вуаль, хотя источником этих сил сжатия был взрыв сверхновой, в отличие от гораздо более слабой тектонической активности, ответственной за особенности Луны.

    Не пропустите фантастический кратер Посидоний к северо-востоку — приятно заблудиться в здешних замечательных деталях. Для начала есть небольшие кратеры, бугры, борозды и вторая стена. Южнее трио Феофила, Кирилла и Катарины просто фантастично.

    Метеоритный дозор: ловите ложный рассвет


    После шквала сильных дождей в августе в сентябре частота метеоров значительно снижается. Спорадическая или фоновая частота метеоров достигает в среднем семи метеоров в час, хотя случайные огненные шары, не связанные с каким-либо дождем, могут освещать ночное небо, поэтому следите за такими событиями.

    Тем временем, в безлунное предрассветное небо в начале сентября обратите внимание на дельтовидное просветление, протянувшееся от Рака до Близнецов вдоль круто наклоненной эклиптики перед наступлением сумерек. Это зодиакальный свет, который лучше всего наблюдать в очень темных местах, вдали от уличных фонарей. Свечение исходит от триллионов частиц метеоритной пыли, оставшихся от эонов комет, путешествующих по внутренней части Солнечной системы, сбрасывающих мелкий материал, когда Солнце нагревает их поверхность.

    Comet Search: Поощряется резиновая шея


    Семь лет назад космический аппарат «Розетта» обследовал комету 67P/Чурюмова-Герасименко, сбросив на поверхность зонд «Филы», а затем завершил приключение собственной мягкой посадкой.

    Комета поднимается до полуночи вместе с Плеядами на северо-востоке, но вам нужно подождать до рассвета, чтобы она поднялась над самой толстой частью нашей атмосферы. Наше двухнедельное безлунное окно закрывается в середине месяца. Слабо светящийся звездной величиной от 10 до 11, Чурюмов-Герасименко требует телескопа от 8 до 10 дюймов из темного места.

    При высокой мощности ядро ​​в форме резиновой уточки диаметром в пару миль будет буквально окутано вихрем льда и пыли — об этом даже есть фильм! Восточный (обращенный к Солнцу) склон хорошо очерчен, солнечный ветер выталкивает пыль в виде рассеянного тупого веера на запад. Подготовьте свой прицел и окуляры, чтобы предотвратить образование росы, что является обычным явлением в сентябре.

    Открытие Чурюмова-Герасименко, идентифицированное в 1969 г., является сравнительно недавним открытием. Он возвращается каждые 6,4 года в точку внутри орбиты Марса, а затем возвращается в окрестности Юпитера. В далеком будущем гигантская гравитация Юпитера бросит Чурюмова-Герасименко в новое приключение.

    Обнаружение астероидов: обратное движение


    Более быстрая Земля обгоняет астероид главного пояса 89 Джулия, заставляя его двигаться ретроградно или, кажется, двигаться на запад через созвездие Водолея.

    Как называется карликовая планета: Карликовые планеты Солнечной системы – Статьи на сайте Четыре глаза

    Карликовая планета Плутон — РИА Новости, 13.03.2020

    https://ria.ru/20200313/1568423862.html

    Карликовая планета Плутон

    Карликовая планета Плутон — РИА Новости, 13.03.2020

    Карликовая планета Плутон

    Плутон – карликовая планета, относящаяся к поясу транснептуновых объектов. До 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. В 2006 году… РИА Новости, 13.03.2020

    2020-03-13T04:43

    2020-03-13T04:43

    2020-03-13T04:43

    справки

    плутон

    /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

    /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564269868_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_119256ae8832f767d0d9b4f46a961c84.jpg

    Плутон – карликовая планета, относящаяся к поясу транснептуновых объектов. До 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. В 2006 году Международный астрономический союз установил новые критерии для понятия «планета», в связи с чем Плутон был переведен в категорию карликовых планет и отнесен к малым телам Солнечной системы. Плутон был открыт 13 марта 1930 года американским исследователем Клайдом Томбо. В 1840-е годы на основе анализа возмущений орбиты Урана возникли предположения о существовании еще не открытой планеты. В 1846 году была обнаружена планета Нептун. Последующие наблюдения за Нептуном привели к предположениям о существовании еще одной планеты.В 1904 году Персиваль Лоуэлл, основатель «Обсерватории Лоуэлла», выступил с инициативой по поиску девятой планеты Солнечной системы. Ее поиски долгое время были безуспешны.С 1929 года молодой астроном «Обсерватории Лоуэлла» Клайд Томбо фотографировал ночное небо сериями, по три снимка с интервалом в несколько дней. Спустя почти год долгой и кропотливой работы – 18 февраля 1930 года – Томбо обнаружил новую планету, а 13 марта об этом сообщили в Гарвардскую обсерваторию. Право назвать новый небесный объект принадлежало месту, где его обнаружили. Обсерватория объявила конкурс на название планеты. Название «Плутон» впервые прозвучало от школьницы из Оксфорда Венеции Берни. Традиционно планеты Солнечной системы получали имена мифологических героев. По словам Венеции, имя бога подземного царства лучше всего подходило для такого темного и холодного мира.Вариант Венеции Берни был принят единогласно и в мае 1930 года название «Плутон» было официально утверждено.Орбита Плутона не похожа на орбиты остальных планет Солнечной системы. Она имеет большой эксцентриситет (числовая характеристика конического сечения, характеризующая степень его отклонения от окружности) – 0,2488, то есть ее форма заметно эллиптическая. При этом Солнце находится не строго по центру этой орбиты, а несколько сдвинуто. Поэтому расстояние от Солнца до Плутона в ходе его движения по орбите сильно меняется – от 4,4 миллиарда километров до 7,4 миллиарда километров. Полный оборот вокруг Солнца Плутон делает за 247,92 земных года.Оборот вокруг оси Плутон делает за 6,387 земных суток, и вращается он в обратном направлении, как Венера и Уран. Ось наклонена на 120 градусов, то есть гораздо сильнее, чем у Земли, поэтому времена года на Плутоне выражены гораздо сильнее. Плутон образован из каменистых пород и льда. Диаметр Плутона – 2374 километра. Его масса меньше массы Луны в шесть раз, а объем меньше объема Луны в три раза. Площадь поверхности Плутона примерно равна площади России. Гипотетически недра планеты состоят из камня (до 70%) и льда. Причем лед преимущественно водяной, толщина его около 300 километров. Лед отделен от каменного ядра, и есть вероятность, что между ними может быть океан с обычной жидкой водой. Замерзая, вода образовала на поверхности «растяжки» – грабены и уступы.Атмосфера Плутона очень разреженная. Состоит она из газов, которые при удалении от Солнца замерзают и конденсируются на поверхности, а при приближении испаряются. В основном это азот, метан и угарный газ – монооксид углерода. Из них под влиянием солнечного излучения образуются и другие соединения – этан, ацетилен и прочие. Предполагается, что из-за этих соединений над Плутоном возникает дымка, поднимающаяся на высоту до 200 километров от поверхности.Температура на поверхности Плутона в среднем около -223 градусов по Цельсию, с высотой она растет на 3-15 градусов на километр высоты. В среднем атмосфера теплее поверхности на 40 градусов.Самый примечательный объект, который известен на Плутоне сейчас – долина Спутника. Она представляет собой впадину размером более 1000 километров, и по размеру занимает 5% всей площади планеты. Считается, что это древний ударный кратер, разрушившийся со временем.Долина Спутника заполнена льдом из замерзшего азота, а вокруг нее горы из водяного льда. Так как плотность водяного льда меньше плотности азотного, то его куски могут плавать по долине, подобно айсбергам.Также на Плутоне есть огромная светлая область размером примерно 1800х1500 километров, в форме сердца. Это возвышенность, на которой расположены ледяные горы высотой до 3,5 километров.Всего сегодня известно о пяти спутниках Плутона. Самый крупный из них Харон. Он был открыт в июле 1978 года. Харон почти не уступает Плутону по размеру, имеет сферическую форму и отличается только цветом – Харон более серый. В период с 2005 по 2011 год были обнаружены еще четыре спутника меньшего размера: Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Все спутники вращаются по круговой орбите в одном направлении с планетой и находятся в зоне экватора Плутона. Они имеют неправильную форму и более яркое свечение – возможно, тому причина водный лед.Исследование Плутона крайне затруднено огромным расстоянием до него. С момента открытия карликовой планеты до 2015 года наблюдения за ней велись только с помощью мощных телескопов, в том числе с орбитального «Хаббла».В январе 2006 года NАSА отправило межпланетный космический аппарат New Horizons (МКА «Новые Горизонты») к Плутону.15 июля 2015 года, после 9,5 лет, МКА «Новые Горизонты» достиг Плутона и впервые в истории человечества сфотографировал Плутон крупным планом.Аппарат был оснащен спектрометрами и только что разработанными приборами, способными «просвечивать» самую плотную атмосферу радиоволнами. Данные этих приборов позволили составить карту Плутона и Харона, изучить их геологию и морфологию, сделать анализы атмосферы планеты.Пролетев возле планеты и ее спутников, аппарат сделал их снимки со всех сторон, исключая области, где в тот момент была полярная ночь. Материалы, собранные зондом на пути к Плутону и непосредственно возле него до сих пор продолжают обрабатываться и изучаться в лабораториях НАСА. Других миссий к Плутону пока не планируется.Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    2020

    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/

    1920

    1080

    true

    1920

    1440

    true

    https://cdnn21. img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564269517_0:87:2000:1587_1920x0_80_0_0_424cdc2d544d2e90881706fa5e2a41e8.png

    1920

    1920

    true

    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/

    справки, плутон

    Справки, Плутон

    Плутон – карликовая планета, относящаяся к поясу транснептуновых объектов. До 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. В 2006 году Международный астрономический союз установил новые критерии для понятия «планета», в связи с чем Плутон был переведен в категорию карликовых планет и отнесен к малым телам Солнечной системы.

    Плутон был открыт 13 марта 1930 года американским исследователем Клайдом Томбо.
    В 1840-е годы на основе анализа возмущений орбиты Урана возникли предположения о существовании еще не открытой планеты. В 1846 году была обнаружена планета Нептун.

    Последующие наблюдения за Нептуном привели к предположениям о существовании еще одной планеты.

    В 1904 году Персиваль Лоуэлл, основатель «Обсерватории Лоуэлла», выступил с инициативой по поиску девятой планеты Солнечной системы. Ее поиски долгое время были безуспешны.

    С 1929 года молодой астроном «Обсерватории Лоуэлла» Клайд Томбо фотографировал ночное небо сериями, по три снимка с интервалом в несколько дней. Спустя почти год долгой и кропотливой работы – 18 февраля 1930 года – Томбо обнаружил новую планету, а 13 марта об этом сообщили в Гарвардскую обсерваторию.

    Право назвать новый небесный объект принадлежало месту, где его обнаружили. Обсерватория объявила конкурс на название планеты. Название «Плутон» впервые прозвучало от школьницы из Оксфорда Венеции Берни. Традиционно планеты Солнечной системы получали имена мифологических героев. По словам Венеции, имя бога подземного царства лучше всего подходило для такого темного и холодного мира.

    Вариант Венеции Берни был принят единогласно и в мае 1930 года название «Плутон» было официально утверждено.

    Орбита Плутона не похожа на орбиты остальных планет Солнечной системы. Она имеет большой эксцентриситет (числовая характеристика конического сечения, характеризующая степень его отклонения от окружности) – 0,2488, то есть ее форма заметно эллиптическая. При этом Солнце находится не строго по центру этой орбиты, а несколько сдвинуто. Поэтому расстояние от Солнца до Плутона в ходе его движения по орбите сильно меняется – от 4,4 миллиарда километров до 7,4 миллиарда километров. Полный оборот вокруг Солнца Плутон делает за 247,92 земных года.

    Оборот вокруг оси Плутон делает за 6,387 земных суток, и вращается он в обратном направлении, как Венера и Уран. Ось наклонена на 120 градусов, то есть гораздо сильнее, чем у Земли, поэтому времена года на Плутоне выражены гораздо сильнее.

    Плутон образован из каменистых пород и льда.

    Диаметр Плутона – 2374 километра. Его масса меньше массы Луны в шесть раз, а объем меньше объема Луны в три раза. Площадь поверхности Плутона примерно равна площади России.

    Гипотетически недра планеты состоят из камня (до 70%) и льда. Причем лед преимущественно водяной, толщина его около 300 километров. Лед отделен от каменного ядра, и есть вероятность, что между ними может быть океан с обычной жидкой водой. Замерзая, вода образовала на поверхности «растяжки» – грабены и уступы.

    Атмосфера Плутона очень разреженная. Состоит она из газов, которые при удалении от Солнца замерзают и конденсируются на поверхности, а при приближении испаряются. В основном это азот, метан и угарный газ – монооксид углерода. Из них под влиянием солнечного излучения образуются и другие соединения – этан, ацетилен и прочие. Предполагается, что из-за этих соединений над Плутоном возникает дымка, поднимающаяся на высоту до 200 километров от поверхности.

    Температура на поверхности Плутона в среднем около -223 градусов по Цельсию, с высотой она растет на 3-15 градусов на километр высоты. В среднем атмосфера теплее поверхности на 40 градусов.

    Самый примечательный объект, который известен на Плутоне сейчас – долина Спутника. Она представляет собой впадину размером более 1000 километров, и по размеру занимает 5% всей площади планеты. Считается, что это древний ударный кратер, разрушившийся со временем.

    Долина Спутника заполнена льдом из замерзшего азота, а вокруг нее горы из водяного льда. Так как плотность водяного льда меньше плотности азотного, то его куски могут плавать по долине, подобно айсбергам.

    Также на Плутоне есть огромная светлая область размером примерно 1800х1500 километров, в форме сердца. Это возвышенность, на которой расположены ледяные горы высотой до 3,5 километров.

    Всего сегодня известно о пяти спутниках Плутона. Самый крупный из них Харон. Он был открыт в июле 1978 года. Харон почти не уступает Плутону по размеру, имеет сферическую форму и отличается только цветом – Харон более серый.

    В период с 2005 по 2011 год были обнаружены еще четыре спутника меньшего размера: Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Все спутники вращаются по круговой орбите в одном направлении с планетой и находятся в зоне экватора Плутона. Они имеют неправильную форму и более яркое свечение – возможно, тому причина водный лед.

    Исследование Плутона крайне затруднено огромным расстоянием до него. С момента открытия карликовой планеты до 2015 года наблюдения за ней велись только с помощью мощных телескопов, в том числе с орбитального «Хаббла».

    В январе 2006 года NАSА отправило межпланетный космический аппарат New Horizons (МКА «Новые Горизонты») к Плутону.15 июля 2015 года, после 9,5 лет, МКА «Новые Горизонты» достиг Плутона и впервые в истории человечества сфотографировал Плутон крупным планом.

    Аппарат был оснащен спектрометрами и только что разработанными приборами, способными «просвечивать» самую плотную атмосферу радиоволнами. Данные этих приборов позволили составить карту Плутона и Харона, изучить их геологию и морфологию, сделать анализы атмосферы планеты.

    Пролетев возле планеты и ее спутников, аппарат сделал их снимки со всех сторон, исключая области, где в тот момент была полярная ночь. Материалы, собранные зондом на пути к Плутону и непосредственно возле него до сих пор продолжают обрабатываться и изучаться в лабораториях НАСА. Других миссий к Плутону пока не планируется.

    Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

    Карликовые планеты и какие у них характеристики

    Во всей вселенной есть больше планет и звезд, помимо того, что мы видим в солнечная система. На расстоянии световых лет существуют другие формы жизни, в большей или меньшей степени похожие на нашу. Однако космос состоит из большего количества элементов, чем просто планеты. Есть такая звезда, которая называется Крошечные планеты.

    В этой статье мы расскажем вам, что такое карликовая планета и чем она отличается от нормальной планеты.

    Индекс

      org/SiteNavigationElement»>

    • 1 Что такое карликовые планеты
    • 2 Критерии карликовых планет
    • 3 Карликовые планеты солнечной системы
    • 4 Потенциальные карликовые планеты

    Что такое карликовые планеты

    Карликовые планеты, как следует из их названия, меньше обычных. Конкретных цифр нет, но они расположены где-то между обычными планетами и остальными планетами. asteroides. Этот основной вывод считается обычным объяснением, но не является критерием, по которому планета классифицируется как карликовая.

    Чтобы отнести астро к карликовой планете, необходимы следующие требования:

    • Они должны быть на орбите вокруг Солнца.
    • Самая большая часть должна быть достаточно большой, чтобы гравитация сама преодолела силу твердого тела. То есть имеет сферическую или полусферическую форму.
    • Это не спутник другой планеты.
    • Когда звезда достигает определенного уровня эволюции, она влияет на другие звезды. Они могут течь по-разному. Во-первых, он мог привлечь все звезды вокруг себя. Во-вторых, вы можете переместить их с орбиты или вращать на ней. В случае карликовых планет этого не происходит, и это заставляет другие звезды зависеть от них в окрестностях их орбиты.

    Критерии карликовых планет

    Из упомянутых нами критериев единственный, который действительно отличает ее от обычных планет, — это последний. То есть планеты нормального размера имеют достаточно большую поверхность, чтобы заставлять окружающие звезды изменять свою траекторию. Либо приближаясь к ним, либо удаляясь, либо заставляя их повернуться к ним.

    Большая разница между планетой нормального размера и карликовой планетой именно в этом. Карликовая планета не способна заставить окружающие звезды менять свою траекторию. Как любопытство, те планеты, которые находятся за орбитой Neptuno se они знают его как плутоида.

    Карликовые планеты солнечной системы

    В нашей солнечной системе пять карликовых планет. Мы собираемся проанализировать, как их зовут и каковы их основные характеристики:

    • Церера: это планета, открытая в 1801 году и расположенная между орбитами Марс y Юпитер. Сначала это считалось кометой, но в конце концов стало известно, что это карликовая планета. Масса составляет лишь треть всего пояса астероидов. Его диаметр составляет около 950 × 932 километра. Это как если бы это была планета размером с расстояние, которое есть при пересечении Испании по вертикали. Внутри этой планеты есть вода, и ее существование было обнаружено в 2014 году.
    • ПлутонХотя Плутон был частью планет солнечной системы нормального размера, когда определение серьезной летней планеты было изменено, Плутон больше попал в эту категорию. Он был открыт в 1930 году. Он расположен очень близко к орбите Нептуна. Его диаметр составляет 2370 километров, что эквивалентно одной шестой диаметра нашей планеты. Он также имеет слой ледяной воды и голубую атмосферу.
    • Эрис: Эта карликовая планета была открыта недавно. Его диаметр меньше, чем у Плутона. Это один из тех, что принадлежит к группе под названием Плутонид, так как находится за орбитой планеты Нептун. Он входит в пояс Койпера.
    • Макемаке: эта планета была открыта в 2005 году, и это еще один плутоид. Это один из самых крупных во всем поясе Койпера. Это примерно половина Плутона.
    • Хаумеа: он также находится в поясе Койпера и также считается Плутоидом. Он был открыт в 2003 году. Он имеет форму эллипса.

    Из любопытства было подсчитано, что в поясе Койпера находится около 200 потенциальных карликовых планет. То есть, несмотря на то, что в нашей Солнечной системе было обнаружено множество карликовых планет.

    Потенциальные карликовые планеты

    В дополнение к карликовым планетам, которые мы видели, существует группа планет, называемых потенциальными карликовыми планетами. Эти звезды не относятся к категории карликовых планет, но находятся под наблюдением на предмет возможного включения в будущем. Просто в поясе Койпера есть около 200 возможных кандидатов. За пределами солнечной системы может быть около 10.000 XNUMX кандидатов.

    Многие думают и переосмысливают тот факт, почему Плутон больше не считался планетой в 2006 году. Основная причина ухода Плутон заключался в том, что он не отвечал четвертому требованию, чтобы быть планетой. Тот факт, что он не может влиять на остальные звезды вокруг него, не делает его планетой.

    Многие ученые поначалу не соглашались с этим решением. Даже сегодня все еще ведутся открытые дебаты о том, следует ли снова считать Плутон планетой или нет. После открытий зонда New Horizons Известно, что Плутон имеет пять спутников и одну атмосферу. Этот факт дает ему достаточную мощность для питания и влияния на траекторию движения звезд вокруг него, поэтому его можно рассматривать как планету.

    Как видите, классификации планет Вселенной могут быть довольно сложными. Я надеюсь, что с этой информацией вы сможете узнать больше о карликовых планетах и ​​немного приблизиться к реальности нашей Вселенной. Как вы думаете, Плутон следует считать новой планетой или что он остается карликовой планетой, как считается сегодня?

    Карликовая планета Плутон | Спутники Плутона | Плутон — это планета или нет

    На протяжении 76 лет с момента открытия Плутон считался девятой планетой Солнечной системы, пока в 2006 году не был переведен в категорию карликовых планет. Почему ученые приняли такое решение? Что делает Плутон уникальным? В сегодняшней статье подробно поговорим об этом небесном теле.

    Содержание

    • Плутон: Интересные факты
    • Когда был открыт Плутон?
    • Почему Плутон не считается планетой?
    • Насколько массивен Плутон?
      • Размер Плутона
      • Размер Плутона по отношению к Земле
    • Орбита и вращение Плутона
      • Сколько длится год на Плутоне?
      • Сколько длится день на Плутоне?
    • Как далеко находится Плутон?
      • Как далеко Плутон от Солнца?
      • Как далеко Плутон от Земли?
      • Сколько времени нужно, чтобы добраться до Плутона?
    • Из чего состоит Плутон?
      • Формирование и Плутона
      • Строение Плутона
      • Поверхность Плутона
    • Спутники Плутона
      • Сколько спутников у Плутона?
      • Самый большой спутник Плутона
    • Миссии на Плутон
    • Часто задаваемые вопросы
      • Какого цвета Плутон?
      • Как выглядит Солнце на Плутоне?
      • Можно ли увидеть Плутон с Земли?
      • У Плутона есть кольца?
      • Какая погода на Плутоне?
      • Плутон снова считается планетой?
    • Интересные факты

    Плутон: Интересные факты

    • Тип: карликовая планета
    • Радиус: 1 188 км
    • Масса: 1,30900 × 10^22 кг
    • Афелий: 7,37 млрд км
    • Перигелий: 4,44 млрд км
    • Среднее расстояние до Земли: 5,9 млрд км
    • Температура поверхности: от −226 ℃ до −240 ℃
    • Солнечные сутки: 6,3874 земных суток
    • Звездные сутки: 6,3873 земных суток
    • Год: 248 земных лет
    • Возраст: от 4,46 до 4,6 млрд лет
    • Назван в честь: древнеримского бога подземного царства

    Когда был открыт Плутон?

    Плутон был открыт в 1930 году американским астрономом Клайдом Томбо. Томбо впервые наблюдал его в обсерватории Лоуэлла.

    В 1906 году основатель обсерватории Персиваль Лоуэлл запустил проект по поиску “планеты X” — так он назвал гипотетическую девятую планету Солнечной системы, которая, по его мнению, влияла на орбиты Урана и Нептуна. В 1916 году Лоуэлл умер, так и не обнаружив “планету X”. Однако поиски таинственной планеты продолжались вплоть до 18 февраля 1930 года, когда Клайд Томбо наконец-то нашел Плутон.

    Почему Плутон не считается планетой?

    Сразу после открытия, ему присвоили статус планеты — самой маленькой и самой далекой в Солнечной системе. Однако в последующие годы ученые обнаружили множество похожих на Плутон объектов за пределами орбиты Нептуна. Некоторые из них (например, Эрида) обладают достаточно большими размерами, чтобы их тоже можно было отнести к планетам. Именно поэтому в 2006 году Международный астрономический союз (МАС) решил изменить определение термина “планета” и перевел Плутон в разряд карликовых планет.

    Согласно новому определению МАС, небесное тело считается планетой только в том случае, если оно:

    • Вращается вокруг Солнца;
    • Достаточно массивное, чтобы иметь шарообразную форму под воздействием собственной гравитации;
    • Расчистило пространство вокруг своей орбиты от других объектов, или, другими словами имеет самую сильную гравитацию в зоне своей орбиты.

    Плутон вращается вокруг Солнца и имеет сферическую форму, однако он не сумел избавиться от других объектов на своей орбите, которая пересекается с Нептуном. Именно поэтому Плутон теперь считает карликовой планетой.

    Насколько массивен Плутон?

    Ученые спорят о размерах Плутона с момента его открытия в 1930 году. Только недавно астрономы установили точный размер карликовой планеты.

    Размер Плутона

    Поскольку Плутон находится очень далеко от Земли, о нем мало что было известно до недавнего времени. Только в 2015 году до карликовой планеты добрался космический аппарат НАСА “Новые горизонты”, который обнаружил, что Плутон имеет диаметр 2 370 км. Несмотря на скромные размеры, за пределами орбиты Нептуна Плутон является самым большим известным объектом в Солнечной системе.

    Размер Плутона по отношению к Земле

    Плутон в пять раз меньше Земли и почти в полтора раза меньше Луны. Если бы вы решили отправиться в путешествие на машине по экватору Плутона, оно бы длилось всего пять дней! Чтобы лучше понять размер Плутона, взгляните на изображение от НАСА. На нем показаны карликовая планета и ее самый большой спутник Харон на фоне земного шара.

    Орбита и вращение Плутона

    Плутон имеет необычную орбиту по сравнению с планетами Солнечной системы. Давайте подробнее рассмотрим, как эта карликовая планета вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси.

    Сколько длится год на Плутоне?

    У Плутона очень длинный орбитальный период — карликовой планете нужно 248 земных лет, чтобы завершить один оборот вокруг Солнца. Кроме того, Плутон вращается не в той же орбитальной плоскости, что и планеты Солнечной системы, а под углом 17 градусов. Наконец, из-за эксцентричной (вытянутой) орбиты он то приближается, то отдаляется от Солнца.

    Сколько длится день на Плутоне?

    Плутон вращается вокруг своей орбиты гораздо медленней Земли — на один оборот у него уходит 6,4 земных дней (6 дней 9 часов и 36 минут). Как и у Урана, ось вращения Плутона как бы лежит на боку — она наклонена на 120 градусов.

    Как далеко находится Плутон?

    Плутон — это транснептуновый объект или объект, среднее расстояние которого до Солнца больше, чем у Нептуна. Таким образом, Плутон находится от нас дальше, чем любая планета Солнечной системы.

    Как далеко Плутон от Солнца?

    В среднем, Плутон расположен в 39,5 а.е. от Солнца, что эквивалентно 5,9 млрд км. Это почти в сорок раз дальше от Солнца, чем Земля. Карликовая планета находится так далеко, что солнечному свету, который проходит 300 000 км в секунду, нужно больше пяти часов, чтобы достичь Плутона.

    Как далеко Плутон от Земли?

    Из-за эксцентричной орбиты Плутона, расстояние между Землей и карликовой планетой меняется на протяжении всей орбиты. В самой дальней точке Плутон располагается в 7,5 млрд км от нашей планеты. Когда объекты находятся близко друг к другу, расстояние между ними составляет 4,28 млрд км.

    Сколько времени нужно, чтобы добраться до Плутона?

    Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на примеры. Космический аппарат НАСА “Новые горизонты” был запущен к Плутону в 2006 году. На тот момент “Новые горизонты” был самым быстрым космическим кораблем — его скорость составляла 58 536 км в час. В 2007 году “Новые горизонты” совершил гравитационный манёвр около Юпитера, чтобы получить необходимое ускорение. Таким образом, его скорость увеличилась до 83 000 км в час, что сократило его путь до Плутона на три года. В конечном итоге аппарату “Новые горизонты” потребовалось девять лет, пять месяцев и двадцать пять дней, чтобы достичь карликовой планеты.

    Из чего состоит Плутон?

    В отличие от внешних планет по соседству, Плутон не является газовым или ледяным гигантом. Он представляет собой маленькое каменистое тело.

    Формирование и Плутона

    Плутон является частью пояса Койпера — области за пределами орбиты Нептуна, которая по форме напоминает пончик. Пояс Койпера содержит тысячи мелких ледяных тел (известных как транснептуновые объекты или плутоиды), которые остались после формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад.

    Строение Плутона

    Как и другие объекты в поясе Койпера, Плутон состоит в основном из камня и льда: его плотное каменное ядро окружено мантией изо льда. Есть вероятность что, между ядром и мантией хранятся запасы жидкой воды.

    Поверхность Плутона

    У Плутона разнообразный рельеф: на поверхности карликовой планеты находятся горы, долины, равнины и кратеры. Горы на Плутона состоят из водяного льда и могут достигать 3 км в высоту.

    Отличительной чертой поверхности карликовой планеты является область Томбо названная в честь астронома Клайда Томбо, открывшего Плутон. Ее форма напоминает сердце, поэтому эту область еще называют “сердцем Плутона”. Область Томбо — это обширная ледниковая зона, богатая азотом, оксидом углерода и метановым льдом. Западная часть “сердца” под названием равнина Спутника — более гладкая, чем восточная. Кроме этого, на ней нет кратеров, что означает, что этой области менее 10 миллионов лет.

    Спутники Плутона

    Несмотря на свой маленький размер, у Плутона есть несколько спутников, которые различаются по размеру, форме и характеру вращения.

    Сколько спутников у Плутона?

    У Плутона известно пять спутников: Харон, Стикс, Никта, Кербер и Гидра. Они могли сформироваться в результате столкновения Плутона с другим объектом из пояса Койпера миллиарды лет назад.

    Самый большой спутник Плутона

    Самый крупный спутник Плутона — Харон. Он обладает сферической формой и диаметром 1 200 км (половина диаметра самой карликовой планеты). Это делает Харон самым большим по отношению к своей планете спутником в Солнечной системе! Из-за размера Харона некоторые астрономы считают Плутон и Харон двойной карликовой планетой или двойной системой.

    Харон и Плутон — это яркий пример синхронного вращения (приливного захвата). Харон совершает один оборот вокруг Плутона за то же время, что Плутон делает один оборот вокруг своей оси. Поэтому Харон всегда обращен только одной стороне к карликовой планете. По такому же принципу Луна двигается по отношению к Земле.

    Остальные четыре спутника Плутона гораздо меньше Харона и имеют неправильную форму. В отличие от многих других спутников в Солнечной системе, они не вращаются синхронно со своим центральным телом. Вместо этого, Никта, Гидра, Кербер и Стикс вращаются хаотично и невероятно быстро, поворачиваясь разными сторонами к карликовой планете.

    Миссии на Плутон

    “Новые горизонты” до сих пор остается единственным космическим кораблем, который когда-либо приближался к Плутону. Он был запущен в 2006 году и достиг Плутона в 2015 году. Самая маленькая дистанция между аппаратом и карликовой планетой составила 12 500 км. “Новые горизонты” сделал снимки Плутона и его крупнейшего спутника Харона в высоком разрешении; он также изучил их атмосферу и поверхность.

    После Плутона “Новые горизонты” продолжил свое путешествие в космосе. В 2019 году космический аппарат достиг объекта под название Аррокот и сделал снимки других объектов из пояса Койпера. Сейчас “Новые горизонты” находится в 50 а.е. от нас или в 7,5 млрд км. Это пятый космический аппарат, который так далеко улетел от Земли. Остальные четыре — это “Пионер-10”, “Пионер-11”, “Вояджер-1” и “Вояджер-2”.

    Часто задаваемые вопросы

    Какого цвета Плутон?

    На поверхности Плутона можно увидеть множество разных цветов, включая белый, желтый и даже темно-красный. Однако в основном Плутон имеет светло-коричневый оттенок.

    Как выглядит Солнце на Плутоне?

    Поскольку Плутон находится очень далеко, Солнце на карликовой планете выглядит как яркая точка в небе. Несмотря на то, что на Плутоне Солнце выглядит примерно в 1 000 раз тусклее, чем на Земле, оно все равно очень яркое — в 150-450 раз ярче, чем полная Луна на Земле.

    Можно ли увидеть Плутон с Земли?

    Даже на пике яркости Плутон нельзя увидеть с поверхности Земли невооруженным глазом. Чтобы наблюдать Плутон, вам потребуется телескоп с апертурой не менее 20 см.

    У Плутона есть кольца?

    Несмотря на свои скромные размера, карликовые планеты могут иметь кольца — например, кольцо есть у карликовой планеты Хаумеа. Однако ученые пока не нашли систему колец вокруг Плутона.

    Какая погода на Плутоне?

    Плутон — одно из самых холодных мест в Солнечной системе. Температура на карликовой планете варьируется от −226 °C до −240 °C. Для сравнения, самая низкая температура, зафиксированная на поверхности Земли (в Антарктиде) составила “всего лишь” −89.2 °C

    Плутон снова считается планетой?

    Тот факт, что Плутон лишили статуса планеты в 2006 году все еще вызывает споры в научном сообществе. Например, доктор Алан Стерн, планетолог, возглавляющий миссию НАСА “Новые горизонты”, считает, что Международный астрономический союз принял поспешное и ошибочное решение. По мнению доктора Стерна, определение планеты от МАС плохо сформулировано и не имеет научного смысла. Тем не менее, официально Плутон остается карликовой планетой наряду с Эридой, Церерой, Хаумеей и Макемаке.

    Интересные факты

    • Плутон меньше некоторых спутников — а именно Ганимеда, Титана, Каллисто, Ио, Европы, Тритона и нашей Луны.
    • Самые большой спутник Плутона — Харон — никогда не заходит и не восходит в небе на карликовой планете. Подобно спутникам связи на геостационарной орбите Земли, Харон находится на синхронной орбите вокруг Плутона.
    • Орбита Плутона очень вытянутая: несмотря на то, что карликовая планета относится к транснептуновым объектам, она иногда оказывается ближе к Солнцу, чем Нептун.
    • У Плутона иногда есть атмосфера. Когда он оказывается близко к Солнцу, лед на поверхности карликовой планеты начинает таять и образует тонкую атмосферу.

    Надеемся, что сегодня вы узнали что-то новое о карликовой планете Плутон. Если вам понравилась эта статья, поделитесь ей в социальных сетях. А если хотите узнать больше о карликовых планетах, пройдите наш тест. Желаем вам ясного неба и удачных наблюдений!

    Сколько всего карликовых планет? Могут ли у карликовой планеты быть кольца? Почему Плутон не считается планетой? Пройдите наш тест и проверьте свои знания о карликовых планетах.

    Начнём!

    5 планет Солнечной системы, о которых вы точно не знали – Keddr.com

    Планета должна вращаться вокруг Солнца, быть достаточно массивной (чтобы принять близкую к сферичной форму) и являться гравитационным доминантом у себя на орбите (то есть не иметь рядом других объектов, кроме собственных спутников). Именно из-за последнего пункта в 2006 году Плутон был понижен до статуса карликовой планеты. Но дело в том, что бывшая девятая планета – не единственная карликовая планета в нашей Солнечной системе. Есть еще пять. Причем существуют те, которые находятся гораздо ближе к Земле, нежели некоторые из обычных планет. Как раз об этих объектах и пойдет речь в данном материале.

    Церера

    Ближе всего к Земле находится карликовая планета Церера, получившая свое название в честь древнеримской богини плодородия Цереры. Она была открыта в 1801 году астрономом Джузеппе Пиацци, имя которого сейчас носит один из кратеров на Луне.

    Диаметр Цереры составляет 950 километров, что позволяет ей считаться самым крупным объектом в поясе астероидов (между орбитами Марса и Юпитера). В сентябре 2007 году ведомство НАСА запустило зонд Dawn для получение большей информации о нескольких астрономических телах, в том числе и о Церере. На орбиту карликовой планеты аппарат вышел в марте 2015 года и смог сделать несколько детальных снимков.

    Церера имеет каменное ядро, а ее поверхность, скорее всего, состоит из водяного льда, глинистых материалов, а также всевозможных гидратированных веществ. Конечно, точно это не подтверждено, но недавно телескоп Гершель обнаружил вокруг нее «облако» водяного пара.

    Хаумея

    А вот Хаумея (или же Хаумеа) была открыта уже в наше время – в 2005 году – группой американских и испанских ученых. С именем не могли определиться очень долго, но в итоге «победила» гавайская богиня плодородия Хаумеа.

    Интересна она в первую очередь своим внешним видом. Из-за быстрого вращения вокруг собственной оси, Хаумея получила вытянутую форму – эллипсоидную, а не сферическую, как у большинства других планет. Ее диаметр составляет от 1212 до 1492 километров. Для сравнения диаметр Земли – 12742 километра.

    Еще у Хаумеи есть два спутника (у всех остальных карликовых планет он или один, или его нет вообще). Первый называется Хииаки, его диаметр около 350 километров, а второй приблизительно вдвое меньше – Намака.

    Макемаке

    В поясе Койпера (за орбитой Нептуна) находится еще одна карликовая планета – Макемаке. Она была открыта практически одновременно с Хаумеей в 2005 году, причем той же группой американских ученых. Чуть позже этот объект был замечен и на более ранних снимках – вплоть до 2003 года.

    Имя планете было дано в честь Маке-Маке, создателя человечества по мифологии рапануйцев. На первых взгляд такой выбор достаточно странный, но по правилам Международного астрономического союза объектам в поясе Койпера должно присваиваться название, связанное с сотворением мира.

    Макемаке – второй по яркости объект в поясе Койпера (после Плутона), поэтому карликовую планету можно увидеть через любой любительский телескоп с апертурой 250-300 миллиметров.

    Эрида

    Эрида – самая отдаленная от Солнца карликовая планета из нашего списка. Максимальное расстояние составляет более 14,5 миллиардов километров. Из-за своей массивности она даже претендовала на роль десятой планеты Солнечной системы, но после того, как в Международном астрономическом союзе определились с четким понятием «планета» (об этих трех параметрах вы уже прочитали в самом начале этого материала), Эрида была отнесена к группе карликовых. Как и Плутон.

    Название планете было дано лишь спустя год после открытия. Среди возможных имен было предложено около десяти вариантов: Лайла, Прозерпина, Персефона и так далее. Но комиссия остановилась именно на Эриде.

    До 2015 года астрономы долго не могли определить какая из планет больше: Плутон или Эрида. Но при помощи автоматической межпланетной станции «Новые горизонты» первое место было отдано все же бывшей девятой планеты. Ее диаметр составляет 2370 километров, а Эриды – 2326 километров. То есть эти две карликовые планеты достаточно схожи по своим габаритам.

    Седна

    Формально Седна еще не признана карликовой планетой, но она первая в списке претендентов на эту «должность». Ее орбитальный период составляет 11487 лет – это самый длинный период среди известных крупных объектов в нашей Солнечной системе.

    Орбита Седны имеет такую траекторию, что в определенный период этот транснептуновый объект (именно таковым и является Седна) может находится от Солнца в два раза дальше, нежели сам Плутон.

    Майкл Браун, после открытия этого объекта, назвал его «самым отдаленным и холодным в Солнечной системе», поэтому предложил назвать пока еще не карликовую планету в честь богини морей Седны, которая по истории живет на дне Северного Ледовитого океана. Долгое время считалось, что диаметр Седны составляет 1800 километров, но в 2012 году в обсерватории Гершеля диаметр оценили в 995 километров. Спутников Седна не имеет.

    Если вам понравился данный материал, то обязательно поставьте лайк, а также напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть развитие космической тематики у нас на сайте.

    If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

    Please wait…

    Теги: кедр, макмаке, планеты, седна, солнечная система, солнце, Фотографии, хаумея, церера, эрида

    Карликовые планеты: описание и фото

    Солнечная система > Планеты Солнечной системы > Карликовые планеты

    Исследование | Фотографии

    Термин карликовая планета официально появился в 2006 году, когда за пределами орбиты Нептуна нашли планеты размером с Плутон и крупнее. С того момента карликовыми планетами называют множество тел в Солнечной системе.

    Кроме того, понятие вызвало много споров, особенно касательно статуса и природы Плутона. Сейчас МАС признает существование 5 карликовых планет, и примерно две сотни ждут подтверждения. Давайте посмотрим, как выглядит характеристика карликовых планет.

    Определение карликовых планет

    Карликовой планетой называют небесный объект, который:

    • вращается вокруг Солнца;
    • имеет достаточную массу, чтобы стать почти круглым;
    • не может очистить свой орбитальный путь.

    Если коротко, то так именуют любой объект с планетарной массивностью, но не выступающим планетой или луной. Но тело должно вращаться вокруг Солнца и обладать сферической формой. Ниже представлен список карликовых планет, где указаны их особенности, описание и фото.

    Перечень карликовых планет

    Потенциальные карликовые планеты:

    • Орк
    • Квавар
    • Седна
    • 2007 OR10

    Размер и масса карликовых планет

    Чтобы тело приобрело округленную форму, ему должно хватать массы, противостоящей собственной гравитации. Тогда внутреннее давление формирует поверхностный слой, гарантируя пластичность, заполняющую возвышения и углубления. С астероидами подобное не случается.

    Хотите изменить жизнь к лучшему?

    Опытный таролог ответит на вопросы:

    Что ждёт Вас в будущем? Как сложатся отношения? Какое решение — верное?

    Для небесных тел с диаметром в пару километров наиболее значимой силой является гравитация, поэтому они вытягиваются в виде картофеля. Чем крупнее объект, тем выше уровень внутреннего давления, пока оно не достигнет точки внутреннего баланса. Полюбуйтесь на таблицу главных характеристик карликовых планет, куда включено и описание орбиты.

    Основные характеристики карликовых планет

    НазваниеЦерераПлутонХаумеаМакемакеЭрида
    Номер по ЦМП1134340136108136472136199
    Район Солнечной системыПояс астероидовПояс КойпераПояс КойпераПояс КойпераРассеянный диск
    Размеры (км)975×9092306±201960×1518 ×9961500×14202326±12
    Масса в кг.
    Относительно Земли
    9,5·1020
    0,00016
    1,305·1022
    0,0022
    4,2·1021
    0,0007
    ?~1,67·1022
    0,0028
    Средний экваториальный радиус
    то же в км
    0,0738
    471
    0,180
    1148,07
    ~750 ?0,19
    ~1300
    Объём*0,00320,0530,0130,0130,068
    Плотность (г/м³)2,082,0 2.6–3.3> 1.42,5
    Ускорение свободного падения на экваторе (м/с²)0,270,600.44 ?≈ 0.8
    Первая космическая скорость (км/с)0,511,2 0.84?1.3
    Период вращения (суток)0,3781−6,38718 (ретроградный) 0.16 0.32 ≈ 1 (0.75–1.4)
    Радиус орбиты (а. е.)2,5—2,929,66—49,30 43.1345.7967.67
    Период обращения (лет)4,599248,09 283.28 309.9557
    Средняя орбитальная скорость (км/с)17,8824,666? 4.4193,437
    Эксцентриситет0,0800,248807660.1950.1590,44177
    Наклон орбиты10,587°17,14175°28.22°28.96°44,187°
    Наклон плоскости экватора к плоскости орбиты119,61° ? ? ?
    Средняя температура поверхности167 К44 К 32±3 К ≈ 30 К≈ 42 К
    Количество известных спутников05201
    Дата открытия 01.01.180118.02.193028. 12.200431.03.20055.01.2005

    Но на внешний вид малых тел Солнечной системы может также влиять вращение оси. Если его нет, то получим сферу. Чем выше скорость, тем заметнее уровень приплюснутости. В итоге объект впадает в крайности, как Хаумеа, которая вдвое длиннее по линии главной оси. Приливные силы замыкают объекты, заставляя показывать лишь одну сторону. Это видно в связи Плутон-Харон.

    МАС не предоставили верхнюю и нижнюю границу массы карликовых планет. Но нижняя выводится как точка, позволяющая достигнуть гидростатического баланса. Размер и масса основываются на составе и тепловой истории.

    К примеру, силикатные астероиды достигают баланса при диаметре 600 км и массе – 3.4 х 1020 кг. Если в объекте меньше жесткого водяного льда, то предел составит 320 км и 1019 кг. Получается, что нет стандарта по размеру или массе. Поэтому в основе пока лежит форма.

    Орбитальное доминирование карликовых планет

    Многие ученые настаивали на том, чтобы к гидростатическому балансу прибавили способность очистить пространство вокруг себя. В общем, это умение планет устранять меньшие тела рядом с собою, притягивая или отталкивая их. У карликовых просто не хватит массы.

    Хотите изменить жизнь к лучшему?

    Опытный таролог ответит на вопросы:

    Что ждёт Вас в будущем? Как сложатся отношения? Какое решение — верное?

    Чтобы определять это, Алан Стерн и Гарольд Левисон представили параметр – лямбда. Ученые вроде Стивена Сотера пользуются им, чтобы отделять карликовые планеты от обычных. Также он выдвинул параметр – планетарный дискриминант (μ), определяемый при делении массы тела на массу других объектов, с которыми разделяет орбиту.

    Карликовые планеты и претенденты

    В списке карликовых планет Солнечной системы числятся Плутон, Макемаке, Эрида, Хаумеа и Церера. Споров не вызывают лишь первая и последняя. В МАСе определили, что среди транс-нептуновых объектов (ТНО) карликовыми становятся лишь с диаметром от 838 км. На нижней схеме представлено сравнение размеров карликовых планет.

    Сравнительные размеры потенциальных карликовых планет

    Среди претендентов: Орк, 2002 MS4, Актея, Квавар, 2007 OR10 и Седна. Все они проживают в поясе Койпера или Рассеянном диске. Выделяется Седна, которая стоит в отдельном классе. Полагают, что может быть еще 40 известных объектов, которые следует перевести в категорию карликовых планет. Но существует еще более двух сотен в поясе Койпера, а общее число способно перевалить за 1000.

    Споры о карликовых планетах

    Когда в МАС приняли новые критерии, многие ученые не согласились и завязался спор. Майк Браун (открывший Эриду) согласился с новыми правилами и уменьшением официального числа планет до 8. А вот Алан Стерн выступил с серьезной критикой.

    Он говорил, что Марс, Юпитер, Нептун и Земля также не полностью очистили пространство вокруг себя. С нашей планетой вокруг Солнца вращаются еще 10000 околоземных астероидов, а у Юпитера – 100000 троянцев. Поэтому Стерн упрямо считал Плутон планетой, а Цереру и Эриду – дополнительными планетами.

    Также возникают проблемы для классификации экзопланет. Мы можем выделять характеристики лишь косвенно, поэтому не знаем, очистилась ли орбита. Из-за этого появились критерии насчет минимальных массы и размера.

    Есть также споры насчет самого процесса принятия решения. Дело в том, что результаты голосования основываются на небольшом проценте (меньше 5%). Само собрание провели в последний день 10-дневного мероприятия, когда многие участники давно уехали. Но сторонники настаивают на статически высоком результате.

    Многие заявляют, что просто не смогли побывать на голосовании в Праге, поэтому считают процесс недействительным. В итоге, в МАС заявили, что будут рассматривать этот вопрос и выдвинут более четкие требования к планетам. Но пока все остается по-прежнему. И чем дальше мы углубляемся в пространство, тем сложнее разобраться.


    § 16. Карликовые планеты и малые тела Солнечной системы

    Карликовая планета Плутон со спутником Харон

    1. Карликовые планеты. В августе 2006 г. на Ассамблее Международного астрономического союза было принято новое определение планеты и впервые введено понятие «карликовая планета». Карликовыми планетами считаются объекты, вращающиеся вокруг звезды, имеющие гидростатически равновесную форму (шарообразную), но не расчистившие близлежащее пространство и не являющиеся спутниками больших планет.

    До августа 2006 г. Плутон, открытый Клайдом Томбо в 1930 г., считался девятой планетой Солнечной системы. Однако по динамическим и физическим характеристикам он существенно отличался от других планет. В 1978 г. у Плутона был открыт спутник — Харон. Его диаметр составляет 1205 км, чуть больше половины диаметра Плутона, а соотношение масс — 1 : 8. Одни астрономы причисляли Харон к спутникам, другие считали систему Плутон — Харон двойной планетой. Согласно решению Международного астрономического союза отличие двойной планеты от системы планета — спутник (например, Земля — Луна) кроется в расположении барицентра — общего центра масс. В первом случае этот центр находится в открытом космосе, во втором — внутри основной планеты, имеющей спутники.

    Стало очевидным, что Плутон — лишь один из наиболее крупных известных до настоящего времени объектов пояса Койпера, причём по крайней мере один из объектов пояса (Эрида) является более крупным телом, чем Плутон (рис. 85).

    Рис. 85. Сравнительные размеры Земли и карликовых планет

    Пояс Койпера

    Планеты и карликовые планеты — это два разных класса объектов Солнечной системы. Кроме Плутона, карликовыми планетами считаются «бывший» астероид Церера, находящийся между орбитами Марса и Юпитера, и объекты пояса Койпера — Эрида, Хуамеа и Макемаке. По мнению астрономов, в области пояса Койпера находятся десятки карликовых планет, подобных Плутону, их обнаружение лишь вопрос времени.

    На Церере постоянно появляются странные «ледяные вулканы»

    2. Астероиды. Все другие объекты, кроме карликовых планет, обращающиеся вокруг Солнца и не являющиеся спутниками, называются малыми телами Солнечной системы. К данному типу относится большинство астероидов между Марсом и Юпитером, а также транснептуновые объекты пояса Койпера, кометы и все остальные тела, обращающиеся вокруг Солнца.

    После 1801 г. между орбитами Марса и Юпитера были обнаружены карликовая планета Церера и множество астероидов. Астероид (малая планета) — малое тело Солнечной системы, имеющее неправильную форму и находящееся на гелиоцентрической орбите. К началу ХХ в. было обнаружено около 500 астероидов с диаметрами от нескольких десятков километров и больше. В апреле 2019 г. каталог пронумерованных астероидов содержал более 524 тыс. наименований. Всего открыто около 900 тыс. объектов, около 4 % из них имеют собственные названия.

    Значительная часть (98 %) астероидов движется в плоскостях, близких к эклиптике, по орбитам с малым эксцентриситетом, располагаясь между орбитами Марса и Юпитера на расстоянии 2,2—4,5 а. е. от Солнца. Вокруг Солнца астероиды движутся в ту же сторону, что и большие планеты. Область пространства между орбитами Марса и Юпитера, где находится подавляющее большинство астероидов, называется Главным поясом астероидов.

    Лучшие снимки крупных астероидов

    Веста

    Паллада

    Лютеция

    Near

    По одной из гипотез астероиды представляют собой остатки некогда существовавшего множества планетезималей. Процесс формирования их в планету был когда-то приостановлен из-за возмущений со стороны быстро вращающегося гиганта Юпитера. В результате этого объединение вещества сменилось на дробление. Возмущения планет-гигантов изменяют орбиты астероидов, заставляя их сталкиваться друг с другом, с планетами и их спутниками. По другой версии предполагается, что астероиды возникли в результате разрушения гипотетической планеты, находящейся между Марсом и Юпитером.

    В 1951 г. Джерард Койпер предсказал существование пояса астероидов за орбитой Нептуна. Теоретически этот пояс должен быть расположен на расстоянии 35—50 а. е. от Солнца. Возможно, это остаток первоначальной туманности, из которой сформировалась Солнечная система. Суммарная масса тел пояса Койпера сопоставима с массой Земли.

    Рисунок 86 — Астероид Ида со спутником Дактиль

    Впервые сфотографировал поверхность астероидов межпланетный космический аппарат «Галилео». Следуя к Юпитеру, он сфотографировал астероиды Гаспра и Ида со спутником Дактиль (рис. 86). со спутником Дактиль.

    Первую мягкую посадку на поверхность астероида совершил космический аппарат NEAR 12 февраля 2001 г. Астероид Эрос оказался каменистым телом неправильной формы с размерами 33 х 13 х 13 км и плотностью 2700 кг/м3, близкой к плотности пород земной коры. Поверхность астероида покрыта пылью и усеяна кратерами и валунами (диаметром до 100 м).

    Предполагается, что в Солнечной системе на расстоянии, не превышающем 100 а. е., находится около 1 млн малых тел размерами до 1 км. Орбиты астероидов увеличивают свой эксцентриситет до 0,8 из-за гравитационных сил со стороны планет-гигантов. Благодаря этому некоторые астероиды проникают внутрь орбит Марса, Земли и даже Меркурия. Число астероидов, имеющих диаметр более 1 км и пересекающих орбиту Земли, оценивается в 6500 объектов. Такие небесные тела могут сталкиваться с Землёй не реже, чем один раз в 20 млн лет. Существует не менее 200 тыс. астероидов с поперечником 100 м и более, орбиты которых могут пересекать орбиту Земли. Вероятность столкновения с таким телом — примерно 1 раз в 5 тыс. лет, при этом на Земле образуется кратер с поперечником около 1 км.

    Кометно-астероидная опасность

    29 января 2008 г. на опасно близком расстоянии от Земли (600 тыс. км) пролетел астероид размером 0,25 км. Поэтому в США, России и других странах созданы Службы по слежению за опасными астероидами, чтобы в случае угрозы Земле провести работу по изменению их орбиты или уничтожению.

    Первоначально астероидам давали имена мифологических богинь, потом просто женские имена. Когда иссякли и они, астероиды стали называть в честь известных учёных, различных стран и городов. Среди астероидов есть такие, названия которых связаны с Республикой Беларусь, — Минск, Белоруссия, Брест, Хатынь, Шагал, Витебск и др.

    Падение болида в Челябинске

    3. Метеориты. В межпланетном пространстве движется огромное количество каменных и железных тел самых разнообразных по размерам, форме и составу. Эти тела получили название метеоритных тел. При вторжении такого тела в атмосферу Земли с космической скоростью в результате трения о воздух оно нагревается, начинает плавиться и светиться — на небе появляется яркий огненный шар. Это явление получило название болид (греч. bolidos — метательное копьё). В ночное время болид ярко освещает местность на десятки и сотни километров вокруг. Очень яркие болиды видны даже днём при полном солнечном освещении. За огненным шаром вдоль его траектории остаётся след, представляющий в своем начале свечение ионизированных молекул воздуха и заканчивающийся струями пыли. Пылинки — это продукты разрушения метеоритного тела во время его движения в атмосфере, так как при полёте с огромной скоростью тело нагревается до нескольких тысяч градусов. Вещество на его поверхности непрерывно расплавляется и частично испаряется: немедленно срывается потоками воздуха и разбрызгивается в виде мельчайших капелек. Они и составляют пылевой след болида. Нарастающее уплотнение воздуха создаёт вокруг метеоритного тела ударную волну. Она вызывает такие звуковые явления, как грохот и гул.

    Уцелевший от полного разрушения остаток метеоритного тела падает на поверхность Земли. Это и есть метеорит. Метеориты представляют собой обломки небесных тел Солнечной системы. Как правило, они получают свои названия по ближайшему к месту падения населённому пункту или географическому объекту.

    Рисунок 87 — Метеоритный кратер в Аризоне (США)

    Метеоритное тело, имеющее огромную начальную массу в десятки и сотни тысяч тонн, проходит всю толщу атмосферы, сохраняя космическую скорость в несколько километров в секунду. В результате удара происходит взрыв, на месте удара образуется метеоритный кратер, который может иметь размеры от нескольких метров до 100 км. Наиболее известен Аризонский кратер диаметром 1200 м, глубиной 180 м и высотой вала около 50 м (рис. 87). Возможно, он появился 30 тыс. лет назад. Кратеры большого размера (хорошо сохранившиеся на поверхности Луны) на Земле обнаружить сложно. Они быстро разрушаются под воздействием воздуха, воды, ветра, растительности, заносятся слоем песка и грунта. Учёные с помощью космических снимков научились находить древние метеоритные кратеры на Земле. Сегодня обнаружено более 150 астроблем — «звёздных ран», как их образно называют учёные. На территории Беларуси к астроблемам относят Логойскую впадину. Диаметр этого древнего кратера 17 км. Он расположен в 6—8 км северо-западнее города Логойска Минской области.

    Все метеориты по составу подразделяются на три основных класса: каменныежелезо-каменные и железные.

    Каменные метеориты близки по составу к земным горным породам: содержат оксиды железа, кремния, магния.
    Около 85 % каменных метеоритов содержат хондры — сферические частицы размером от микроскопических зёрен до горошины. Такие каменные метеориты называются хондритами, остальные — ахондритами.

    Метеорит Гоба

    Самый крупный метеорит найден в 1920 г. близ населённого пункта Гоба в Юго-Западной Африке. Это железный метеорит массой около 60 т. Однако такие крупные тела падают редко. На территории Республики Беларусь найдено шесть крупных метеоритов: например, в 1954 г. железный метеорит массой 300 кг найден у деревни Греск Слуцкого района Минской области. Как правило, массы большинства метеоритов колеблются от сотен граммов до нескольких килограммов.

    Рисунок 88 — Древняя гравюра, рассказывающая о появлении кометы в Смоленске

    4. Кометы. О кометах, «хвостатых звёздах», было известно с давних времён. Первые китайские записи о кометах относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Вдали от Солнца комета выглядит слабым туманным объектом. По мере приближения к Солнцу она становится ярче, увеличивается в размерах, у неё появляется хвост, направленный в противоположную от Солнца сторону. Неожиданное появление яркой кометы, нарушающей небесную гармонию, всегда привлекало внимание людей и внушало им суеверный ужас. Комета считалась предвестницей войн, эпидемий и других несчастий (рис. 88).

    Рисунок 89 — Комета Галлея. 1986 г.

    За историю человечества уже наблюдалось около 3500 комет. Зарегистрированы в каталогах около 1000 таких объектов и определены элементы их орбит. Почти все кометы движутся по вытянутым орбитам с большим эксцентриситетом, близким к единице. Кометы подразделяются на короткопериодические (с периодом обращения меньше 200 лет) и долгопериодические. Первую периодическую комету обнаружил английский астроном Эдмунд Галлей. Он вычислил орбиты 24 ярких комет. Анализируя свой кометный каталог, Галлей заметил сходство элементов орбит комет 1531, 1607 и 1682 гг. и рассказывающая о появлении предположил, что это последовательное кометы в Смоленске возвращение одной и той же кометы, которая движется по сильно вытянутой эллиптической орбите с периодом почти 76 лет. В полном соответствии с предсказанием Галлея её обнаружили в 1758 г. За этой кометой закрепилось название «комета Галлея» (рис. 89). Она движется по орбите с большей полуосью а = 17,94 а. е. в направлении, противоположном движению Земли.

    В строении кометы выделяются следующие составные элементы: ядро, голова и хвост.

    Строение кометы

    Комета Хиякутаки

    Ядро кометы — это небольшое твёрдое ледяное тело, включающее тугоплавкие частички и органические соединения. До 80 % ядра кометы состоит из водяного льда, а также из замёрзшего углекислого газа, угарного газа, метана, аммиака и вкраплённых в лёд металлических частиц. Есть в кометных льдах и более сложные вещества, вплоть до аминокислот. По результатам исследований, выполненных космическими аппаратами, ядро кометы Галлея (рис. 90) представляет собой монолитное тело неправильной формы размерами 16 х 8 км, массой 3 • 1014 кг и малой плотностью порядка 600 кг/м3.

    Рис. 90. Космический аппарат «Розетта» и спускаемый зонд «Филы» проводят исследование кометы Чурюмова—Герасименко

    Для установления характеристик ядер комет в 2004 г. к комете Чурюмова—Герасименко был запущен космический аппарат «Розетта». В 2014 г. отделившийся от «Розетты» спускаемый зонд «Филы» совершил посадку на поверхность кометы (рис. 90).

    При приближении к Солнцу, на расстоянии нескольких астрономических единиц, у кометы образуется голова (кома). Она возникает в результате нагрева ядра, испарения и выделения с его поверхности газов и пыли.

    Ядро кометы Чурюмова — Герасименко

    Видимые поперечники голов комет с приближением к Солнцу достигают размеров 104—106 км. Под действием давления солнечного излучения на газы, окружающие голову кометы, образуется хвост. Хвосты ярких комет тянутся на сотни миллионов километров. Например, хвост кометы Хиякутаки наблюдался растянутым на 300 млн км. Концентрация частиц в хвостах комет очень низкая, её можно сравнить с межпланетной средой.

    В зависимости от своей формы кометные хвосты подразделяются на несколько типов:

    1. Хвост образуется при ускорении солнечным ветром кометных ионов и направлен в сторону, противоположную Солнцу.
    2. Хвост несколько изогнут, состоит из пылинок, имеющих размер от долей до десятков микрометров.
    3. Хвост, состоящий из более крупной пыли, сильно изогнут под воздействием магнитного поля.
    4. «Антихвост» — выброс из головы кометы направлен прямо к Солнцу.

    Другие яркие кометы

    Каждое возвращение кометы к Солнцу не проходит бесследно. Ядро кометы теряет около ​\( \frac {1}{1000} \)​. Поэтому, например, время существования кометы Галлея оценивается в 20 тыс. лет. Но кометы могут существовать и меньше времени, так как они подвергаются разрушениям вследствие внутренних напряжений, возникающих из-за нагрева их Солнцем или приливного воздействия Солнца и планет-гигантов. Погибают кометы также при падении на Солнце, столкновении с планетами и метеоритными телами. Документально зарегистрировано более 30 комет, распавшихся на отдельные компоненты на глазах наблюдателей. Так, в 1992 г. комета Шумейкеров — Леви сблизилась с Юпитером и раздробилась на 22 осколка. Спустя два года, обогнув по орбите Юпитер, осколки упали в атмосферу планеты со скоростью 60 км/с (рис. 91). В результате возникли гигантские вихревые тёмные образования, сравнимые по размерам с размерами Земли. Существует и вероятность столкновения ядер комет с Землёй.

    Рисунок 91 — Падение осколков кометы Шумейкеров — Леви на Юпитер

    Рисунок 92 — Яркий метеор

    5.  Метеоры и метеорные потоки. При движении вокруг Солнца кометы распадаются. Вдоль их орбит вытягиваются шлейфы пыли, которые могут пересекать земную орбиту. Частичка, входя с космической скоростью в атмосферу Земли, сгорает и образует светящийся след. Это явление называется метеором (рис. 92). Сама частичка в этом случае называется метеорным телом.

    Размеры метеорных тел, вызывающих явление метеора, находятся в пределах от нескольких микрон до нескольких сантиметров (дают очень яркое свечение). По некоторым оценкам приток метеорного вещества на Землю составляет около 50 тыс. т в год.

    Около 1 % метеорных тел, встречающихся с Землёй, прилетает из межзвёздного пространства. Метеорные тела вторгаются в земную атмосферу со скоростью от 11 до 72 км/с, встречая на своём пути сильное и быстро нарастающее сопротивление воздуха. Поверхность метеорного тела разогревается до нескольких тысяч градусов и превращается в раскалённый газ, который ионизирует окружающие молекулы воздуха. В результате чего наблюдатель на Земле видит светящийся огненный след.

    Свечение метеора начинается на высоте 120 км и исчезает на высоте 60—80 км от поверхности Земли, когда тело полностью испарится в земной атмосфере. Весь полёт метеорного тела длится от десятых долей до нескольких секунд. Время наблюдения явления метеора зависит от скорости метеорного тела.

    Рисунок 94 — «Звёздный дождь» Леониды. Гравюра. 1833 г.

    Свойства и природу метеорного вещества помогают изучать визуальные, фотографические, спектральные и радиолокационные наблюдения. Исследования показали, что весь комплекс метеорного вещества подразделяется на случайные (спорадические) метеорные тела и метеорные частицы, принадлежащие к метеорным роям.

    Рисунок 93 — Радиант метеорного потока

    Метеоры, появляющиеся в определённое время года и падающие десятками в час, принадлежат метеорным потокам, или «звёздным дождям».

    Метеорные потоки наблюдаются, когда Земля пересекает орбиту метеорного роя. Видимые пути метеоров одного потока, спроектированные на небесную сферу и продолженные в обратном направлении, пересекаются в одной области на небе, называемой радиантом (рис. 93).

    Метеорный поток носит имя того созвездия, в котором находится радиант, например Дракониды, Ориониды и др. Среди метеорных потоков встречаются такие, интенсивность которых из года в год не меняется. Это значит, что метеорные частички распределены почти равномерно вдоль орбиты роя. Наиболее известным таким потоком является «поток Персеиды», наблюдающийся ежегодно в августе. Орбита этого роя совпадает с орбитой кометы 1862 III. Один раз в 33 года наблюдаются метеорные дожди с радиантом в созвездии Льва, когда Земля встречается с самой плотной частью роя. Этот рой вызывает метеорный поток Леониды (рис. 94), наблюдающийся в середине ноября. Орбита данного метеорного роя практически совпадает с орбитой кометы 1866 I. Таким образом, точно установлено родство метеорных роев с кометами. Комета, разрушаясь, порождает метеорный рой.

    Главные выводы
    1. Карликовая планета — объект шарообразной формы, движущийся по гелиоцентрической орбите, но не расчистивший близлежащее пространство.
    2. Тела Солнечной системы, обращающиеся вокруг Солнца и не являющиеся планетами, карликовыми планетами и их спутниками, называются малыми телами.
    3. К малым телам Солнечной системы относятся: астероиды (малые планеты), метеорные и метеоритные тела, кометы.
    4. Астероидно-кометная опасность — вероятность столкновения Земли с кометным ядром или астероидом, которое может привести к катастрофическим последствиям.

    Контрольные вопросы и задания
    1. Что понимают под карликовой планетой? Какие карликовые планеты вы знаете?
    2. Расскажите, какие небесные объекты называют малыми телами.
    3. Почему у астероидов нет атмосфер?
    4. Какова связь комет с метеорами и астероидами?
    5.  Существует ли опасность столкновения Земли с астероидом?
    6. Охарактеризуйте смысл понятий «метеор», «метеорит», «болид».
    7. Какова природа происхождения «звёздных дождей»?
    8. Что такое радиант метеорного потока?

    Проверь себя

    Выбор тем

    карликовых планет: наука и факты о меньших мирах Солнечной системы

    Космос поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

    Карликовая планета Эрида
    (Изображение предоставлено ESO/L. Calçada)

    Карликовые планеты — это миры, которые слишком малы, чтобы считаться полноценными планетами, но слишком велики, чтобы попасть в более мелкие категории.

    В последние годы было много шума по поводу того, что Плутон теряет статус одной из планет Солнечной системы. Плутон больше не считается девятой планетой в ряду крупных планетарных объектов, а вместо этого является одной из многих так называемых «карликовых планет». Споры возобновились после того, как миссия New Horizons прошла мимо Плутона в 2015 году, открыв мир удивительной геологической сложности. По состоянию на 2017 год делегаты миссии пытаются вернуть Плутону статус планеты.

    По оценкам астрономов, в Солнечной системе и поясе Койпера может быть до 200 карликовых планет. Но различия между планетами и карликовыми планетами поначалу могут быть неочевидны.

    Карликовые планеты Солнечной системы

    Международный астрономический союз определяет планету как находящуюся на орбите вокруг Солнца, имеющую достаточную гравитацию, чтобы придать своей массе округлую форму (гидростатическое равновесие), и очистившую свою орбиту от других, более мелких объекты. Этот последний критерий является точкой, в которой планеты и карликовые планеты отличаются. Гравитация планеты либо притягивает, либо отталкивает более мелкие тела, которые в противном случае пересекали бы ее орбиту; гравитации карликовой планеты недостаточно, чтобы это произошло. [Познакомьтесь с карликовыми планетами Солнечной системы]

    Познакомьтесь с карликовыми планетами нашей Солнечной системы, Плутоном, Эридой, Хаумеей, Макемаке и Церерой. (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, автором SPACE.com)

    По состоянию на 2014 год МАС признает пять названных карликовых планет: Церера, Плутон, Эрида, Хаумеа и Макемаке. Но это не единственные. Другие тела Солнечной системы, которые, возможно, являются карликовыми планетами, включают Седну и Квавар, маленькие миры далеко за орбитой Плутона, и 2012 VP113, объект, который, как считается, имеет одну из самых дальних орбит, найденных за известным краем нашей Солнечной системы. Объект DeeDee также мог быть карликовой планетой, согласно наблюдениям, сделанным в 2017 году. По данным НАСА, ученые считают, что может быть более сотни карликовых планет, ожидающих открытия.

    Тем не менее, споры о статусе карликовых планет, особенно Плутона, остаются горячей темой. Основная проблема связана с требованием, чтобы планета очистила свое локальное окружение.

    «Ни в одной другой отрасли науки я не знаком с чем-то настолько абсурдным, — сказал Space.com в 2011 году главный исследователь New Horizons Алан Стерн. — Река — это река, независимо от того, есть ли поблизости другие реки. мы называем вещи тем, что они из себя представляют, исходя из их атрибутов, а не того, что находится рядом с ними».

    Является ли карликовая планета отдельным объектом от планеты или просто другой классификацией? Вопрос может не решиться в ближайшее время.

    Карликовая планета Церера, также крупнейший астероид в Солнечной системе, видна здесь на удивительном снимке с космического телескопа Хаббл. Ожидается, что в марте 2015 года космический корабль НАСА Dawn выйдет на орбиту вокруг Цереры, чтобы изучить объект, как никогда раньше. (Изображение предоставлено: НАСА, ЕКА, Дж. Паркер (Юго-западный исследовательский институт), Л. Макфадден (Университет Мэриленда))

    Церера

    Церера — самая ранняя из известных и самая маленькая карликовая планета из современной категории. Сицилийский астроном Джузеппе Пиацци открыл Цереру в 1801 году, основываясь на предсказании, что в промежутке между Марсом и Юпитером находится отсутствующая планета. Его диаметр всего 590 миль (950 км), а масса всего 0,015% массы Земли.

    На самом деле Церера настолько мала, что классифицируется и как карликовая планета, и как астероид, и часто упоминается в научной литературе как один из крупнейших астероидов в Солнечной системе. Хотя он составляет примерно четвертую часть массы пояса астероидов, он все же в 14 раз менее массивен, чем Плутон.

    В отличие от своих соседей-астероидов, Церера имеет почти круглое тело. Скалистая карликовая планета может иметь водяной лед под своей корой. В 2014 году космическая обсерватория Гершеля Европейского космического агентства обнаружила водяной пар, извергающийся из двух областей на Церере.

    Роботизированная миссия НАСА «Рассвет» прибыла на Цереру в 2015 году. Миссия показала множество интересных особенностей на ее поверхности, начиная от различных ярких пятен и заканчивая горой высотой 4 мили (6,5 км). (Другая миссия, космическая обсерватория Herschel Европейского космического агентства, обнаружила признаки водяного пара в 2014 г.)

    Плутон

    Плутон — самая известная из карликовых планет. С момента открытия в 1930 году и до 2006 года она считалась девятой планетой от Солнца. Однако орбита Плутона была настолько неустойчивой, что временами он был ближе к Солнцу, чем восьмая планета, Нептун. В 2006 году, после открытия нескольких других скалистых тел, подобных по размеру или больше, чем Плутон, МАС решил повторно классифицировать Плутон как карликовую планету.

    Это самый подробный на сегодняшний день вид всей поверхности карликовой планеты Плутон, созданный на основе нескольких фотографий космического телескопа Хаббл, сделанных НАСА в период с 2002 по 2003 год. НИИ))

    Несмотря на небольшой размер — 0,2% массы Земли и всего 10% массы земной луны — гравитации Плутона достаточно, чтобы захватить пять собственных лун. Пара между Плутоном и его самым большим спутником Хароном известна как двойная система, потому что оба объекта вращаются вокруг центральной точки, которая не находится в массе Плутона.

    Миссия НАСА «Новые горизонты» пролетела мимо Плутона в 2015 году и преподнесла множество сюрпризов. Сюда входят зоны, лишенные кратеров (что указывает на то, что поверхность относительно молода), горы, высота которых, вероятно, достигает 11 000 футов (3500 метров), и даже дымка над поверхностью карликовой планеты.

    Эрида

    Когда Эрида была впервые обнаружена, она считалась самой большой из карликовых планет с массой на 27 процентов больше, чем у Плутона, и диаметром примерно от 1400 до 1500 миль (от 2300 до 2400 км). Именно открытие Эриды побудило МАС пересмотреть определение планеты. Дальнейшие наблюдения позволили предположить, что карликовая планета немного меньше Плутона.

    Орбита Эриды очень хаотична, пересекая орбиту Плутона и почти пересекая орбиту Нептуна, но все же более чем в три раза больше, чем орбита Плутона. Эриде требуется 557 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. В самой дальней от Солнца точке, которую также называют афелием, Эрида и ее спутник Дисмония путешествуют далеко за пределы пояса Койпера. Поверхность Эриды, вероятно, богата азотом и метаном, но в тонком (1 миллиметр) слое по всей поверхности. Некоторые ученые предполагают, что поверхность представляет собой конденсированную атмосферу Эриды, которая расширяется в газ, когда карликовая планета приближается к Солнцу.

    Ранняя художественная интерпретация карликовой планеты Макемаке за Плутоном. (Изображение предоставлено НАСА)

    Хаумеа и Макемаке

    Хаумеа и Макемаке — недавно названные карликовые планеты в Солнечной системе.

    Хаумеа уникальна своей эллипсоидальной формой, которая только соответствует критериям гидростатического равновесия для статуса карликовой планеты. Вытянутая форма карликовой планеты обусловлена ​​ее быстрым вращением, а не недостатком массы, которая составляет примерно одну треть массы Плутона. Карликовая планета сигарообразной формы вращается вокруг своей оси каждые четыре часа, вероятно, в результате столкновения. На странном объекте также есть красное пятно и слой кристаллического льда. Наконец, Хаумеа — единственный объект в поясе Койпера, кроме Плутона, который, как известно, содержит более одной луны.

    Луна была обнаружена вокруг Макемаке в 2016 году, более чем через десять лет после того, как была обнаружена сама карликовая планета. Известно, что его диаметр составляет около двух третей диаметра Плутона, а недавно обнаруженная луна позволит измерить его массу. Макемаке также представляет ценность для астрономического сообщества, так как это еще одна причина для пересмотра определения планеты. Его сравнимая с Плутоном масса и диаметр обеспечили бы ему статус планеты, если бы Плутон также не был лишен этого титула.

    Карликовые планеты как «плутоиды»

    Плутон, Эрида, Хаумеа и Макемаке известны как «плутоиды», в отличие от астероидного карликового планетоида Цереры. Плутоид — карликовая планета, орбита которой находится за пределами орбиты Нептуна. Плутоиды иногда также называют «ледяными карликами» из-за их миниатюрных размеров и низкой температуры поверхности.

    Внешние планеты обнаруживают признаки взаимодействия с плутоидами. Тритон, самый большой спутник Нептуна, вероятно, является захваченным плутоидом, и даже возможно, что странный наклон Урана вокруг своей оси вызван столкновением с плутоидом. Как и в случае с карликовыми планетами, в Солнечной системе потенциально существуют сотни плутоидных объектов, которым еще предстоит получить официальный статус.

    Additional reporting by Elizabeth Howell and Nola Taylor Redd, Space.com contributors

    Additional resources

    • U.S. Geological Survey: Dwarf Planets and Their Systems
    • Astronomer Mike Brown’s page on Eris
    • IAU: Плутон и развивающийся ландшафт нашей Солнечной системы

    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: community@space. com.

    Space.com — главный источник новостей об исследованиях космоса, инновациях и астрономии, ведающий хроникой (и отмечающий) продолжающееся расширение человечества за последние рубежи. Первоначально основанный в 1999 году, Space.com всегда был и остается страстью писателей и редакторов, которые являются поклонниками космоса, а также обученными журналистами. Наша текущая команда новостей состоит из главного редактора Тарика Малика; Редактор Ханнеке Вейтеринг, старший космический писатель Майк Уолл; старший сценарист Меган Бартельс; Старший писатель Челси Год, старший писатель Тереза ​​Пултарова и штатный писатель Александр Кокс, специализирующиеся на электронной коммерции. Старший продюсер Стив Спалета наблюдает за нашими космическими видео, а Дайана Уиткрофт является нашим редактором социальных сетей.

    Подробно | Эрида — Исследование Солнечной системы НАСА

    Введение

    Эрида — одна из крупнейших известных карликовых планет в нашей Солнечной системе. Он примерно такого же размера, как Плутон, но в три раза дальше от Солнца.

    Сначала Эрида казалась больше Плутона. Это вызвало споры в научном сообществе, которые привели к решению Международного астрономического союза в 2006 году уточнить определение планеты. Плутон, Эрида и другие подобные объекты теперь классифицируются как карликовые планеты.

    Эрида была открыта 5 января 2005 г. по данным, полученным 21 октября 2003 г. во время исследования Паломарской обсерваторией внешней части Солнечной системы Майком Брауном, профессором планетарной астрономии Калифорнийского технологического института; Чад Трухильо из обсерватории Джемини; и Дэвид Рабинович из Йельского университета.

    Важные даты
    • 8 января 2005 г.: Ученые объявляют об открытии мира размером с Плутон в миллиардах миль от орбиты Нептуна. Они называют крошечный мир Зеной в честь вымышленного телевизионного персонажа. Это открытие вновь разжигает споры об определении планеты.
    • Сентябрь 2005: Ученые объявили, что у Зены есть крошечная луна, которую они назвали Габриэллой в честь подруги Зены в телешоу о принцессе-воине.
    • 26 августа 2006 г.: После нескольких месяцев дебатов о том, как классифицировать Эриду, Международный астрономический союз голосует за изменение определения планеты. Новое постановление реклассифицирует Плутон как карликовую планету и сокращает количество планет в Солнечной системе до восьми. И Эрида, и астероид Церера также классифицируются как карликовые планеты.
    • 14 сентября 2006 г.: Международный астрономический союз (МАС) объявляет, что карликовая планета, известная как Зена, будет называться Эрида, в честь греческой богини раздора. Луну Эриды зовут Дисномия, богиня демонов беззакония и дочь Эриды. Это уместно, поскольку открытие Эриды привело к понижению Плутона с планеты до карликовой планеты на фоне продолжающихся дебатов в научном сообществе и общественности.

    Тезка

    Тезка

    Первоначально обозначенный как 2003 UB 313 — и прозванный командой исследователей в честь телевизионного воина Зена — Эрида названа в честь древнегреческой богини раздора и раздора. Название подходит, поскольку Эрида остается в центре научных дебатов об определении планеты.

    Потенциал для жизни

    Потенциал для жизни

    Поверхность Эриды очень холодная, поэтому маловероятно, что там может существовать жизнь.

    Размер и расстояние

    Размер и расстояние

    Эрида имеет радиус около 722 миль (1163 км) и составляет около 1/5 радиуса Земли. Эрида, как и Плутон, немного меньше земной Луны. Если бы Земля была размером с пятицентовую монету, Эрида была бы размером с зернышко попкорна.

    При среднем расстоянии 6 289 000 000 миль (10 125 000 000 километров) Эрида находится примерно в 68 астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица (сокращенно AU) — это расстояние от Солнца до Земли. С такого расстояния солнечному свету требуется более девяти часов, чтобы добраться от Солнца до поверхности Эриды.

    3D-модель Эриды, карликовой планеты в поясе Койпера. Авторы и права: Приложения и разработка технологий визуализации НАСА (VTAD)

    › Параметры загрузки

    Орбита и вращение

    Орбита и вращение

    Эриде требуется 557 земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Плоскость орбиты Эриды находится далеко за пределами плоскости планет Солнечной системы и простирается далеко за пояс Койпера, зону ледяных обломков за орбитой Нептуна.

    Когда Эрида обращается вокруг Солнца, она совершает один оборот за 25,9часов, что делает его продолжительность дня похожей на нашу.

    Луны

    Луны

    У Эриды есть очень маленькая луна под названием Дисномия. Дисномия имеет почти круговую орбиту, которая длится около 16 дней. Эта луна названа в честь дочери Эрис, демонической богини беззакония.

    Дисномия и другие малые спутники вокруг планет и карликовые планеты позволяют астрономам рассчитать массу родительского тела. Дисномия играет роль в определении того, насколько Плутон и Эрида сопоставимы друг с другом.

    Кольца

    Кольца

    У Эриды нет известных колец.

    Формация

    Формация

    Карликовая планета Эрида входит в группу объектов, которые вращаются в дискообразной зоне за орбитой Нептуна, называемой поясом Койпера. Это далекое царство населено тысячами миниатюрных ледяных миров, которые сформировались в начале истории нашей Солнечной системы около 4,5 миллиардов лет назад. Эти ледяные скалистые тела называются объектами пояса Койпера, транснептуновыми объектами или плутоидами.

    Структура

    Структура

    Мы очень мало знаем о внутренней структуре Эрис.

    Поверхность

    Поверхность

    Эрида, скорее всего, имеет каменистую поверхность, похожую на Плутон. Ученые считают, что температура поверхности колеблется от -359 градусов по Фаренгейту (-217 градусов по Цельсию) до -405 градусов по Фаренгейту (-243 градуса по Цельсию). Атмосфера

    Атмосфера

    Карликовая планета часто находится так далеко от Солнца, что ее атмосфера разрушается и замерзает, выпадая на поверхность в виде снега. Когда он приближается к Солнцу на своей дальней орбите, атмосфера оттаивает.

    Магнитосфера

    Магнитосфера

    О магнитосфере Эриды ничего не известно.

    Ресурсы

    Ресурсы

    3D модель Эрис

    Что такое карликовая планета?

    Любопытные дети — серия для детей всех возрастов. Если у вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ от эксперта, отправьте его на адрес любопытного[email protected].


    Что такое карликовая планета? – Миранда, 8 лет, Ноксвилл, Теннесси, 9 лет.0072


    Слово «планета» произошло от древнегреческого слова, означающего «блуждающая звезда». Это имеет смысл, потому что на протяжении тысячелетий люди наблюдали, как планеты меняют положение на ночном небе, в отличие от звезд, которые невооруженным глазом кажутся неподвижными и неподвижными.

    Так древние открыли пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Астрономы с помощью телескопов нашли Уран в 1781 году, Нептун в 1846 году и Плутон в 1930 году.

    Впечатление художника от карликовой планеты Эрида.
    ESO/L.Calçada и Ник Райзингер

    Останки Солнечной системы

    Я ученый-космонавт, увлекающийся астрономией и исследованием Солнечной системы. Я получил докторскую степень. по физике в 1994 году, примерно в то время, когда астрономы начали находить все больше и больше объектов за пределами Нептуна, в поясе Койпера. Это место в космосе, в котором находятся «остатки» Солнечной системы — особенно небольшие ледяные тела.

    Три из этих ледяных тел — Эрида, Хаумеа и Макемаке — были обнаружены в начале-середине 2000-х годов. Они казались достаточно большими, чтобы быть планетами; все они примерно такого же размера, как Плутон.

    Затем астрономы предположили, что в поясе Койпера, вероятно, было гораздо больше таких ледяных тел. Они начали задаваться вопросом: сколько планет мы можем обнаружить в нашей Солнечной системе? 20? Тридцать? Сотня? Более?

    Художественная иллюстрация карликовой планеты Хаумеа, окруженной кольцом.
    Институт астрофизики Андалусии

    Определение карликовой планеты

    В 2006 году после долгих дебатов Международный астрономический союз предложил новое определение планеты. И впервые был использован термин «карликовая планета».

    Вот что сказал МАС: планета должна вращаться непосредственно вокруг Солнца. Он также должен быть достаточно большим, чтобы иметь круглую или сферическую физическую форму.

    И планета должна «очистить окрестности». Это означает, что, если не считать спутников, планета не может делить свою орбиту с другими объектами сопоставимого размера.

    Объект, который удовлетворяет только первым двум критериям, но не последнему, теперь называется карликовой планетой.

    Художественная иллюстрация Макемаке, карликовой планеты в поясе Койпера. Рядом его луна, МК 2. Вдалеке: Солнце.
    НАСА/ЕКА/А. Паркер / Юго-Западный исследовательский институт

    Плутон понижен в должности

    Вот почему Плутон потерял свой статус планеты и теперь классифицируется как карликовая планета. Он не выполнил последний пункт в контрольном списке — другие ледяные тела пояса Койпера находятся в пределах его орбитального пути. Решение, безусловно, спорное, обсуждается учеными и по сей день.

    В то же время, когда Плутон был понижен в должности, был повышен другой объект Солнечной системы. Церера, когда-то считавшаяся астероидом, теперь классифицируется как карликовая планета. Это далеко не пояс Койпера; вместо этого Церера находится в главном поясе астероидов, вращаясь между Марсом и Юпитером.

    Сложите их — Плутон, Церера, Эрида, Хаумеа и Макемаке — и получите пять карликовых планет в нашей Солнечной системе. Но этот список обязательно будет расти. Уже сотни кандидатов, почти все из пояса Койпера, потенциально удовлетворяют критериям карликовой планеты.

    Эта фотография Цереры, карликовой планеты в главном поясе астероидов, была сделана космическим кораблем NASA Dawn.
    НАСА/JPL-Калифорнийский технологический институт/UCLA/MPS/DLR/IDA

    О карликовых планетах

    Карликовые планеты совсем не похожи на Землю.

    Как следует из их названия, они намного меньше. Плутон и Эрида, самые большие из карликов, имеют менее одной пятой диаметра Земли.

    У них и масса меньше. Например, масса Земли примерно в 6400 раз больше массы Цереры. Это как сравнивать двух косаток с морской свинкой.

    И карликовые планеты холодные. Средняя температура Плутона составляет около минус 400 градусов по Фаренгейту (минус 240 по Цельсию).

    Фотография Плутона и одного из его пяти спутников Харона. За исключением Цереры, все карликовые планеты имеют по крайней мере одну луну. Харон почти вдвое меньше Плутона.
    НАСА / Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса / Юго-западный исследовательский институт

    Может ли существовать жизнь на карликовой планете?

    Для жизни необходимы три вещи: жидкая вода, источник энергии и органические молекулы, то есть молекулы, содержащие углерод.

    На глубине более 100 миль (161 км) под поверхностью Плутона может существовать огромный океан жидкой воды; это также может быть верно для других миров пояса Койпера. На Церере также есть подземные воды, остатки того, что могло быть древним глобальным океаном.

    Органические молекулы, в изобилии встречающиеся повсюду в нашей Солнечной системе, были обнаружены на Церере и Плутоне.

    Но для всех карликовых планет недостает одного компонента — источника энергии.

    Солнечный свет не работает, особенно для карликов пояса Койпера; они просто слишком далеко от Солнца. Чтобы достичь пояса, свет должен пройти более 2,7 миллиардов миль (4,4 миллиарда километров). К тому времени, когда солнечный свет достигает этих далеких миров, он слишком слаб, чтобы значительно нагреть любой из них.

    И все карликовые планеты слишком малы, чтобы удерживать внутреннее тепло, оставшееся от формирования Солнечной системы.

    Тем не менее, ученые обнаружили жизнь на Земле в самых враждебных местах, которые только можно вообразить – на дне океана, в глубине в несколько миль и даже внутри действующего вулкана. Когда дело доходит до жизни в нашей Солнечной системе, никогда не говори никогда.

    Совершите путешествие по карликовой планете Церере.


    Привет, любознательные дети! У вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ от эксперта? Попросите взрослого отправить ваш вопрос по адресу [email protected]. Пожалуйста, сообщите нам ваше имя, возраст и город, в котором вы живете.

    А поскольку любознательность не имеет возрастных ограничений, взрослые, дайте нам знать, что вас интересует. Мы не сможем ответить на все вопросы, но постараемся.

    Плутон и Солнечная система

    Открытие Плутона

    Почти восемьдесят лет назад астроном, работающий в обсерватории Лоуэлла в Соединенных Штатах, сделал открытие, которое в конечном итоге привело к кардинальным изменениям в нашем внешнем виде. в нашей Солнечной системе. Молодым астрономом был Клайд Томбо, помощник наблюдателя, работавший в обсерватории, прославившейся великим астрономом Персивалем Лоуэллом. Томбо продолжал поиски неуловимой планеты — планеты X, — которую Лоуэлл (ошибочно) считал ответственной за нарушение орбит Урана и Нептуна.

    В течение года, проведя множество ночей у телескопа, демонстрирующего фотопластинки, и месяцев утомительного сканирования их в поисках признаков планеты, Томбо увидел то, что искал. Около 16:00 18 февраля 1930 года Томбо начал сравнивать две фотографии, сделанные в январе того же года, показывая область в созвездии Близнецов. Когда он щелкал от одной тарелки к другой, пытаясь увидеть, не двигается ли что-то между ними (контрольный признак планеты, за которой он охотился), он кое-что заметил. В одной части кадра небольшой объект мелькнул на несколько миллиметров, когда он переключался между двумя пластинами. Томбо нашел свою новую планету! (Штерн и Миттон, 2005 г.)

    Меняющийся ландшафт Солнечной системы

    Объект, открытый Томбо, получил название Плутон, имя, официально принятое Американским астрономическим обществом, Королевским астрономическим обществом в Великобритании и МАС. Это холодный мир, удаленный от Земли на миллиарды километров и в 30 раз менее массивный, чем самая маленькая из известных на тот момент планет Меркурий. Но Плутон был не одинок. Было обнаружено, что у него пять спутников. Самый большой, Харон, был обнаружен в 1978 году. Четыре меньших были обнаружены с помощью космического телескопа Хаббл в 2005, 2011 и 2012 годах и официально названы Никс, Гидра в начале 2006 года (подробнее), Керберос и Стикс в 2013 году (подробнее) МАС.

    Представление о ландшафте нашей Солнечной системы начало меняться 30 августа 1992 года после открытия Дэвидом Джуиттом и Джейн Луу из Гавайского университета первого из более чем 1000 ныне известных объектов, вращающихся вокруг Нептуна в том, что часто называют как транснептуновая область. В более общем смысле эти тела часто просто обозначают как транснептуновые объекты (ТНО).

    С таким количеством обнаруженных транснептуновых объектов казалось неизбежным, что один или несколько могут соперничать по размеру с Плутоном. Ночью 21 октября 2003 года Майк Браун из Калифорнийского технологического института, Чад Трухильо из обсерватории Джемини и Дэвид Рабиновиц из Йельского университета использовали телескоп и камеру в Паломарской обсерватории в США, чтобы исследовать край Солнечной системы. Той ночью они сфотографировали область неба, на которой был виден объект, движущийся относительно фоновых звезд. Более поздний анализ показал, что они обнаружили еще один холодный мир диаметром около 2500 км, вращающийся вокруг Солнца. Последующие наблюдения показали, что новый объект, первоначально названный 2003 UB 313 согласно протоколу Международного астрономического союза по первоначальному обозначению таких объектов, был массивнее Плутона и тоже имел спутник (подробнее). Теперь, когда объект больше и массивнее Плутона находится за пределами Нептуна, и обнаруживается все больше таких транснептуновых объектов, астрономы начали задаваться вопросом: «Что представляет собой планета?»

    Новый класс объектов и как определить планету

    МАС отвечает за наименования и номенклатуру планетарных тел и их спутников с начала 19 века00с. Как поясняет профессор Рон Экерс, бывший президент IAU:

    Такие решения и рекомендации не подлежат исполнению никаким национальным или международным законодательством; скорее они устанавливают соглашения, которые призваны помочь нашему пониманию астрономических объектов и процессов. Следовательно, рекомендации IAU должны основываться на хорошо установленных научных фактах и ​​иметь широкий консенсус в заинтересованном сообществе. (полную статью на странице 16 газеты IAU GA)

    IAU решил создать комитет для сбора мнений представителей широкого круга научных интересов с участием профессиональных астрономов, планетологов, историков, научных издателей, писателей. и воспитатели. Таким образом, был сформирован Комитет по определению планет Исполнительного комитета МАС, который быстро приступил к подготовке проекта резолюции для представления членам МАС. После итоговой встречи в Париже проект резолюции был завершен. Один из важных аспектов резолюции описан профессором Оуэном Джинджеричем, председателем Комитета МАС по определению планет: » С научной точки зрения, мы хотели избежать произвольных отсечек, просто основанных на расстояниях, периодах, величинах или соседних объектах». (подробнее читайте в газете IAU GA, начиная со страницы 16 PDF-файла)

    Окончательная резолюция

    Первый проект предложения по определению планеты активно обсуждался астрономами на Генеральной ассамблее МАС в 2006 году в Праге и новая версия медленно формировалась. Эта новая версия была более приемлемой для большинства и была вынесена на голосование членов МАС на церемонии закрытия 24 августа 2006 г. К концу Пражской Генеральной Ассамблеи ее члены проголосовали за то, чтобы резолюция B5 по определению планеты Солнечной системы будет следующим:

    Небесное тело, которое (а) находится на орбите вокруг Солнца, (б) имеет достаточную массу, чтобы собственная гравитация преодолевала силы твердого тела, так что оно принимает гидростатически равновесную (почти круглую) форму, и (в) очистил окрестности вокруг своей орбиты.

    (подробнее)

    Карликовые планеты, плутоиды и Солнечная система сегодня

    Резолюция МАС означает, что Солнечная система официально состоит из восьми планет Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун . Также было принято решение о создании нового отдельного класса объектов, называемых карликовыми планетами. Было решено, что планеты и карликовые планеты — это два разных класса объектов. Первыми членами категории карликовых планет являются Церера, Плутон и Эрида, ранее известные как 2003 UB 9.0127 313 . Эрида была названа в честь Генеральной ассамблеи МАС в 2006 году (подробнее) Эрида — греческий бог раздора и раздора, имя, которое первооткрыватель Майк Браун нашел подходящим в свете академических волнений, последовавших за его открытием.

    Карликовая планета Плутон признана важным прототипом нового класса транснептуновых объектов. МАС дал новое название этим объектам: плутоиды.

    Сегодня разрешение остается прежним и является свидетельством изменчивой природы науки и того, как наше представление о Вселенной продолжает развиваться с изменениями, внесенными наблюдениями, измерениями и теорией.

    Последние наблюдения

    14 июля 2015 года космический аппарат НАСА «Новые горизонты» пролетел мимо Плутона, предоставив многочисленные изображения, спектроскопию и наборы данных in situ, которые резко изменили наши знания о Плутоне и его системе из пяти спутников. На изображениях установлено, что Плутон больше Эриды и является самым большим телом в поясе Койпера. Изображения также показали замечательный ландшафт, содержащий множество форм рельефа, в том числе широкие равнины, горные хребты высотой в несколько километров и свидетельства существования вулканов.

    Поверхность Плутона необычна своим разнообразием состава поверхности и цветов. Некоторые регионы яркие, как снег, а другие темные, как уголь. Цветная визуализация и спектроскопия состава выявили очень сложное распределение поверхностных льдов, включая азот, монооксид углерода, воду и метан, а также их химические побочные продукты, образующиеся в результате радиолиза. Также было установлено, что некоторые поверхности Плутона полностью свободны от видимых кратеров, что указывает на то, что они были изменены или созданы в недавнем прошлом. Другие поверхности сильно покрыты кратерами и кажутся очень старыми. Плутон окутан холодной атмосферой с преобладанием азота, которая содержит тонкий, очень протяженный слой дымки толщиной около 150 км.

    Большой спутник Плутона Харон демонстрирует впечатляющую тектонику и признаки неоднородного состава земной коры, но не имеет признаков атмосферы; его полюс показывает загадочную темную местность. Новых спутников обнаружено не было, как и колец. Небольшие спутники Hydra и Nix имеют более яркую поверхность, чем ожидалось.

    Эти результаты поднимают фундаментальные вопросы о том, как маленькая холодная планета может оставаться активной в течение возраста Солнечной системы. Они демонстрируют, что карликовые планеты могут быть столь же интересны с научной точки зрения, как и планеты. Не менее важно и то, что все три основных тела пояса Койпера, которые до сих пор посещали космические аппараты — Плутон, Харон и Тритон — скорее разные, чем похожие, что свидетельствует о потенциальном разнообразии, ожидающем исследования их царства.

    Ссылки:

    Stern, A., & Mitton, J., 2005, Плутон и Харон: ледяные миры на неровном краю Солнечной системы , Wiley-VCH 1997


    92 ,

    3

    3 Карликовые планеты и малые тела Солнечной системы

    Вопросы и ответы

     

    В: Каково происхождение слова планета?
    A: Слово «планета» происходит от греческого слова «странник», означающего, что изначально планеты определялись как объекты, которые двигались в ночном небе относительно фона неподвижных звезд.

    Q: Зачем нужно новое определение слова планета?
    A: Современная наука предоставляет гораздо больше информации, чем просто тот факт, что объекты, вращающиеся вокруг Солнца, кажутся движущимися относительно фона неподвижных звезд. Например, недавно были сделаны новые открытия объектов во внешних регионах нашей Солнечной системы, которые имеют размеры, сравнимые с Плутоном и превышающие его. Исторически Плутон был признан девятой планетой. Таким образом, эти открытия справедливо поставили под вопрос, следует ли рассматривать недавно обнаруженные транснептуновые объекты как новые планеты.

    Q: Как астрономы пришли к единому мнению относительно нового определения планеты?
    A: Астрономы всего мира под эгидой Международного астрономического союза почти два года обсуждали новое определение слова «планета». Результаты этих обсуждений были переданы Комитету по определению планет и в конечном итоге предложены Генеральной Ассамблее МАС. Дальнейшая эволюция определения посредством дебатов и дальнейшего обсуждения позволила прийти к окончательному консенсусу и провести голосование.

    В: Какие новые термины используются в официальном определении IAU?
    О: МАС принял три новых термина в качестве официальных определений. Термины: планета, карликовая планета и малое тело Солнечной системы.

    Q: Говоря простым языком, какое новое определение планеты?
    A: Планета — это объект на орбите вокруг Солнца, который достаточно велик (достаточно массивен), чтобы под действием собственной гравитации принять круглую (или почти сферическую) форму. Кроме того, планета движется по четкой траектории вокруг Солнца. Если какой-либо объект рискнет приблизиться к орбите планеты, он либо столкнется с планетой и, таким образом, аккрецируется, либо будет выброшен на другую орбиту.

    Q: Какова точная формулировка предложенного МАС официального определения планеты?
    A: Планета — это небесное тело, которое (а) находится на орбите вокруг Солнца, (б) имеет достаточную массу, чтобы его собственная гравитация преодолевала силы твердого тела, так что оно принимает гидростатически равновесную (почти круглую) форму, и (c) очистил окрестности вокруг своей орбиты.

    Q: Должно ли тело быть идеально сферическим, чтобы его можно было назвать планетой?
    О: Нет. Например, вращение тела может немного исказить форму, так что оно не будет идеально сферическим. Земля, например, имеет немного больший диаметр, измеренный на экваторе, чем измеренный на полюсах.

    Q: Основываясь на этом новом определении, сколько планет в нашей Солнечной системе?
    Ответ: В нашей Солнечной системе восемь планет; Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Мнемоника: * M y V ery E ducated M other J ust S erved U s N acho cswa/bulletin.board/2006/08.25.06.html).

    Q: Это все, только восемь планет?
    О: Нет. Помимо восьми планет, известно еще пять карликовых планет. Скорее всего, вскоре будет открыто еще много карликовых планет.

    Q: Что такое карликовая планета?
    A: Карликовая планета — это объект на орбите вокруг Солнца, который достаточно велик (достаточно массивен), чтобы его собственная гравитация придавала себе круглую (или почти круглую) форму. Как правило, карликовая планета меньше Меркурия. Карликовая планета может также вращаться в зоне, в которой есть много других объектов. Например, орбита внутри пояса астероидов находится в зоне с большим количеством других объектов.

    Q: Сколько существует карликовых планет?
    A: В настоящее время есть пять объектов, признанных карликовыми планетами. Церера, Плутон, Эрида, Макемаке и Хаумеа.

    Q: Что такое Церера?
    A: Церера — (или теперь мы можем сказать, что это была) крупнейший астероид диаметром около 1000 км, вращающийся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Теперь Церера считается карликовой планетой, потому что теперь известно, что она достаточно велика (достаточно массивна), чтобы самогравитация притягивала ее к почти круглой форме. (Thomas, 2005) Церера вращается внутри пояса астероидов и является примером объекта, который не движется по четкой траектории. Есть много других астероидов, которые могут приблизиться к орбите Цереры.

    Q: Разве раньше Цереру не называли астероидом или малой планетой?
    A: Исторически Церера называлась планетой, когда она была впервые обнаружена в 1801 году, вращаясь вокруг так называемого пояса астероидов между Марсом и Юпитером. В 19 веке астрономы не могли определить размер и форму Цереры, а поскольку в том же регионе было обнаружено множество других тел, Церера потеряла свой планетарный статус. Уже более века Цереру называют астероидом или малой планетой.

    Q: Почему Плутон сейчас называют карликовой планетой?
    A: Плутон теперь попадает в категорию карликовых планет из-за его размера и того факта, что он находится в зоне других объектов такого же размера, известной как транснептуновая область.

    Q: Является ли спутник Плутона Харон карликовой планетой?
    A: На данный момент Харон считается просто спутником Плутона. Идея о том, что Харон можно было бы назвать карликовой планетой сама по себе, может быть рассмотрена позже. Харон может быть рассмотрен, потому что Плутон и Харон сопоставимы по размеру и вращаются вокруг друг друга, а не просто спутник, вращающийся вокруг планеты. Наиболее важным для случая Харона как карликовой планеты является то, что центр тяжести, вокруг которого вращается Харон, не находится внутри главной системы, Плутона. Вместо этого этот центр тяжести, называемый барицентром, находится в свободном пространстве между Плутоном и Хароном.

    Q: Юпитер и Сатурн, например, имеют вокруг себя большие сферические спутники. Можно ли теперь называть эти большие сферические спутники карликовыми планетами?
    A: Нет. Все большие спутники Юпитера (например, Европы) и Сатурна (например, Титана) вращаются вокруг общего центра тяжести (называемого «барицентром»), который находится глубоко внутри их массивной планеты. Независимо от большого размера и формы этих вращающихся тел, расположение барицентра внутри массивной планеты определяет большие вращающиеся тела, такие как Европа, Титан и т. д., как спутники, а не планеты. [На самом деле не было официального признания того, что местоположение барицентра связано с определением спутника.]

    Q: Что такое 2003 UB 313 ?
    A: 2003 UB 313 — временное название, данное крупному объекту, обнаруженному в 2003 году и находящемуся на орбите вокруг Солнца за пределами Нептуна. Сейчас она называется Эрида и признана карликовой планетой.

    Q: Почему Эрида карликовая планета?
    A: Изображения космического телескопа «Хаббл» позволили определить размер Эриды, показав, что она такая же или даже больше, чем Плутон, Браун (2006). греческий демон беззакония, дочь Эриды. В 2007 году масса Эриды была определена как (1,66 ± 0,02)×10 9 .0519 22 кг, на 27% больше, чем у Плутона, на основе наблюдений за орбитой Дисномии. Эрида также вращается в транснептуновой области — области, которая не была очищена. Следовательно, Эрида — карликовая планета.

    Q: Как называется объект, который слишком мал, чтобы быть планетой или карликовой планетой?
    A: Все объекты, вращающиеся вокруг Солнца, которые слишком малы (недостаточно массивны) для того, чтобы их собственная гравитация могла придать им почти сферическую форму, теперь определяются как малые тела Солнечной системы. Этот класс в настоящее время включает большинство астероидов Солнечной системы, околоземных объектов (NEO), Марса и Юпитера, троянских астероидов, большинство кентавров, большинство транснептуновых объектов (TNO) и комет.

    Q: Что такое маленькое тело Солнечной системы?
    A: Термин «малое тело Солнечной системы» — это новое определение МАС, охватывающее все объекты, вращающиеся вокруг Солнца, которые слишком малы (недостаточно массивны), чтобы соответствовать определению планеты или карликовой планеты.

    Q: Термин «малая планета» все еще используется?
    A: Термин «малая планета» все еще может использоваться. Но в целом предпочтение отдается термину маленькое тело Солнечной системы.

    Q: Как будет принято официальное решение о том, называть ли вновь обнаруженный объект планетой, карликовой планетой или телом Солнечной системы?
    A: Решение о том, как классифицировать вновь обнаруженные объекты, будет приниматься комитетом по обзору в МАС. Процесс проверки будет представлять собой оценку на основе наилучших имеющихся данных того, удовлетворяют ли физические свойства объекта определениям. Вполне вероятно, что для многих объектов может потребоваться несколько лет для сбора достаточного количества данных.

    Q: Рассматриваются ли в настоящее время дополнительные планеты-кандидаты?
    A: Нет. Вероятно, в нашей Солнечной системе нет. Но есть множество открытий планет вокруг других звезд.

    Q: Рассматриваются ли в настоящее время дополнительные кандидаты в карликовые планеты?
    О: Да. Некоторые из крупнейших астероидов могут быть кандидатами на статус карликовых планет, и вскоре будут рассмотрены некоторые дополнительные кандидаты в карликовые планеты помимо Нептуна.

    В: Когда, вероятно, будет объявлено о дополнительных новых карликовых планетах?
    О: Вероятно, в ближайшие несколько лет.

    Q: Сколько еще может появиться новых карликовых планет?
    A: Их могут ждать десятки или даже больше сотни.

    Q: Что такое плутоиды?
    A: Плутоиды — это небесные тела, находящиеся на орбите вокруг Солнца с большой полуосью, большей, чем у Нептуна, которые имеют достаточную массу, чтобы их собственная гравитация могла преодолеть силы твердого тела, так что они принимают форму гидростатического равновесия (почти сферическую), и что не очистили окрестности вокруг своей орбиты. Спутники плутоидов сами по себе плутоидами не являются, даже если они достаточно массивны, чтобы их форма диктовалась собственной гравитацией. Два известных и названных плутоида — это Плутон и Эрида. Ожидается, что по мере развития науки и новых открытий будет названо больше плутоидов. (Читать дальше)

    Q: Может ли спутник, вращающийся вокруг плутоида, тоже быть плутоидом?
    A: Нет, согласно Резолюции МАС B5, карликовая планета не может быть спутником, даже если они достаточно массивны, чтобы их форма диктовалась собственной гравитацией.
    (Подробнее)

     

    Ссылки

    Brown, M. et al. 2006, Astrophysical Journal, 643, L61

    Томас П. и др. 2005, Природа, 437, 224

    Шесть вещей, которым карликовые планеты научили нас о Солнечной системе

    Классы по всему миру получили плохие новости 24 августа 2006 года. Плутон — небесное тело, открытое в 1930 году и названное 11-летней девочкой, «пицца» в мнемонике планеты «Моя очень образованная мать только что подала нам девять пицц» — был официально исключен из семейства планет Солнечной системы и переклассифицирован как «карликовая планета».

    Открытие чуть более массивного объекта Эрида вдохновило Международный астрономический союз (МАС) на решение. Сторонники этого изменения настаивали на том, что если Плутон получит название «планета», то же самое должны сделать и объекты аналогичного размера — например, Церера, которая тогда считалась большим астероидом.

    Карликовая планета, согласно новому определению МАС, должна вращаться непосредственно вокруг Солнца. Он должен быть достаточно массивным, чтобы гравитация притянула его примерно к сферической форме. Но, в отличие от обычных планет, карликовые планеты не очистили свой орбитальный путь от других мелких небесных обломков. «Понижение в должности»

    Плутона само по себе стало юмористическим мемом в популярной культуре, как представлено в этом комиксе «Жемчуг перед свиньями ». Предоставлено: Stephan Pastis/UniversalUClick

    По мере открытия новых объектов Плутон закрепил за собой новый ярлык «карликовая планета». Потом начались шутки.

    Появились групповые страницы Facebook с язвительными заголовками «Когда я был в твоем возрасте, Плутон был планетой!» Разгневанные энтузиасты Плутона написали письмо с ненавистью астроному Майку «Убийце Плутона» Брауну, одному из ученых, открывших Эриду. Астрофизик Нил де Грасс Тайсон, ярый сторонник ярлыка карликовых планет, получил собственный поток писем ненависти от раздавленных 6-летних детей; Пользователи Twitter до сих пор время от времени осыпают его оскорблениями.

    @neiltyson Быстрый вопрос от студента HS: Что дает вам право понизить #pluto? Какие открытия вы сделали? #настоящий разговор

    — Мэтью Брюэр (@mbrewer_SL) 4 февраля 2016 г.

    Хотя некоторые считают реклассификацию «понижением в должности», Плутон и его кузены Церера, Макемаке, Эрида, Хаумеа и другие продолжают поражать ученых своими странными особенностями и удивительными геология. Но, возможно, более важно то, что эти карликовые планеты также прослеживают следы научных «хлебных крошек», по которым ученые могут проследить прошлое, чтобы понять происхождение Солнечной системы.

    «Мне нравится думать, что Плутон — это карликовая планета, которая показала нам, как возникла архитектура Солнечной системы, — сказал Рену Малхотра, планетолог из Лунной и планетарной лаборатории Аризонского университета.

    Получайте самые захватывающие научные новости недели на свой почтовый ящик каждую пятницу.

    Зарегистрируйтесь сейчас

    Вот шесть таких откровений о Солнечной системе, которые мы получили, изучая карликовые планеты.

    1. Карликовые планеты так же сложны, как и обычные планеты

    Когда зонд New Horizons прошел мимо Плутона более года назад, ученые обнаружили сложную систему с участками геологически молодой поверхности и свидетельствами активной геологии. Плутон, как показали изображения, был не просто куском камня, вращающимся в космосе. «Даже я недооценил то, что мы найдем», — сказал Алан Стерн, главный исследователь миссии «Новые горизонты».

    Мозаика сложной поверхности Плутона, сделанная зондом New Horizons с расстояния около 15 000 километров, когда он приближался к Плутону 14 июля 2015 года. Ученые работают над тем, чтобы понять происхождение этих неожиданно разнообразных особенностей. Предоставлено: NASA/JHUAPL/SwRI

    Плутон продолжает ошеломлять ученых своими неожиданными особенностями поверхности, но его недавно обнаруженная сложность — это только начало. В Макемаке нет атмосферы. Хаумеа вращается быстрее, чем любой другой известный крупный объект в Солнечной системе. У Эриды может быть тонкая ледяная поверхность. На Церере есть загадочные яркие пятна.

    «Тот факт, что эти объекты могут быть не менее сложными, чем планеты земной группы, является заголовком, — сказал Стерн. «Это должно быть написано как можно большим шрифтом, потому что это было совершенно неожиданно».

    2. Карликовые планеты раскрывают происхождение орбиты Нептуна

    Ученые подсчитали, что в ранней Солнечной системе Нептун мигрировал в свое нынешнее положение и подтолкнул Плутон на резонансную орбиту. Хотя Плутон иногда пересекает орбитальный путь Нептуна, резонанс защищает две планеты от столкновения. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения

    Изучая особые орбитальные отношения между Плутоном и Нептуном, ученые выяснили, как Нептун занял свое нынешнее положение в Солнечной системе. Два тела неразрывно связаны орбитальным резонансом: каждый раз, когда Нептун делает три оборота вокруг Солнца, Плутон делает два оборота, а это означает, что хотя Плутон может время от времени пересекать орбитальный путь Нептуна, они никогда не встретятся.

    Ученые всегда знали об этом резонансе, но именно Малхотра осознал его значение. В 1995, Малхотра подсчитал, что единственный способ, которым Нептун и Плутон могли оказаться в этом резонансе, состоял в том, что они оба сформировались ближе к Солнцу, а затем мигрировали.

    Ученые предполагают, что на заре существования Солнечной системы газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран мигрировали внутрь к Солнцу и выбрасывали оставшиеся обломки. Это гравитационное воздействие на планетарные обломки закончилось тем, что изменились и орбиты планет, отправив Нептун дальше. Сила притяжения Нептуна столкнулась с силой Плутона, и два тела толкали и притягивали друг друга, пока не попали на резонансную орбиту. Астрономы обнаружили тот же эффект в других телах, включая новую карликовую планету, о которой миру было объявлено в этом году.

    3. Карликовые планеты позволяют нам заглянуть в раннюю Солнечную систему

    Карликовые планеты являются удобными проводниками в древнюю Солнечную систему. Например, все карликовые планеты пояса Койпера — Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида — имеют спутники, которые, как подозревают ученые, образовались в результате столкновений с сильными ударами, сказал Скотт Шеппард, астроном из Института науки Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия. является единственным известным объектом пояса Койпера, у которого есть «семейство», которое вращается вместе с Хаумеа и его спутниками, а это означает, что обломки, отброшенные в результате удара давным-давно, не имели достаточно энергии, чтобы избежать гравитационного притяжения Хаумеа.

    Наличие таких спутников является еще одним свидетельством раннего периода «поздней тяжелой бомбардировки» объектов Солнечной системы. Ученые считают, что в это время, около 3,8–4 миллиардов лет назад, гравитационные взаимодействия между Юпитером, Сатурном и Нептуном заставляли кометы и астероиды расползаться по Солнечной системе и сталкиваться с планетами.

    За последние 2 года Церера также открывала различные окна в прошлое. В 2015 году зонд NASA Dawn направился к карликовой планете после посещения астероида Веста. Там ученые обнаружили на поверхности Цереры богатые аммиаком глины.

    Сам по себе аммиак нестабилен при температурах Цереры (130–200 кельвинов), но его много во внешней Солнечной системе. Так как же молекула попала туда? Ученые сформулировали разные гипотезы, сказала Кэрол Рэймонд, заместитель главного исследователя Dawn. Либо Церера образовалась во внешней Солнечной системе в первые дни своего существования и была отброшена внутрь хаотичной миграцией газовых гигантов, либо Церера образовалась в поясе астероидов, и каким-то образом богатый аммиаком материал из внешней Солнечной системы проник внутрь. .

    Дальнейшее изучение Цереры поможет прояснить детали формирования Солнечной системы, сказал Рэймонд.

    4. Кандидаты в карликовые планеты помогли ученым «найти» планету 9

    Благодаря горстке обломков, вращающихся дальше, чем Плутон, ученые в этом году нашли доказательства того, что скалистая планета размером с Нептун может скрываться за пределами поля зрения даже наши самые мощные телескопы.

    История началась в 2003 году, когда Браун и его команда из Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт) обнаружили Седну, кандидата в карликовые планеты, которая вращается далеко за пределами пояса Койпера, окрестности Плутона с большими ледяными телами в 30 астрономических единиц (а. е.). прочь. Седна поддерживает постоянную орбиту и приближается к Солнцу всего на 76 астрономических единиц.

    Орбиты Планеты 9 и карликовых планет, на которые она предположительно влияет. Ученые подсчитали, что только планета размером с Нептун может удерживать эти объекты на их своеобразной наклонной орбите. Диаграмма была создана с помощью WorldWide Telescope. Кредит: Калифорнийский технологический институт/Р. Hurt (IPAC)

    С тех пор ученые заметили еще несколько объектов возле Седны, в том числе 2012 VP113, обнаруженный Шеппардом и его коллегой Чадом Трухильо из Гавайской обсерватории Близнецов. Пара заметила, что их новый объект и остальные из этих далеких объектов имеют похожие устойчивые орбиты.

    Вернувшись в Калифорнийский технологический институт, прочитав работу Шеппарда и Трухильо, Браун и его коллеги решили найти причину такого скопления, и после многих часов изучения моделей и симуляций они официально предположили, что только тело размером с планету может оказывать достаточно гравитационного притяжения, чтобы удерживать далекое скопление объектов размером с карликовую планету на устойчивых орбитах. Эта предполагаемая планета была названа Планетой 9 (иногда называемой Планетой X).

    — Прямо сейчас мы проводим исследования, пытаясь найти больше карликовых планет, — сказал Шеппард. «Если мы найдем их все больше и больше, они могут привести нас к гораздо большей, крупной Планете X».

    5. Церера (мы надеемся) поможет нам понять ледяные спутники океана

    Карликовые планеты пояса Койпера — не единственное, чем заняты ученые. Ученые миссии Dawn недавно обнаружили, что регионы Цереры содержат более высокие концентрации карбонатных минералов, чем где-либо за пределами дна земного океана. Эти минералы показывают, что Церера похожа на «окаменевший» океанский мир, объяснил Рэймонд. Они могли быть остатками огромного океана, когда-то существовавшего на карликовой планете.

    В геологически молодом кратере Цереры Оккатор ученые выяснили, что загадочные яркие пятна образуются из карбоната натрия, минерала с высокой отражающей способностью, обнаруженного в гидротермальных средах под земными океанами. Это означает, что в какой-то момент истории Цереры гидротермальные процессы должны были вытолкнуть этот материал на поверхность, сказал Рэймонд.

    Ученые обнаружили признаки карбонатных минералов в ярких пятнах кратера Оккатор на карликовой планете Церера. Полосы на вставке показывают, где лежат рамки спектрометра, тогда как красный цвет означает высокое содержание карбонатов, а серый цвет указывает на низкое содержание. Эти карбонатные минералы означают, что Церера, возможно, когда-то была покрыта океаном. Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAF

    Если гидротермальные процессы подтвердятся, поверхность Цереры может быть аналогична нынешнему морскому дну под покрытыми льдом спутниками Солнечной системы. Астробиологи жаждут заглянуть под ледяные оболочки спутников Юпитера и Сатурна Европы и Энцелада, потому что под ними есть обширные океаны, а жизни нужна вода для размножения.

    Церера похожа на эти спутники, потому что 25% карликовой планеты состоит из водяного льда. Кроме того, его условия типа морского дна «где все элементы, необходимые для обитаемости, встречаются вместе», — сказал Раймонд.

    6. Карликовые планеты плодовиты

    Плутон занимает особое место в коллективном сердце Интернета, но может быть не таким особенным в Солнечной системе. В настоящее время существует шесть карликовых планет, официально обозначенных МАС: Плутон, Церера, Эрида, Макемаке, Хаумеа и 2015 RR245, открытый в июле. По словам Шеппарда, с тех пор, как ученые начали углубляться в пояс Койпера, они обнаружили еще как минимум 20 объектов аналогичного размера.

    Может быть только шесть официально обозначенных карликовых планет (на изображении отсутствует 2015 RR245, объявленный в этом году), но существует намного больше объектов размером с карликовую планету. Они могут даже быть доминирующим классом объектов в Солнечной системе. Авторы и права: Обсерватория Конколи/Андрас Пал, Венгерская астрономическая ассоциация/Иван Эдер, НАСА/JHUAPL/SwRI

    И там могут быть еще десятки. «Мы обнаружили, что карликовые планеты — самый густонаселенный класс в Солнечной системе», — сказал Стерн. Он добавил, что другие солнечные системы тоже могут быть похожи на нашу.

    Это открытие населения, наряду с удивительной геологической и атмосферной сложностью, обнаруженной на карликовых планетах, означает, что это поле может быть «в самом начале смены парадигмы и революции», — сказал Стерн. Возможно, продолжил он, именно классические большие планеты являются «чудаками» планетарного образования.

    Он задается вопросом: «Кто теперь неудачник?»

    — Джоанна Вендел, штатный сотрудник.

    Образец цитирования:

    Вендель, Дж. (2016), Шесть вещей, которым карликовые планеты научили нас о Солнечной системе, Эос, 97 , https://doi.org/10.1029/2016EO057607. Опубликовано 17 августа 2016 г.

    Текст © 2016. Авторы. CCBY-NC-ND 3.0
    Если не указано иное, изображения защищены авторским правом. Любое повторное использование без явного разрешения владельца авторских прав запрещено.

    Почему Плутон больше не планета?

    Ежедневные тайны

    Забавные научные факты из Библиотеки Конгресса

    « Вернуться на страницу астрономии

    Ответить

    Международный астрономический союз (МАС) понизил статус Плутона до карликовой планеты, поскольку он не соответствовал трем критериям, которые МАС использует для определения полноразмерной планеты. По сути, Плутон соответствует всем критериям, кроме одного — его «не очистил соседний регион от других объектов».

    Богатые цветовые вариации Плутона. Космический корабль НАСА «Новые горизонты» сделал этот цветной снимок Плутона в высоком разрешении 14 июля 2015 года. Изображение сочетает в себе синее, красное и инфракрасное изображения, сделанные камерой Ralph/Multispectral Visual Imaging Camera (MVIC). Лаборатория реактивного движения НАСА, Центр космических полетов имени Годдарда.

    В августе 2006 года Международный астрономический союз (МАС) понизил статус Плутона до «карликовой планеты». Это означает, что отныне планетами будут обозначаться только каменистые миры внутренней Солнечной системы и газовые гиганты внешней системы. «Внутренняя Солнечная система» — это область пространства, которая меньше радиуса орбиты Юпитера вокруг Солнца. Он содержит пояс астероидов, а также планеты земной группы, Меркурий, Венеру, Землю и Марс. «Газовыми гигантами», конечно же, являются Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Итак, теперь у нас есть восемь планет вместо девяти, которые были раньше.

    Что такое карликовая планета?

    «Карликовая планета», согласно определению МАС, представляет собой небесное тело, находящееся на прямой орбите вокруг Солнца, достаточно массивное, чтобы его форма контролировалась силами гравитации, а не механическими силами (и, таким образом, имеет форму эллипса), но не очистил соседний регион от других объектов .

    Итак, три критерия МАС для полноразмерной планеты:

    1. Находится на орбите вокруг Солнца.
    2. Имеет достаточную массу, чтобы принять гидростатическое равновесие (почти круглая форма).
    3. Он «зачистил окрестности» вокруг своей орбиты.

    Плутон соответствует только двум из этих критериев, проигрывая по третьему. За все миллиарды лет, что он там прожил, ему так и не удалось очистить свое окружение. Вы можете задаться вопросом, что это значит, «не очищая соседнюю область от других объектов?» Звучит как тральщик в космосе! Это означает, что планета стала гравитационно доминирующей — нет никаких других тел сопоставимого размера, кроме ее собственных спутников или тех, которые иным образом находятся под ее гравитационным влиянием, в ее окрестностях в космосе.

    Таким образом, любое крупное тело, не отвечающее этим критериям, теперь классифицируется как «карликовая планета», включая Плутон, который делит свою орбиту с объектами пояса Койпера, такими как плутино.

    Обсерватория Лоуэлла, Купол Плутона, Флагстафф, Аризона. Обзор исторических зданий Америки (Библиотека Конгресса).

    История Плутона

    Объект, ранее известный как планета Плутон, был обнаружен 18 февраля 1930 года в обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона, астрономом Клайдом В. Томбо при содействии Уильяма Х. Пикеринга. Этот период в астрономии был периодом интенсивной охоты за планетами, и Пикеринг был плодовитым предсказателем планет.

    В 1906 году Персиваль Лоуэлл, богатый бостонец, основавший обсерваторию Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона, в 1894 году, начал обширный проект по поиску возможной девятой планеты, которую он назвал «Планетой X». К 1909 году Лоуэлл и Пикеринг предложили несколько возможных небесных координат такой планеты. Лоуэлл и его обсерватория вели поиски до самой его смерти в 1916 году, но безрезультатно. Лоуэлл не знал, что 19 марта 1915 года его обсерватория сделала два тусклых изображения Плутона, но они не были признаны тем, чем они были. Лоуэлл был не первым, кто неосознанно сфотографировал Плутон. Известно шестнадцать предварительных открытий, самое старое из которых было сделано обсерваторией Йеркса 20 августа 19 года.09.

    Клайд Томбо, первооткрыватель Плутона. НАСА.

    Поиски Планеты X не возобновлялись до 1929 года, когда задание было передано Клайду Томбо, 23-летнему канзацу, только что прибывшему в обсерваторию Лоуэлла. Задача Томбо состояла в том, чтобы систематически изображать ночное небо парами фотографий, сделанных с разницей в две недели, затем исследовать каждую пару и определить, не изменилось ли положение каких-либо объектов. Используя машину, называемую мигающим компаратором, он быстро переключался между изображениями каждой из пластин, чтобы создать иллюзию движения любых объектов, которые изменили положение или внешний вид между фотографиями. 18 февраля, 1930, после почти года поисков, Томбо обнаружил возможный движущийся объект на фотопластинках, сделанных 23 и 29 января того же года. После того, как обсерватория получила дополнительные подтверждающие фотографии, новость об открытии была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа 13 марта 1930 года.

    Открытие попало в заголовки газет по всему миру. Обсерватория Лоуэлла, имевшая право дать имя новому объекту, получила более 1000 предложений со всего мира; имя Плутон было предложено Венецией Берни, одиннадцатилетней школьницей из Оксфорда, Англия. Венеция интересовалась классической мифологией, а также астрономией и считала имя бога подземного мира подходящим для такого предположительно темного и холодного мира. Она предложила это в разговоре со своим дедушкой Фальконером Маданом, бывшим библиотекарем Бодлеанской библиотеки Оксфордского университета. Мадан передал это имя профессору Герберту Холлу Тернеру, который затем телеграфировал его своим коллегам в Соединенных Штатах. Плутон официально стал Плутоном 24 марта 19 года.30. Имя было объявлено 1 мая 1930 года, и Венеция получила пять фунтов стерлингов в качестве награды.

    Пара небольших спутников, обнаруженных космическим телескопом НАСА «Хаббл» на орбите Плутона, теперь имеет официальные названия: Никс и Гидра. НАСА.

    Опубликовано: 19.11.2019. Автор: Справочно-научный отдел Библиотеки Конгресса

    .

    Связанные веб-сайты

    • Международный астрономический союз (МАС): Плутон и развивающийся ландшафт нашей Солнечной системы

      Внешний

      — Обсуждение Плутона от IAU, которое включает историю, ссылки на определение планеты и ссылку на отчет об окончательном решении. Также включены вопросы и ответы о планетах , карликовых планетах и малых телах Солнечной системы .

    • Девушка, давшая название планете

      Внешний

      — Это статья о Венеции (Берни) Фейр, девушке, которая назвала планету Плутон.

    • NOVA: Файлы Плутона

      Внешний

      — Посмотрите программу PBS, в которой Нил де Грасс Тайсон исследует взлеты и падения любимой планеты Америки.

    • Исследование Солнечной системы: Плутон

      — НАСА предоставляет множество информации о Плутоне, включая факты, изображения, заголовки новостей и видео.

    Дополнительная литература

    • Бойл, Алан. Дело о Плутоне: как маленькая планета сыграла большую роль . Хобокен, Нью-Джерси, John Wiley & Sons, c2010. 258 стр.
    • Дорессондирам, Ален и Эммануэль Лелуш. На краю Солнечной системы: открыты новые ледяные миры . [Переводчик, Боб Мизон]. Берлин, Нью-Йорк, Springer Verlag; Чичестер, Великобритания: опубликовано совместно с Praxis, c 2010 г. 205 стр. Оригинальное французское издание: Aux confin de solaire
    • Хойт, Уильям Грейвс. Планеты X и Плутон. . Тусон: Университет Аризоны, 1980 г.
    • Пикеринг, У.Х. Транснептуновая планета. Популярная астрономия , т. 38, июнь-июль 1930 г.: 341-344.
    • Патнэм, Роджер Лоуэлл и В.М. Слайфер. В поисках Плутона, транснептуновой планеты X Лоуэлла. Научный ежемесячник , т. 34, янв.

    Планета венера фото поверхности: Все снимки с поверхности Венеры, когда-либо сделанные космическими аппаратами

    Сорок лет последним фотографиям с поверхности Венеры

    5 марта 1982 года спускаемый аппарат миссии «Венера-14» совершил успешную посадку на поверхность второй планеты Солнечной системы. В общей сложности он проработал 57 минут, успев передать цветную панораму окружающей местности. Спустя четыре десятилетия она все еще остается последним изображением с поверхности Венеры, имеющимся в распоряжении ученых.

    Реконструкция вида местности на месте посадки аппаратов «Венера-13» и «Венера-14». Источник: Don Mitchell

    Самая экстремальная планета

    В ранние годы космической эры знания астрономов о Венере были весьма скудны. По сути, они были ограничены самыми общими фактами, вроде того, что по размерам планета чуть меньше Земли, а ее поверхность  постоянно скрыта густыми облаками. Что же находится внизу, оставалось предметом чистых спекуляций. Поэтому миссии к Венере были фактически полетом в неизвестность.

    Венера. Источник: NASA

    Увы, но уже первые посетившие планету аппараты вдребезги разбили мечты космических романтиков. Собранные ими данные показали, что она обладает слишком горячей и плотной атмосферой и совершенно не похожа на молодую Землю. Окончательная точка была поставлена советской миссией «Венера-7» в 1970 году. Ее спускаемый аппарат стал первым земным посланцем, сумевшим пережить пуск и добраться до поверхности.

    «Венера-7» показала, что  температура в районе посадки превышала 450°C, а величина атмосферного давления составляла 90 атмосфер — то есть, как на глубине 900 метров. Эти данные окончательно похоронили все надежды найти жизнь на Венере.

    Как сфотографировать Венеру

    Следующим шагом в изучении Венеры должно было стать получение снимков ее поверхности. Благо, что измерения уровня освещенности показали, что он сопоставим с пасмурным днем на Земле. А значит, на Венере можно вести фотосъемку.

    Аппарат «Венера-9»

    Но как именно сделать фотографии в столь экстремальных условиях? Было очевидно, что если разместить камеру за пределами защитной оболочки, то колоссальное давление и температура попросту уничтожат ее. Поэтому инженеры поместили телефотометр внутрь спускаемого аппарата. Через специальный иллюминатор свет с поверхности попадал к перископическому устройству, которое затем направляло его к камере.

    Панорама «Венеры», сделанная спускаемым аппаратом миссии «Венера-9». Обработка изображения: Don Mitchell

    Это оказалось удачным решением. В 1975 году советские аппараты «Венера-9» и «Венера-10» передали первые в истории черно-белые панорамы планеты. Интересно, что до этого некоторые ученые высказывали предположение, что из-за огромного давления на поверхности будет существовать эффект настолько мощной рефракции, что «Венеры» смогут сфотографировать сами себя. По другому мнению, поверхность планеты могла быть полностью скрыта дымкой.

    Панорама «Венеры», сделанная спускаемым аппаратом миссии «Венера-10». Обработка изображения: Don Mitchell

    Однако все оказалось куда проще. На снимках «Венеры-9» перед учеными предстала местность, покрытая многочисленными камнями с острыми краями. Панорама «Венеры-10» продемонстрировала образования, похожие на застывшие лавовые потоки. В атмосфере планеты не было найдено ни пыли, ни тумана, ни эффекта рефракции.

    Последние фотографии поверхности Венеры

    Следующей целью для советских ученых стало получение цветных снимков Венеры. Эта задача возлагалась на запущенные в 1978 году станции «Венера-11» и «Венера-12». Оба аппарата успешно сели и проработали свыше часа на поверхности планеты. Однако ЦУП так и не получил ни одной панорамы по очень обидной причине: с фотометров аппаратов попросту не сбросились защитные крышки.

    Снимки Венеры, сделанные аппаратом «Венера-14» Снимки Венеры, сделанные аппаратом «Венера-14» Снимки Венеры, сделанные аппаратом «Венера-14»

    После столь обидного фиаско инженеры внесли серию изменений в конструкцию пары следующих аппаратов, получивших обозначение «Венера-13» и «Венера-14». Они совершили посадку на Венеру 1 и 5 марта 1982 года, передав первые (и на данный момент последние) цветные панорамы ее поверхности.

    Реконструкция вида местности на месте посадки аппарата «Венера-13». Источник: Don Mitchell

    За последующие четыре десятилетия больше ни одна космическая миссия не пыталась повторить достижение «Венер». Скорее всего, новые снимки поверхности Венеры будут получены не ранее следующего десятилетия миссией DAVINCI+. В ее рамках NASA планирует сбросить в атмосферу планеты зонд, в число инструментов которого будет входить инфракрасная камера. Предполагается, что во время спуска он проведет съемку высокогорного региона Область Альфа.

    Миссия DAVINCI+ (концепт). Источник: NASA GSFC visualization and CI Labs Michael Lentz and colleagues

    В то же время план миссии DAVINCI+ пока что не предусматривает попыток получения панорам самой поверхности. А это значит, что достижение «Венеры-14» может остаться непобитым на протяжении еще многих лет.

    Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!

    Присоединяйтесь: https://t. me/ustmagazine

    Венера История

    Жизнь, кажется, нашли. Но не там, где искали

    Следуя некоторым видам поиска, мы смогли бы обнаружить жизнь, базирующуюся на совершенно ином химическом составе (без углерода и/или воды).
    Б. У. Джонс, британский астрофизик

    Аппарат «Венера-13» на лабораторных испытаниях в 1981 году. В центре видно окно телевизионной камеры, закрытое крышкой.

    Фото 2. Аппарат «Венера-13» на лабораторных испытаниях в 1981 году. В центре видно окно телевизионной камеры, закрытое крышкой.

    Фото 3. Панорама поверхности Венеры в месте посадки аппарата «Венера-13». В центре — посадочный буфер аппарата с зубцами турбулизатора, обеспечивающего плавную посадку, выше — сброшенная белая полуцилиндрическая крышка окна телевизионной камеры.

    Фото 4. Нижняя часть крупного объекта «диск», 0,34 м в диаметре, видна справа на верхней границе изображения.

    Фото 5. Изменения положения и формы объектов «диск» (стрелка a) и «шевроны» (стрелка b). Примерный момент прохождения сканером изображения «диска» указан в нижней части кадров.

    Фото 6. Неизвестный объект «чёрный лоскут» появился в первые 13 минут после посадки, обвившись вокруг конического измерительного молотка, который частично углубился в грунт. Сквозь чёрный объект просвечивают детали механизма.

    Фото 7. Объект «скорпион» появился на изображении примерно на 90-й минуте после посадки аппарата. На последующих изображениях он отсутствует.

    Фото 8. Последовательные изображения участка грунта, выброшенного при посадке в сторону бокового движения аппарата. Указаны примерные минуты сканирования соответствующего участка.

    Фото 9. «Скорпион» (1) появился на панораме, снятой с 87-й по 100-ю минуту. На изображениях, полученных до 87-й и после 113-й минуты, он отсутствует. Малоконтрастный объект 2, вместе с клочковатой светлой средой, также присутствует только на панораме 87—1

    Доктор технических наук А. С. Селиванов, руководитель коллектива разработчиков телевизионных камер аппаратов «Венера».

    Кандидат технических наук Ю. М. Гектин, автор многих технических решений в телевизионных камерах аппаратов «Венера».

    Открыть в полном размере

    Астрофизические исследования последних десятилетий обогатили наши представления о природе множеством интереснейших фактов. В 1995 году была найдена первая экзопланета — планета, которая обращается вокруг одной из звёзд нашей Галактики. Сегодня известно более семисот таких экзопланет (см. «Наука и жизнь» № 12, 2006 г., статья «Планетные системы звезд»). Почти все они обращаются по очень низким орбитам, но если светимость звезды невелика, температура на планете может лежать в пределах 650—900 К (377—627°С). Такие условия абсолютно неприемлемы для единственно знакомой нам белковой формы жизни. Но действительно ли она единственная во Вселенной, а отрицание других возможных её видов — это «земной шовинизм»?


    Исследовать даже ближайшие из экзопланет при помощи автоматических космических аппаратов в текущем столетии вряд ли получится. Вполне возможно, однако, что ответ удастся отыскать совсем рядом, на нашей ближайшей соседке по Солнечной системе — на Венере. Температура поверхности планеты (735 К, или 462°С), огромное давление (87—90 атм) её газовой оболочки плотностью 65 кг/м3, состоящей в основном из углекислого газа (96,5%), азота (3,5%) и следов кислорода (менее 2·10-5%), близки к физическим условиям на многих экзопланетах особого класса.


    Недавно были заново исследованы и обработаны телевизионные изображения (панорамы) поверхности Венеры, полученные тридцать лет назад и более. На них обнаружилось несколько объектов размером от дециметра до полуметра, которые меняли форму, положение в кадре, появлялись на одних изображениях и пропадали на других. А на ряде панорам явственно наблюдались осадки, которые выпадали и таяли на поверхности планеты.


    В январе журнал «Астрономический вестник — исследования Солнечной системы» опубликовал статью «Венера как естественная лаборатория для поиска жизни в условиях высоких температур: о событиях на планете 1 марта 1982 г. ». Она не оставила равнодушными читателей, причём мнения разделились — от крайней заинтересованности до гневного неодобрения, поступающего главным образом из-за океана. И в опубликованной тогда, и в данной статье не утверждается, что на Венере найдена неизвестная доныне внеземная форма жизни, а лишь рассказано о явлениях, которые могут быть её признаками. Но, как удачно сформулировал тему один из двух главных авторов телевизионного эксперимента на аппаратах «Венера» Ю. М. Гектин, «нам не нравится интерпретация полученных результатов как признаков жизни на планете. Однако мы не можем найти другого объяснения тому, что видим на панорамах поверхности Венеры».


    Наверное, уместно напомнить афоризм, что новые идеи обычно проходят три стадии: 1. Какая глупость! 2. В этом что-то есть… 3. Ну, кто же этого не знает!


    Аппараты «Венера», их видеокамеры и первый привет с Венеры


    Первые панорамы поверхности Венеры передали на Землю аппараты «Венера-9» и «Венера-10» ещё в 1975 году. Изображения получали при помощи установленных на каждом аппарате двух оптико-механических камер с фотоумножителями (ПЗС-матрицы существовали тогда только в виде идеи). Зрачки камер располагались на высоте 90 см от поверхности, с двух сторон аппарата. Качающееся зеркальце каждой камеры постепенно поворачивалось и создавало панораму в 177° по ширине, полосой от горизонта до горизонта (3,3 км на ровной местности), а верхняя граница изображения отстояла на два метра от аппарата. Разрешающая способность камер позволяла чётко видеть миллиметровые детали поверхности вблизи и объекты размером около 10 метров у горизонта. Камеры находились внутри аппарата и снимали прилегающий пейзаж сквозь герметичное кварцевое окно. Аппарат постепенно разогревался, но полчаса работы его конструкторы твёрдо обещали. Обработанный фрагмент панорамы «Венера-9» представлен на фото 1. Так увидел бы планету человек в экспедиции на Венеру.


    В 1982 году аппараты «Венера-13» и «Венера-14» были оснащены уже более совершенными камерами со светофильтрами. Изображения были вдвое более чёткими и состояли из 1000 вертикальных строк по 211 пикселов размером 11 угловых минут каждый. Видеосигнал, как и раньше, передавался на орбитальную часть аппарата, искусственный спутник Венеры, который в реальном времени ретранслировал данные на Землю. За время работы камеры передали 33 панорамы или их фрагмента, что позволяет проследить развитие некоторых интересных явлений на планете.


    Невозможно передать масштаб технических трудностей, которые пришлось преодолеть разработчикам камер. Достаточно сказать, что за прошедшие с тех пор 37 лет эксперимент так и не был повторён. Руководил коллективом разработчиков доктор технических наук А. С. Селиванов, который сумел собрать группу талантливых учёных и инженеров. Упомянем здесь лишь нынешнего Главного конструктора космических приборов ОАО «Космические системы» кандидата технических наук Ю. М. Гектина, его коллег — кандидата физико-математических наук А. С. Панфилова, М. К. Нараеву, В. П. Чемоданова. Первые снимки с поверхности Луны и с орбиты Марса также передавали созданные ими приборы.


    На первой же панораме («Венера-9», 1975 г.) внимание нескольких групп экспериментаторов привлёк симметричный объект сложной структуры, размером около 40 сантиметров, напоминающий сидящую птицу с вытянутым хвостом. Геологи осторожно назвали его «странным камнем со стержнеобразным выступом и бугорчатой поверхностью». «Камень» обсуждали в итоговом сборнике статей «Первые панорамы поверхности Венеры» (редактор М. В. Келдыш) и в увесистом томе международного издания «VENUS». Меня он заинтересовал 22 октября 1975 года, сразу как только лента с панорамой выползла из громоздкого фототелеграфного аппарата в евпаторийском Центре дальней космической связи.


    К сожалению, в дальнейшем все мои попытки заинтересовать странным объектом коллег в Институте космических исследований АН СССР и администрацию института оказались тщетными. Представления о невозможности существования жизни в условиях высоких температур оказались непреодолимым барьером для любых обсуждений. Всё же ещё за год до опубликования сборника М. В. Келдыша, в 1978 году, вышла книга «Планеты, открытые заново», где приводилось изображение «странного камня». Комментарий к снимку был таким: «Детали предмета симметричны относительно продольной оси. Недостаточная чёткость скрывает его контуры, но… при некотором воображении можно увидеть фантастического обитателя Венеры. В правой части снимка… виден предмет диковинной формы размером около 30 см. Вся его поверхность покрыта странными наростами, причём в их положении можно увидеть какую-то симметрию. Влево от предмета выступает длинный прямой белый отросток, под которым видна глубокая тень, повторяющая его форму. Белый отросток очень похож на прямой хвост. С противоположной стороны предмет оканчивается большим белым округлым выступом, похожим на голову. Весь предмет покоится на короткой толстой «лапе». Разрешение снимка недостаточно, чтобы можно было чётко различить все детали загадочного предмета… Неужели «Венера-9» опустилась рядом с живым обитателем планеты? В это уж очень трудно поверить. К тому же за восемь минут, прошедших до возвращения объектива телекамеры к предмету, он совершенно не изменил своего положения. Это странно для живого существа (если оно не было повреждено краем аппарата, от которого его отделяют сантиметры). Вероятнее всего, мы видим камень необычной формы, похожий на вулканическую бомбу… С хвостом».


    Сарказм заключительной фразы — «с хвостом» — показывал, что оппоненты не убедили автора в физической невозможности жизни на Венере. В том же издании говорится: «Представим себе, однако, что в каком-то из космических экспериментов на поверхности Венеры было бы все-таки найдено живое существо… История науки показывает, что, как только появляется новый экспериментальный факт, теоретики, как правило, быстро находят ему объяснение. Можно даже предсказать, каким было бы это объяснение. Синтезированы весьма термостойкие органические соединения, в которых используется энергия π-электронных связей (один из видов ковалентной связи, «обобществления» валентных электронов двух атомов молекулы. — Прим. ред.). Такие полимеры способны выдерживать температуры до 1000°С и более. Поразительно, но некоторые земные бактерии используют π-электронные связи в своём метаболизме, однако не для повышения теплостойкости, а для связывания атмосферного азота (что неизбежно требует огромной энергии связей, достигающей 10 eV и более). Как можно видеть, «заготовки» для моделей венерианских живых клеток природа создала даже на Земле».


    К этой теме автор возвращался в книгах «Planeten» и «Парад планет». Но в его строго научной монографии «Планета Венера» гипотеза о жизни на планете не упоминается, так как вопрос о необходимых для жизни источниках энергии в безокислительной атмосфере оставался (и продолжает оставаться) неясным.


    Новые миссии. 1982 год


    Оставим на время «странный камень». Следующими удачными полётами к планете с передачей изображений с её поверхности стали миссии «Венера-13» и «Венера-14» в 1982 году. Коллектив Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина создал удивительные аппараты, которые тогда назывались АМС. С каждой новой миссией к Венере они становились всё более совершенными, способными противостоять огромным давлениям и температурам. Аппарат «Венера-13» (фото 2), оснащённый двумя телевизионными камерами и другими приборами, опустился в экваториальной зоне планеты.


    Благодаря эффективной тепловой защите температура внутри аппаратов поднималась довольно медленно, их системы успели передать много научных данных, панорамные изображения высокой чёткости, в том числе цветные, и с низким уровнем различных помех. Передача каждой панорамы занимала 13 минут. Спускаемый аппарат «Венера-13» 1 марта 1982 года проработал рекордно долго. Он продолжал бы передавать ещё, но на 127-й минуте приём данных с него непонятно кто и зачем приказал прекратить. С Земли была послана команда на выключение приёмника на орбитальном аппарате, хотя спускаемый аппарат продолжал посылать сигналы… Была ли это забота об орбитальном аппарате, чтобы на нём не разрядились аккумуляторы, или что-то ещё, но разве приоритет не оставался за спускаемым аппаратом?


    Если исходить из всей переданной информации, в том числе и той, которую ещё недавно считали испорченной шумами, длительность успешной работы «Венеры-13» на поверхности превышала два часа. Опубликованные в печати изображения созданы путём комбинирования цветоделённых и чёрно-белых панорам (фото 3). При низком уровне помех для этого было достаточно трёх изображений.


    Избыток информации позволил восстановить картинку там, где на короткое время аппарат от изображений поверхности переходил к передаче результатов других научных измерений. Опубликованные панорамы обошли весь мир, многократно перепечатывались, потом интерес к ним стал постепенно угасать; даже специалисты пришли к выводу, что дело уже сделано…


    Что удалось увидеть на поверхности Венеры


    Новый анализ изображений оказался весьма трудоёмким. Часто спрашивают, почему ждали больше тридцати лет. Нет, не ждали. К старым данным обращались снова и снова, по мере совершенствования средств обработки и, скажем больше, совершенствования наблюдательности и понимания внеземных объектов. Многообещающие результаты получили уже в 2003—2006 годах, а наиболее существенные находки сделали в прошлом и позапрошлом годах, причём работу ещё не завершили. Для исследований использовали последовательности первичных изображений, полученных за достаточно длительное время работы аппарата. На них можно было попытаться обнаружить какие-то различия, понять, что их вызвало (например, ветер), обнаружить объекты, по внешнему виду отличные от естественных деталей поверхности, отметить явления, которые ускользнули от внимания тогда, более тридцати лет назад. При обработке использовали самые простые и «линейные» методы — корректировку яркости, контрастности, размытие или увеличение резкости. Любые другие средства — ретуширование, корректировка или применение какой-либо версии программы Photoshop — полностью исключались.


    Наиболее интересны изображения, переданные аппаратом «Венера-13» 1 марта 1982 года. В ходе нового анализа изображений поверхности Венеры удалось обнаружить несколько объектов, которые имели особенности, отмеченные выше. Для удобства им присвоили условные названия, которые, конечно, не отражают реальной их сути.


    Странный «диск», изменяющий свою форму. «Диск» имеет правильную форму, по-видимому круглую, диаметром около 30 см и напоминает крупную раковину. На фрагменте панорамы на фото 4 видна только его нижняя половина, а верхняя срезана границей кадра.


    Положение «диска» на последующих снимках слегка меняется из-за небольшого сдвига сканирующей камеры при разогреве аппарата. На фото 4 к «диску» примыкает вытянутая структура, напоминающая метёлку. На фото 5 приведены последовательные изображения «диска» (стрелка а) и поверхности возле него, а в нижней части кадров указан примерный момент прохождения поля сканера по «диску».


    На первых двух кадрах (32-я и 72-я минуты) вид «диска» и «метёлки» почти не менялся, но в конце 72-й минуты в его нижней части появилась короткая дуга. На третьем кадре (86-я минута) дуга стала длиннее в несколько раз, а «диск» начал делиться на части.


    На 93-й минуте (кадр 4) «диск» исчез, а вместо него появился примерно того же размера симметричный светлый объект, образованный многочисленными складками V-образной формы — «шевронами», ориентированными примерно вдоль «метёлки».


    От нижней части «шевронов» отделились многочисленные большие дуги, подобные дуге на третьем кадре. Они закрыли всю поверхность, прилегающую к крышке телефотометра (белый полуцилиндр на поверхности). В отличие от «метёлки», под «шевронами» видна тень, что говорит об их объёмности.


    Через 26 минут, на последнем кадре (119-я минута) «диск» и «метёлка» полностью восстановились и видны чётко. «Шевроны» и дуги исчезли, как и появились, возможно, переместившись за границу изображения. Таким образом, пять кадров фото 5 демонстрируют полный цикл изменений формы «диска» и вероятную связь «шевронов» и с ним, и с дугами.


    «Чёрный лоскут» у измерителя механических свойств грунта. На аппарате «Венера-13» среди других приборов было устройство для измерения прочности грунта в виде откидной фермы длиной 60 см. После посадки аппарата освобождалась удерживающая ферму защёлка, и под действием пружины ферма опускалась на грунт. Измерительный конус (штамп) на её конце, кинетическая энергия которого была известна, углублялся в почву. По глубине его погружения оценивалась механическая прочность грунта.


    Одной из задач миссии было измерение малых составляющих атмосферы и грунта. Поэтому любое отделение от аппарата каких-либо частиц, плёнок, продуктов разрушения или обгорания при спуске в атмосфере и посадке абсолютно исключалось; при наземных испытаниях этим требованиям уделяли особое внимание. Однако на первом же изображении, полученном в интервале 0—13 минут после посадки, отчётливо видно, что вокруг измерительного конуса, по всей его высоте, обмотался вытянутый вверх неизвестный тонкий предмет — «чёрный лоскут» размером около шести сантиметров по высоте (фото 6).


    На последующих панорамах, сделанных через 27 и 36 минут, этот «чёрный лоскут» отсутствует. Он не может быть дефектом снимка: на более чётких изображениях видно, что одни детали фермы проецируются на «лоскут», а другие частично просвечивают сквозь него. Второй объект этого типа был обнаружен с другой стороны аппарата, под сброшенной крышкой телекамеры. Похоже, что их появление как-то связано с разрушением грунта измерительным конусом или посадочным аппаратом. Это предположение косвенно подтверждает наблюдение ещё одного похожего объекта, появившегося в поле зрения камер позже.


    Звезда экрана — «скорпион». Этот наиболее интересный объект появился примерно на 90-й минуте вместе с примыкающим к нему справа полукольцом (фото 7). Внимание к нему прежде всего привлёк, конечно, его странный вид. Сразу же возникло предположение, что это какая-то деталь, отделившаяся от начавшего разрушаться аппарата. Но тогда аппарат быстро вышел бы из строя из-за катастрофического перегрева его устройств в герметизированном отсеке, куда раскалённая атмосфера под действием гигантского давления проникла бы сразу. Однако «Венера-13» продолжала нормально работать ещё час, и, следовательно, объект ей не принадлежал. Согласно технической документации, все наружные операции — сброс крышек датчиков и телекамер, бурение грунта, работа с измерительным конусом — закончились через полчаса после посадки. Больше от аппарата ничего не отделялось. На последующих снимках «скорпион» отсутствует.


    На фото 7 скорректированы яркость и контрастность, повышены чёткость и резкость исходного изображения. «Скорпион» имеет размер около 17 сантиметров в длину и сложную структуру, напоминающую земных насекомых или паукообразных. Его форма не может быть результатом случайного сочетания тёмных, серых и светлых точек. Изображение «скорпиона» состоит из 940 точек, а в панораме их 2,08·105. Вероятность образования такой структуры за счёт случайного сочетания точек исчезающе мала: менее 10–100. Иными словами, возможность случайного появления «скорпиона» исключена. Кроме того, он отбрасывает явственно различимую тень, и, следовательно, это реальный объект, а не артефакт. Простое сочетание точек отбрасывать тень не может.


    По’зднее появление «скорпиона» в кадре можно объяснить, например, процессами, протекавшими во время посадки аппарата. Вертикальные скорость аппарата составляла 7,6 м/с, а боковая была примерно равна скорости ветра (0,3—0,5 м/с). Удар о почву произошёл с обратным ускорением 50g Венеры. Аппарат разрушил грунт на глубину примерно 5 см и отбросил его в сторону бокового движения, засыпав поверхность. Чтобы подтвердить это предположение, место появления «скорпиона» изучили на всех панорамах (фото 8) и увидели интересные подробности.


    На первом изображении (7-я минута) на выброшенном грунте видна неглубокая канавка длиной около 10 см. На втором изображении (20-я минута) стороны канавки приподнялись, а её длина увеличилась примерно до 15 см. На третьем (59-я минута) в канавке стала видна регулярная структура «скорпиона». Наконец, на 93-й минуте «скорпион» полностью выбрался из засыпавшего его слоя грунта толщиной 1–2 см. На 119-й минуте он исчез из кадра и отсутствует на последующих изображениях (фото 9).


    В качестве возможной причины перемещения «скорпиона» в первую очередь рассматривался ветер. Поскольку плотность венерианской атмосферы у поверхности ρ = 65 кг/м3, динамическое воздействие ветра в 8 раз выше, чем на Земле. Скорость ветра v измеряли во многих экспериментах: по доплеровскому смещению частоты передаваемого сигнала; по перемещению пыли и по акустическому шуму в микрофоне на борту — и оценили в пределах от 0,3 до 0,48 м/с. Даже при максимальном её значении скоростной напор ветра ρv2 на площадь боковой поверхности «скорпиона» создаёт давление около 0,08 Н, которое вряд ли могло переместить объект.


    Другая вероятная причина исчезновения «скорпиона» может быть в том, что он перемещался. По мере удаления от камеры разрешение изображений ухудшалось, и в трёх-четырёх метрах он стал бы неотличимым от камней. Как минимум, на такое расстояние он должен был отдалиться за 26 минут — время следующего возвращения сканера к тем же строкам на панораме.


    Из-за наклона оси камеры возникают искажения изображения (фото 3). Но вблизи камеры они невелики и исправления не требуют. Возможна другая причина искажений — перемещение объекта во время сканирования. На съёмку всей панорамы затрачивалось 780 с, а на участок изображения со «скорпионом» — 32 с. При смещении объекта могло происходить, например, кажущееся удлинение или сокращение его размера, но, как будет показано, фауна Венеры должна быть очень медлительной.


    (Окончание следует.)


    Детальное описание иллюстраций


    Фото 1. Поверхность Венеры в месте посадки аппарата «Венера-9» (1975 г.) Краевые зоны изображения — коллаж, собранный из более качественных панорам. Физические условия на Венере: атмосфера CO2 96,5%, N2 3,5%, O2 менее 2·10–5; температура — 735 К (462°С), давление 92 МПа (примерно 90 атм). Дневная освещённость от 400 лк до 11 клк. Метеорология Венеры определяется соединениями серы (SO2, SO3, H2SO4).


    Фото 3. Панорама поверхности Венеры в месте посадки аппарата «Венера-13». В центре — посадочный буфер аппарата с зубцами турбулизатора, обеспечивающего плавную посадку, выше — сброшенная белая полуцилиндрическая крышка окна телевизионной камеры. Её диаметр 20 см, высота 16 см. Расстояние между зубцами 5 см.


    Фото 6. Неизвестный объект «чёрный лоскут» появился в первые 13 минут после посадки, обвившись вокруг конического измерительного молотка, который частично углубился в грунт. Сквозь чёрный объект просвечивают детали механизма. Последующие изображения (полученные в интервале от 27-й до 50-й минуты после посадки) показывают чистую поверхность молотка, «чёрный лоскут» отсутствует.


    Фото 9. «Скорпион» (1) появился на панораме, снятой с 87-й по 100-ю минуту. На изображениях, полученных до 87-й и после 113-й минуты, он отсутствует. Малоконтрастный объект 2, вместе с клочковатой светлой средой, также присутствует только на панораме 87—100-й минут. На кадрах 87—100-й и 113—126-й минут слева, в группе камней, появился новый объект К с изменяющейся формой. Его нет на кадрах 53—66-й и 79—87-й минут. В центральной части снимка показаны результат обработки изображения и размеры «скорпиона».

    Венера или первые 60 kpx с другой планеты / Хабр

    Когда мы слышим «фотография с поверхности другой планеты», то первым на ум, как правило, приходит Марс. Оно, конечно, и не удивительно: в последние годы мы избалованы стереоскопическими снимками HRSC, панорамами HiRISE с огромным разрешением, и марсоходом Curiosity с почти ежедневными фотоотчетами. И даже когда речь заходит об истории вопроса, вспоминаем успех американских миссий «Викинг». Но мало кто помнит (или даже знает) о том, что первая в истории фотография с поверхности другой планеты получена не на Марсе и не американским аппаратом, а советской станцией «Венера-9» в 1975 году.

    В этом топике я хочу восстановить историческую справедливость и рассказать о том, как советским инженерам удалось создать устройство, которое успешно осуществило панорамную съемку в условиях крайне агрессивной среды при температуре более 470°С и давлении в 93 атм.


    История советского успеха в изучении Венеры описана достаточно неплохо (да хоть в Википедии), поэтому я обозначу лишь основные вехи:

    • В 1961 году был отправлен первый в истории человечества аппарат, предназначенный для исследования других планет, «Венера-1».
    • 1967 год — «Венера-4» стала первым аппаратом, проникшим в атмосфру планеты и передавшим оттуда научные данные.
    • 1970 год — спускаемый аппарат «Венера-7» совершил мягкую посадку на поверхность Венеры, информация передавалась 53 минуты, в том числе 20 минут — с поверхности (это первый случай радиосвязи с поверхности другой планеты).
    • 1975 год — первые черно-белые панорамные изображения с поверхности другой планеты («Венера-9, 10»).
    • 1982 год — впервые были получены цветные изображения поверхности и проведён прямой анализ грунта планеты («Венера-13, 14»).


    Итак, к моменту запуска «Венеры-9» у советских ученых было достаточно информации о тех условиях, в которых предстояло вести фотосъемку: в первую очередь, это параметры температуры и давления, необходимые для правильного расчета инженерных конструкций (до «Венеры-4» давление атмосферы считалось равным 10 атм, что привело к разрушению этого спускаемого аппарата еще до достижения им поверхности планеты), а также параметры освещенности для корректной настройки фотоаппаратуры (так, из-за неправильных выдержек фотоснимки с «Марса-2» и «Марса-3» практически не представляли научной ценности).

    В состав научной аппаратуры спускаемого аппарата «Венера-9» входили: системы измерения температуры и давления, масс-спектрометр для определения химического состава атмосферы, акселерометры, нефелометры (2), фотометр для исследования светового режима (3 полосы в видимой области + 2 ИК в трех телесных углах), фотометр на полосы поглощения CO2 и H2O, анемометр, гамма-спектрометр для определения содержания естественных радиоактивных элементов в венерианских породах, радиационный плотномер для определения плотности грунта в поверхностном слое планеты, панорамные телефотометры (2).


    Для получения изображения поверхности Венеры в месте посадки спускаемого аппарата панорамная камера устанавливалась в герметичном приборном отсеке, в котором в течение длительного времени обеспечивались нормальные условия по температуре и давлению. Кроме того, необходимо было создать «оптическое окно» к поверхности Венеры, где давление могло достигать 100 атм, а температура 500°С, и не допускать их влияния на камеру. Эти обстоятельства требовали целого ряда оригинальных технических и конструкторских решений. Так, за двое суток до подлета к планете производилось внутреннее захолаживание системы (до -10°С). Для стабилизации внутреннего температурного режима во время работы на поверхности использовались сотовые композитные материалы с малой теплопроводностью, экранно-вакуумная изоляция, аккумуляторы тепла из тригидрата азотнокислого лития, обладающего высокой удельной теплоемкостью и температурой плавления ~30°C. После 75-минутного спуска и часовой работы на поверхности Венеры, температура внутри спускаемого аппарата поднялась с начальных -10°C до 60°C.

    Существенное влияние на конструктивно-компоновочную схему оказал комплекс задач, связанных с обеспечением необходимого поля зрения камеры и разрешения на поверхности. В НПО им. Лавочкина (разработчик аппарата) было признано наиболее целесообразным расположить камеру в верхней зоне приборного контейнера. Однако ввиду необходимости передачи изображения как ближнего, так и дальнего плана ось панорамирования камер была наклонена на 50° к вертикальной оси посадочного аппарата. При этом минимальное расстояние от поверхности до камеры составляло около 1 м. Таким образом в поле зрения камеры должна была попасть часть устройства с нанесенными на нее тестовыми контрастными изображениями. Такое расположение камеры позволяло получить изображение поверхности при малой прозрачности атмосферы и определить фотометрические характеристики поверхности планеты, а также в случае благоприятных метеоусловий получить панораму, охватывающую значительную площадь поверхности Венеры.

    В месте установки камеры со стороны наружной части приборного отсека располагался оптический иллюминатор цилиндрической формы:

    Иллюминатор был изготовлен из толстостенного кварцевого стекла толщиной 10 мм с фокусным расстоянием 371 мм и светопропусканием 95%. Внутри цилиндрического иллюминатора было расположено перископическое устройство камеры со сканирующим зеркалом. Тем самым основные тепловые потоки, проникающие через иллюминатор, воздействовали только на верхнюю часть камеры, не достигая электронной аппаратуры.

    Для обеспечения заданного теплового режима и исключения влияния высокой температуры на аппаратуру камера и иллюминатор были закреплены в приборном отсеке при помощи нетеплопроводных и теплопоглотительных конструктивных элементов. Иллюминатор был закрыт мощной теплоизоляцией, за исключением смотрового выреза‚ обеспечивающего необходимое поле зрения. Смотровой вырез, в свою очередь, был закрыт теплоизоляционной крышкой, которая с помощью пироустройств сбрасывалась после посадки. Этим обеспечивался, во-первых, тепловой режим камеры во время снижения, а во-вторых‚ защита стекла иллюминатора от возможного закопчения, осаждения и конденсации на нем продуктов газовыделения теплозащиты и каких-либо непрозрачных осадков из атмосферы Венеры.

    Поскольку у советских инженеров имелся большой положительный опыт использования оптико-механических панорамных камер на лунных аппаратах, как неподвижных («Луна-Э», «Луна-13»), так и подвижных («Луноход-1», «Луноход-2»), а оптические и электрические характеристики этих камер в целом соответствовали потребностям венерианской миссии, было решено использовать именно их. Единственное, в отличие от лунных камер, работавших непосредственно во внешней среде, в данном случае была предусмотрена защита от особо жестких климатических воздействий на Венере.

    Сборка камеры:

    В оптико-механической панорамной камере используется принцип сканирующего телефотометра. Основные элементы камеры и их установка на аппарате:

    Как уже говорилось выше, камера была расположена внутри герметичного и теплоизолированного корпуса. Съемка поверхности производится через цилиндрический иллюминатор, внутри которого установлено сканирующее зеркало и элементы его привода. Обзор окружающей поверхности в номинальном угле 40х180° осуществляется за счет двух движений сканирующего зеркала — вращения вокруг оси панорамирования и качания в плоскости, проходящей через эту ось. Для повышения надежности получения изображения в условиях пониженной освещенности или очень малых контрастов снаружи были установлены два источника искусственного света, освещающих локальные зоны поверхности в двух секторах панорамы.

    Устройство камеры:

    Конструктивно камера разбивается на две части: основной корпус и перископическое устройство. Перископ выносил за пределы теплоизоляционных оболочек сканирующее зеркало и располагается в зоне, где температура могла достигать 475°С. Основной же корпус с электронными блоками и оптической системой находится в зоне, где рабочая температура не превышала 40-50°С. Перископическое устройство выполнено в виде тонкостенной трубы из материала с низкой теплопроводностью. Качание зеркала от кулачка и толкателя производилось через проволочную тягу длиной 250 мм. Труба перископа, вращавшаяся при панорамном обзоре, была установлена на шарикоподшипниках, между которыми был расположен радиатор, обеспечивающий передачу тепла на корпус. В самом корпусе по всему периметру были сделаны герметичные полости, заполненные тригидратом азотнокислого лития, обладающим большой теплоемкостью.

    Оптическая схема камеры:

    Пучок лучей от поверхности, проходя через иллюминатор, становится расходящимся в сагиттальном сечении, так как иллюминатор представляет собой цилиндрическую линзу (см. фотографию выше). Расходящийся пучок падает на сканирующее зеркало и, отражаясь от него, попадает на компенсирующую цилиндрическую линзу, передний фокус которой совпадает с задним фокусом иллюминатора. После линзы пучок снова становится параллельным и, отражаясь от поворотного зеркала, проходит через объектив с фокусным расстоянием 28 мм и относительным отверстием 1:2. В плоскости изображения стоит диафрагма, которая является развертывающим элементом, формирующим апертурную характеристику камеры. После диафрагмы пучок попадает на светоприемник. На время обратного хода строчной развертки световой поток перекрывается гребешком обтюратора. В это же время фотодиод засвечивается лампой накаливания через отверстие на обтюраторе и формирует электрический импульс начала обратного хода. Во время обратного хода происходит калибровка прибора. Для этой цели свет от лампы, яркость которой стабилизирована, с помощью световода подается на светоприемник.

    Сканирующее зеркало совершает колебательное движение (строчная развертка), отклоняя световые пучки на угол ±20° с линейной угловой скоростью и обратным ходом, составляющим 10% от периода строки. Одновременно сканирующее зеркало поворачивается вокруг оси панорамирования. Конструкция камеры позволяла производить полный панорамный обзор в угле 360°, однако поле зрения, не закрытое элементами самого аппарата, составляет величину, примерно в два раза меньшую, поэтому панорамная развертка ограничена углом 180±4°.

    Приводом оптико-механической части служил двигатель постоянного тока, скорость вращения которого стабилизирована с помощью сервосистемы с опорой на частоту, подаваемую от бортового хронизатора. Номинальной угловой разрешающей способности 21′ соответствует четкость в 115 элементов в строке, которая ограничивалась не апертурной характеристикой камер, а частотой дискретизации видеосигнала (в строчном направлении) и заданным шагом панорамной развертки. При угловом разрешении 21′ в ближней зоне могли быть обнаружены детали поверхности с размерами около 10 мм, а достоверно должны были различаться детали, имеющие размеры в несколько раз больше. Объективы камер были настроены на гиперфокальное расстояние, благодаря чему можно получить резкое изображение предметов, находящихся на расстоянии 800 мм и далее от иллюминатора, т. е. во всех зонах панорамного обзора, включая край посадочной платформы.

    Основные параметры камеры:










    Число элементов в строке (без обратного хода)115
    Число строк в панораме517±13
    Число элементов в обратном ходе13
    Время передачи строки, с3,5
    Время передачи панорамы, мин30±0,9
    Диапазон передаваемых плотностей0-1,2 (1‚5)
    Число уровней квантования видеосигнала64 (6 бит)
    Масса камеры, кг5,8 (в том числе соли лития — 2,1 кг)
    Потребляемая мощность, Вт5

    Все приборы посадочного аппарата, в том числе и панорамная камера, работали в автоматическом режиме и управлялись программно-временны́м устройством, которое после посадки подавало на камеру команду на включение. После этого собственная автоматика камеры производила включение и выключение осветителей в заданных секторах обзора и реверсирование развертки по достижении камерой крайних положений угла панорамирования. С выхода камеры видеосигнал подавался на кодирующее устройство и далее на передатчик. Каждые 4 минуты видеосигнал прерывался, так как в канал связи поступала телеметрическая информация со всех научных приборов аппарата. А поскольку панорамная развертка в это время не прекращалась, это приводило к потере 4-5 строк изображения на каждый цикл измерений. В это же время передавалась следующая информация о работе камеры: изменение уровня автоматической регулировки чувствительности, изменение азимутального угла, наличие строчной развертки, наличие видеосигнала, моменты включения и выключения осветителей, температура камеры.

    Вот так выглядела необработанная панорама:

    После устранения шумов данная панорама стала выглядеть так:

    Некоторыми любителями были найдены пленки с необработанными 6-битными данными, по которым они самостоятельно проводили реконструкции. Наиболее известна работа Дона Митчела:

    Им же проведена работа по реконструкции снимков «Венеры-10», «Венеры-13» и «Венеры-14».

    А закончить свой рассказ я бы хотел впечатляющим цветным изображением с «Венеры-13». Хочется искренне верить, что тот прорыв, который советская школа сделала в космонавтике, несмотря на частые неудачи, не забудется и новое поколение российских ученых внесет не меньший вклад в дело изучения космоса.

    P.S. Для всех интересующихся очень рекомендую сайт Дона Митчела, который не только обработал первоначальные фотоснимки Венеры, но и собрал массу уникальной информации о советских космических аппаратах и их научном оборудовании.

    Венера — Детский технопарк «Кванториум»

    Ни для кого не секрет, что Венера – вторая планета от Солнца в Солнечной системе.
    Ее назвали ее в честь римской богини красоты и любви. Интересно отметить, что это единственная планета, получившая название в честь женщины. Возможно, так произошло, потому что богиня отличалась неземной красотой, а Венера тогда была одной из пяти известных планет, которая сияла ярче всех.

    В древние времена за Венеру принимали сразу две разные звезды: утренняя и вечерняя (одна появлялась на рассвете, а вторая на закате). В латинском языке их называли Веспер и Люцифер.

    Физические характеристики Венеры

    Венеру и Землю нередко принимают за близнецов. Это происходит из-за схожести масс, размеров, состава, плотности и гравитации. Но на этом сходства заканчиваются.

    (Сравнение Венеры и Земли)

    Знаете ли вы?

    • Температура на поверхности планеты может достигать 465 градусов по Цельсию.
    Этого достаточно, чтобы расплавить свинец.
    • Венера вращается очень медленно, день составляет 243 земных суток. Еще более странно то, что она вращается в обратном направлении в отличие от других планет Солнечной системы.

    Венера – самая горячая планета в Солнечной системе. Плотная атмосфера не позволяет теплу выделяться в космос. Адская атмосфера состоит из двуокиси углерода и облаков серной кислоты.

    Ученым удалось обнаружить лишь следы проявления воды. Атмосфера Венеры намного тяжелее других планет. А поверхностное давление очень повышено (в 90 раз больше нашего).

    Поверхность Венеры скорее всего засушливая. В процессе развития солнечные ультрафиолетовые лучи стремительно испаряли воду, сохранив ее в виде пара.
    2/3 поверхности Венеры представляют собой равнины, наполненные тысячами вулканов. Причем некоторые до сих пор активны.
    Их величина достигает 0.8-240 км, а лавовые потоки создают каналы длиною в 5000 км. Это намного длиннее, чем на других планетах.

    (Поверхность Венеры)

    1/3 поверхности – 6 горных областей. Один из хребтов называется Максвелл. Он простирается на 870 км и вытягивается в высоту на 11.3 км. Это самая высока точка на планете.

    (Хребет Максвелл)

    У Венеры есть корона. Это кольцеобразная структура, простирающаяся на 155-580 км в ширину. Исследователи установили, что она образуется, когда горячий подземный материал поднимается вверх и деформирует поверхность.

    Знаете ли вы?
    • Первоначальное название планеты было Люцифер. Но тогда это имя не связывали с дьяволом. Изначально оно означало «светоносец». Если смотреть с нашей позиции, то Венера намного ярче любой планеты или даже звезды, так как она к ним близка и обладает сильно отражающими облаками.
    • На один оборот вокруг оси у нее тратится 243 земных дня. Сейчас это самая медленная планета, металлическое ядро которой не может воспроизводить магнитное поле, как у Земли.

    Характеристики орбиты Венеры

    Если наблюдать за Венерой сверху, то она вращается в противоположную сторону. То есть, в случае орбиты Венеры Солнце появляется на западе, а прячется на востоке. На Земле все наоборот.

    Год на Венере длится 225 земных дней. Получается, что здесь день длиннее года.
    Но из-за ретроградного вращения от одного солнечного восхода и заката проходит всего 117 земных дней.

    Состав и структура Венеры

    • Магнитное поле: 0. 000015 от земного.

    • Внутренняя структура: металлическое железное ядро, достигающее в ширине 6000 км. Пластинчатая каменная мантия – около 3000 км в толщину. Корона, состоящая в основном из базальта, – 10-20 км.

    Орбита и вращение Венеры

    Климат Венеры

    Самый верхний слой облаков облетает планету каждые 4 земных дня. Движение происходит при помощи ураганных ветров со скоростью 360 км/ч.
    В 2005 году Европейское космическое агентство (ЕКА) отправило на планету аппарат Венера-Экспресс. Ему удалось обнаружить молнию.

    (Аппарат Венера-Экспресс)

    На Венере молнию воспроизводят облака серной кислоты. Ученые не перестают изучать эти электрические разряды, потому что они способны разрушать молекулы на фрагменты, которые позже сочетаются с другими.
    В 2006 году стал заметным долгоживущий циклон, который не прекращает двигаться (в нем постоянно разрушаются и перестраиваются элементы). В облаках можно обнаружить некие метеорологические явления, среди которых гравитационные волны. Они создаются ветром над геологическими образованиями, из-за чего происходят взлеты и падения в воздушных слоях.

    (Гравитационные волны на Венере)

    В верхних облаках есть «голубые поглотители». Они впитывают свет в синей и ультрафиолетовой длинах волн. Они поглощают почти половину солнечной энергии. Именно поэтому Венера такая горячая. Точный состав «голубых поглотителей» пока не определен.

    Исследования и разведка Венеры

    Исследование Венеры началось с оптических наблюдений телескопами, но затем открылась эра космических запусков. США, СССР и Европейское космическое агентство (ЕКА) отправили более 20 космических аппаратов к Венере.
    В 1962 году к планете на 34760 км подошел Маринер-2 НАСА. Это первая планета, наблюдаемая проходящим космическим кораблем. Венера-7, запущенная СССР, стала первым аппаратом, которому удалось приземлиться, а Венера-9 прислала первые снимки. Магеллан НАСА с помощью радара создал карту 98% поверхности, показав детали, которые имели 100 метров в поперечнике.

    (Фото Венеры глазами советского космического аппарата Венера-13)

    Венера-Экспресс ЕКА провел 8 лет на орбите Венеры, применив большое разнообразие инструментов, с помощью которых были обнаружены молнии.
    В августе 2014 года, когда спутник приступил завершил миссию. Перед отлетом Венера-Экспресс ЕКА совершил маневр, который позволил аппарату оказаться во внешних слоях атмосферы. Там он продержался несколько месяцев до окончания топлива.

    Ближайшие планеты к Венере – Земля, Меркурий и Марс, о характеристике которых можно узнать далее.

    ⠀⠀ЮпитерᅠᅠᅠᅠУранᅠᅠᅠᅠᅠСолнцеᅠᅠᅠᅠСатурнᅠᅠᅠᅠПлутонᅠᅠᅠНептунᅠᅠᅠᅠМеркурийᅠᅠᅠᅠМарсᅠᅠᅠᅠᅠЗемля

    Следующая остановка — Венера. Зачем НАСА отправляет две миссии к ближайшей соседке Земли

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

    Автор фото, Reuters

    Подпись к фото,

    Миссии НАСА к Венере должны отправиться в 2028 — 2030 годах

    Американское космическое агентство НАСА объявило, что отправляет две новые миссии к Венере, чтобы изучить атмосферу и геологические особенности планеты. На каждый из проектов будет направлено 500 млн долларов, ожидается, что они стартуют в период между 2028 и 2030 годами.

    Глава НАСА Билл Нельсон сказал, что миссии «позволят исследовать планету, на которой мы не были более 30 лет». Последний раз американский зонд достиг Венеры в 1990 году: тогда аппарат Magellan в течение четырех лет находился на орбите планеты и собирал данные о ее поверхности. После этого к Венере также отправлялись космические аппараты из Европы и Японии.

    «Задача обоих сестринских миссий — понять, каким образом Венера превратилась в похожую на ад планету, где на поверхности может плавиться свинец», — сказал Нельсон.

    Автор фото, Reuters

    Подпись к фото,

    Руководитель НАСА Билл Нельсон говорит, что миссии позволят очень подробно изучить планету

    Венера — вторая планета от Солнца и самая горячая в Солнечной системе, температура на ее поверхности составляет 500 Цельсия (свинец плавится при 327,5 °C).

    Первая миссия под названием Davinci + будет изучать атмосферу планеты, чтобы понять, как она формировалась и развивалась. Она также должна будет выяснить, был ли на Венере когда-либо океан.

    • Ученые нашли в облаках Венеры признаки существования жизни
    • Цель — Венера. Какой будет новая космическая гонка?
    • Робот «Персеверанс» прибыл на Марс искать следы инопланетной жизни

    Ожидается, что Davinci+ пришлет на Землю первые фотографии элементов рельефа планеты в высоком разрешении. Как полагают ученые, эти элементы сравнимы с континентами на Земле, что позволяет предположить присутствие на Венере тектоники плит.

    Автор фото, NASA

    Подпись к фото,

    Ученые не исключают, что на Венере до сих пор могут извергаться вулканы

    Венера: основные факты

    • Самая близкая к Земле планета Солнечной системы. Так же, как с другими небесными телами, расстояние до нее зависит от орбит Земли и Венеры: ближайшее составляет 38 млн километров, а самое дальнее — 162 млн километров.
    • Запущенные с Земли в 1960-е и 1970-е годы советские и американские космические аппараты путешествовали к Венере около четырех месяцев. Миссия Magellan летела туда больше года.
    • Из всех планет Солнечной системы она ближе всех к Земле по размеру: ее масса составляет около 80% земной.
    • Атмосфера Венеры в основном состоит из углекислого газа со следами азота. Большая часть водорода испарилась из атмосферы в начале формирования планеты.
    • Средняя температура на Венере составляет 462 градуса Цельсия. Однако по мере удаления от поверхности температура в атмосфере падает.
    • Давление на поверхности Венеры такое же, как на глубине около 900 метров в условиях земного океана.
    • В 1970 году советский аппарат «Венера-7» совершил первую в истории посадку на поверхность Венеры и передал на Землю данные о планете.

    Вторая миссия, Veritas, составит карту поверхности планеты, чтобы исследовать геологическую историю Венеры и понять, почему ее развитие настолько сильно отличалось от Земли. Она составит список венерианских высот и будет выяснять, есть ли на планете вулканическая активность или землетрясения.

    «Поразительно, насколько мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий покажут нам планету полностью: от облаков в небе и вулканов на поверхности до самого ее центра, — говорит Том Вагнер из отделения планетологии НАСА. — Это почти как открытие планеты заново».

    Анализ: меняющийся взгляд на Венеру

    Пол Ринкон, научный редактор Би-би-си

    В последние несколько десятилетий при финансировании планетарных исследований НАСА в основном отдавала предпочтение Марсу. При этом ученые, изучающие Венеру, давно привыкли к тому, что их планете не уделяется приоритетного внимания.

    Но сейчас все меняется. Новые идеи, новые предположения и новые специалисты меняют наше понимание ближайшего соседа Земли. Многие считали Венеру «мертвой» планетой, но теперь есть версии, что она может быть геологически активной и там, вероятно, периодически возникает вулканическая активность.

    Возможно, в течение миллиарда лет истории Венеры на ней были океаны, не исключается даже, что в плотной атмосфере планеты могут существовать микробы.

    Ученые, которые посвятили свою жизнь изучению этой планеты, будут очень довольны тем, что Венера наконец-то снова попала в поле зрения НАСА.

    Возвращение на Венеру. Интервью с ведущим научным сотрудником ИКИ РАН Людмилой Засовой

    Венера… Свое имя она получила в честь богини красоты, желания и процветания. Однако в научном сообществе ее чаще называют зловещим близнецом Земли. Удушливая атмосфера из углекислого газа, облака из серной кислоты, температура 470° C и давление в 90 раз больше земного — условия, которые, казалось бы, совсем не подходят для проведения научных экспериментов. Между тем советские посадочные аппараты могли проработать около двух часов на поверхности Венеры, в течение которых научные приборы передавали ценнейшую информацию об этой планете. Но вот уже почти 40 лет как о прямых измерениях в атмосфере и на поверхности соседки Земли забыли, отдав предпочтение исследованиям более «сговорчивого» Марса. В 2029–2031 г. Россия (так же, как NASA и ЕSA) снова вернется на Венеру. Чего ожидать от миссии «Венера долгоживущая»? Приоткроет ли она тайны нашей зловещей соседки, что станет возможным только при прямых измерениях в атмосфере и на поверхности? Рассказывает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Людмила Засова.

    Людмила Вениаминовна Засова — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

    — Венеру и Землю называли сестрами. Что у них общего, а что кардинально отличает одну планету от другой?

    — Действительно, эти две планеты часто называют сестрами или близнецами. Каждый из нас невооруженным глазом мог видеть Венеру как яркую звезду на закате или перед восходом Солнца. Это та самая «вечерняя» и «утренняя звезда».

    В каком-то смысле Земля и Венера — планеты-сестры. У них практически одинаковые размер, масса и плотность. Обе планеты получают одинаковое количество энергии от Солнца; хотя Венера расположена ближе к светилу, ее облачный слой отражает около 80% поступающей энергии. Пожалуй, на этом сходства и заканчиваются.

    Венера — это «адский» близнец Земли. Ведь температура поверхности Венеры оценивается в 470º C, а давление — в 92 атмосферы, как если бы вы погрузились в океан на километр. Условия, в общем-то, очень суровые. Вдобавок ко всему Венера расположена близко к Солнцу, при этом собственного магнитного поля у планеты нет.

    Еще одна уникальная особенность Венеры — суперротация атмосферы. В прошлом веке астрономы пришли к выводу, что верхние слои плотного облачного слоя Венеры движутся намного быстрее ее поверхности — примерно в 60 раз. Так, период вращения планеты составляет 243 земных дня, тогда как атмосфера на верхней границе облаков (70 км) совершает полный оборот всего за четверо суток.

    На Венере практически нет воды. Если взять всю воду в атмосфере Венеры и осадить на поверхность, то получится слой в 3 см. Для сравнения: на Земле вся вода, включая океаны, создаст слой в 3 км.

    Считается, что Венера и Земля образовались из одного протопланетного материала. Но в процессе эволюции каждая из планет прошла свой путь. Исследование возможных причин продолжается по сей день. Среди основных причин выделяют, конечно, отсутствие магнитного поля и близость Венеры к Солнцу.


    Улетая от Венеры, космический корабль NASA «Маринер-10» запечатлел этот, казалось бы, мирный вид планеты размером с Землю, окутанной плотным облачным слоем


    Источник: NASA / Wikipedia

    — А что говорит научное сообщество по поводу медленного вращения Венеры?

    — Медленное вращение Венеры не вполне понятно. Вероятно, дело в том, что она расположена близко к Солнцу, пытающемуся затормозить вращение планеты своим приливным воздействием. Например, медленное вращение Меркурия объясняется тем, что оно происходит синхронно с Солнцем. Поэтому он всегда обращен к Солнцу одной стороной. Звезда пытается заставить и Венеру вращаться синхронно.

    Но это не объясняет, почему Венера вращается вокруг своей оси в обратную сторону. Согласно современным предположениям, основная причина заключается в том, что Венера и Земля находятся в состоянии приливного резонанса. Это подтверждает один любопытный факт. Венера вращается таким образом, что делает полный оборот вокруг своей оси три раза за 729 земных суток. А Земля за это время делает ровно два оборота вокруг Солнца, то есть во время максимального сближения с Венерой (в нижнем соединении) соседка всегда обращена к Земле той же самой стороной.

    Другие ученые связывают обратное вращение с термическими приливами — градиентом давления, возникающим из-за неравномерного нагрева планеты Солнцем. Однако однозначного ответа пока нет.

    На самом деле мы очень мало знаем о Венере. И, хотя это ближайшая к нам планета, Венера остается планетой «инкогнито».

    — А с чем это может быть связано? Почему, например, Марсу уделялось и уделяется больше внимания?

    — Дело в том, что у Марса слабая атмосфера. Она позволяет разглядеть поверхность планеты, всегда вызывающей повышенный интерес ученых и общества в целом. Да и условия на поверхности значительно ближе к земным, чем у Венеры. Вспомните, как в XIX в. были открыты так называемые марсианские каналы и многие посчитали, что на Марсе есть жизнь. Когда появились более совершенные телескопы, оказалось, что никаких каналов там нет. Поверхность Марса гористая, она испещрена кратерами.

    В Советском Союзе исследования Венеры были весьма успешными, а вот с Марсом не сложилось, хотя первую успешную посадку на Марс совершила именно советская станция «Марс-3». Однако научной информации было получено мало из-за ее очень короткого времени жизни. К сожалению, в новейшей истории России до сих пор не было ни одного космического запуска ни к Венере, ни к Марсу.

    Если говорить о Венере, то эта планета сложна для исследований. Все, что можно разглядеть в телескоп, — это плотный однородный облачный слой. До 70-х гг. ХХ в. мы не знали состава облачного слоя, который наблюдали в телескоп. Неожиданностью оказалось то, что Венера покрыта облачным слоем, состоящим в основном из водного раствора серной кислоты с концентрацией 75–80%, причем на всех широтах.

    По сути, Венеру открыли благодаря космическим аппаратам. Только представьте: высокая температура на поверхности, агрессивный облачный слой — и при этом еще в прошлом веке десять советских аппаратов благополучно сели на поверхность.

    Конечно, это была сложная задача и решалась она постепенно. В 1960-е гг. космическая станция «Венера-4» впервые вошла в атмосферу Венеры, а за ней «Венера-5» и «Венера-6». Однако в те годы ученые и инженеры не подозревали, что на планете такое высокое давление — почти 100 атмосфер, поэтому первые «Венеры» были просто раздавлены на разных высотах от 40 до 20 км. До поверхности первой добралась АМС «Венера-7» (в 1970 г.).


    Сравнительные размеры (слева направо) Меркурия, Венеры, Земли и Марса


    Источник: NASA / Wikipedia

    — Известно, что на Венере наблюдается очень сильный парниковый эффект. Почему там сложились подобные климатические условия?

    — Как я уже говорила, Венера расположена близко к Солнцу. При формировании Солнца в его недрах запустилась ядерная реакция превращения водорода в гелий. Светимость звезды возрастала. При этом Солнце излучало энергии на 20–30% меньше, чем сегодня. В тот период Венера находилась в так называемой зоне обитаемости, то есть была, с нашей точки зрения, вполне пригодной для жизни. Считается, что на Венере в первые 2 млрд лет, вероятно, был океан, где могла зародиться жизнь.

    Со временем Венера постепенно разогревалась. Океан испарялся, создавая в атмосфере парниковый эффект. Под действием солнечного излучения молекулы воды распадались на водород и кислород. Из-за отсутствия у Венеры магнитного поля солнечный ветер буквально сдувал атмосферные составляющие.  

    Процесс диссипации атмосферы происходит и сейчас. Измерения на аппарате Европейского космического агентства «Венера-экспресс» показали, что продолжается уход воды с Венеры: соотношение уходящих атомов водорода и кислорода равняется 2 : 1, как и должно быть при расщеплении молекул воды. При этом, как удалось выяснить, на Венере отношение атомов дейтерия (тяжелого водорода) к атомам обычного водорода в 150–200 раз выше, чем на Земле. Это говорит о том, что Венера отдала в космос почти весь свой легкий водород, поскольку тяжелый легче удерживается гравитационным полем планеты из-за более низкой скорости теплового движения молекул.

    Таким образом, вода постепенно уходила в космос, а в атмосфере накапливался углекислый газ, который выделялся в результате вулканической активности, запуская сильный парниковый эффект, наблюдаемый нами сегодня.

    Важно упомянуть еще один интересный аспект, связанный с климатом на Венере. На планете, вероятно, отсутствует тектоника плит, поэтому внутреннее тепло планеты выделяется главным образом за счет извержения вулканов. За последний миллиард лет Венера прошла эпоху гигантских извержений, когда в атмосферу выделилось огромное количество серных соединений, CO2 и других элементов.

    Поскольку в атмосфере Венеры практически не осталось воды, нет процессов выветривания, осадков, которые разрушают рельеф, поверхность можно изучать в историческом аспекте. В эпоху гигантских вулканических извержений в течение последних 500–700 млн лет лавой было залито 80% поверхности Венеры. Не залитыми остались только гористые районы — тессеры. Считается, что в их составе сохранились породы, образовавшиеся в период, когда на поверхности еще была вода.


    Изображение Венеры, полученное с помощью компиляции данных с аппарата «Магеллан» за 1990–1994 гг. Красный цвет показывает высокие участки, синий — низкие. Желто-зеленые островки аналогичны континентам на Земле


    Источник: NASA / Wikipedia

    — На каждой из планет земной группы ученые пытаются найти биомаркеры, свидетельства жизни. Найдены ли они на Венере?

    — В 2021 г. научное сообщество захлестнула эйфория, когда на Венере в облачном слое обнаружили фосфин — бесцветный ядовитый газ, который может иметь биологическое происхождение. Например, на Земле его выделяют в процессе жизнедеятельности некоторые бактерии. Считается, что условия, пригодные для жизни микроорганизмов на Венере, могут в настоящее время существовать в облаках планеты. Атмосфера содержит серную кислоту высокой концентрации, небольшое количество воды, хлор, серу, фосфор и другие элементы, которые бактерии могли использовать для питания.

    Если бы подтвердилось присутствие фосфина, это действительно можно было бы считать косвенным свидетельством наличия жизни анаэробных бактерий. Хотя существование других возможных источников происхождения фосфина также не исключено.

    Любопытно, что в атмосфере Венеры наблюдаются обширные области неправильной формы, видимые только в ультрафиолетовом спектре, связанные с так называемым неизвестным УФ-поглотителем (неизвестным, потому что в течение полувека так и не удалось отождествить его состав). Интересно, что на Земле есть бактерии, живущие в естественных кислотных источниках, и области концентрации этих бактерий имеют похожий спектр поглощения в УФ, что наводит на мысли о возможной биологической природе УФ-поглотителя на Венере.

    — Что ученые говорят о будущем планеты? Существуют ли эволюционные модели Венеры?

    — О будущем Венеры говорить сложно. Все планеты Солнечной системы представлены для нас в одном экземпляре, каждая по-своему уникальна. На сегодня открыто множество экзопланет вблизи других звезд, находящихся в так называемой зоне обитаемости, которые как раз больше похожи на Венеру, чем на Землю. Конечно, любая планета со временем меняется.

    Если рассуждать глобально в контексте миллиардов лет, будущее Венеры, как, впрочем, и Земли, печально. Солнце медленно, но неуклонно увеличивает мощность своего излучения и раздувается. Через 5–6 млрд лет оно раздуется до гигантского размера, поглощая Меркурий, Венеру и разогревая Землю и Марс.

    — Что нам дает изучение Венеры с точки зрения понимания земных процессов?

    — Почему мы так хотим понять, как на Венере возник очень сильный парниковый эффект? Мы хотим разобраться, от чего зависит климат на планете земного типа. Например, нам важно понять, что может произойти с температурой на Земле. Не ожидает ли нас судьба Венеры? Ведь концентрация углекислого газа и связанный с ним парниковый эффект в нашей атмосфере непрерывно возрастают. Климатические изменения на Венере позволят лучше спрогнозировать будущее климата на Земле.

    — Поговорим подробнее о задачах проекта «Венера долгоживущая». На какие вопросы она должна дать ответы? На каком этапе сейчас находится миссия?

    — Прямо сейчас идет завершающая фаза этапа технического предложения (ТП) или фаза А в терминах NASA. Проект «Венера-Д» прошел научно-исследовательскую стадию и перешел к опытно-конструкторской разработке. В техническом предложении содержится информация о составе комплекса «Венеры-Д», научной аппаратуре, ее детальное описание, соответствующее габаритам, весу и задачам проекта.


    Станция «Венера-Д»


    Источник: REGNUM

    Проект нацелен на создание орбитального аппарата с мощным комплексом научной аппаратуры, посадочного аппарата типа «Вега», который в 1970-х гг. показал себя как идеальная машина для доставки научной аппаратуры на поверхность планеты и обеспечения ее работы в течение двух часов. Это очень хорошо для подобного сложного комплекса научных приборов.

    При работе над техническим предложением мы запрашивали циклограмму работы приборов и спрашивали у экспериментаторов, достаточно ли им будет двух часов для получения важных научных результатов. Коллеги согласились, что этого хватит для получения основной информации.

    Важно отметить, что на Венеру 40 лет не садился ни один посадочный аппарат, а до этого — исключительно советские. Исследования проводились только с орбиты. А для понимания происхождения и эволюции планеты необходимо производить прямые измерения в атмосфере и на поверхности.

    На «Венере-Д» будут установлены приборы, которые будут измерять и состав атмосферы на спуске. Это позволит изучить содержание летучих и инертных газов и их изотопов, состав облачных аэрозольных частиц и элементов, которые могли бы сигнализировать о наличии жизни в атмосфере Венеры.

    Другая интересная задача связана с изучением минералогического состава Венеры. Для этого планируется включить в состав посадочного аппарата бурильную установку. Это тоже вызов для наших инженеров, ведь установка должна бурить грунт при давлении 100 атмосфер и высокой температуре. Полученный материал будет доставлен внутрь аппарата и распределен между четырьмя экспериментами на борту.

    Орбитальный аппарат в свою очередь будет изучать состав атмосферы, облаков, природу УФ-поглотителя и исследовать излучение поверхности с орбиты. Современные методы обработки данных позволяют измерять скорость ветра на разных высотах в атмосфере. Это очень сложная методика, но она значима в контексте исследования динамики и причин суперротации, о которой мы говорили.

    — Планы действительно масштабные.

    — Да, и мы надеемся, что все они реализуются.

    — Но времени уже осталось немного.

    — Да, запуск запланирован на 2029 г. Предполагается, что на траекторию к Венере с помощью ракеты «Ангара-5» будет выведено 4,8 т полезного груза.

    — Каким вы видите российское возвращение на Венеру?

    — Это будет первая миссия из серии проектов. В перспективе «Роскосмос» планирует доставить образцы грунта Венеры на Землю. Но этого следует ожидать не раньше середины 2030-х гг. Будет ли это реализовано, сказать сложно, ведь все упирается в финансирование.

    — Но возвращаться точно нужно?

    — Конечно, все-таки Венера наша ближайшая соседка и во многом близнец Земли. Кроме того, ее изучение поможет нам понять, какие ключевые факторы повлияли на современное состояние ее климата и какое это может иметь отношение к эволюции климата на Земле. Интересно также, почему большинство открываемых землеподобных по размеру экзопланет похожи на Венеру. Стоит ли рассматривать это как неизбежный этап эволюции планеты при определенных условиях? А Земля с катастрофическими климатическими изменениями — не движется ли она в этом плане в сторону Венеры?


    Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российской академии наук.

    Вот! НАСА сделало новаторские снимки поверхности Венеры

    обнародовано

    Редкий снимок.

    Клэр Камерон

    Пелена из толстых облаков, покрывающих поверхность Венеры, рассеялась — благодаря солнечному зонду NASA Parker. Потрясающие наблюдения показывают планету, отмеченную континентами, плоскими просторами и широкими горами. Эти особенности никогда раньше не наблюдались в видимом спектре света, что было достигнуто только благодаря серии скрытных облетов ночной стороны планеты.

    Что нового —  В статье, опубликованной в среду в журнале Geophysical Physical Letters , ученые НАСА и другие лица, связанные с миссией Parker Solar Probe, объясняют, как им удалось поймать такие беспрецедентные проблески Венеры, и что раскрывают эти украденные взгляды. .

    «Венера — третья по яркости вещь на небе, но до недавнего времени у нас было мало информации о том, как выглядела ее поверхность, потому что наш взгляд на нее закрыт плотной атмосферой», — говорится в заявлении Брайана Вуда. Вуд — ведущий автор нового исследования и физик Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне, округ Колумбия.0003

    «Теперь мы, наконец, впервые видим поверхность в видимом диапазоне длин волн из космоса».

    На изображениях показана разнообразная топография — высокогорья и низменности, континентальные массивы и более любопытные географические объекты, готовые для исследования. Данные также помогают подтвердить, что температура Венеры на поверхности составляет 735 Кельвинов — 863,33 Фаренгейта. Невероятно, но ученые также сообщают о выбросах, подобных земному чуду: полярному сиянию.

    Слева новое изображение Венеры в видимом свете из космоса. Справа ученые сопоставили данные с другими изображениями поверхности, что позволило им выделить высокогорные районы (пронумерованные) в ошеломляющих деталях. Вудс и др. Письма о геофизических исследованиях

    Как они это сделали — Изображение поверхности Венеры уже было получено, но с другими длинами волн света, чем те, которые может видеть человеческий глаз. Обычно Венера выглядит в видимом свете как жемчужина, таинственно лишенная черт и совершенно непрозрачная. Отсутствие каких-либо подробностей о том, что скрывается на поверхности планеты, связано с густыми сернокислотными облаками и богатой углекислым газом атмосферой, которые покрывают планету ядовитой дымкой.

    Из этих облаков удается вырваться лишь небольшому количеству красного света, но он обычно теряется, потому что солнечный свет отражается от густых венецианских облаков, заглушая красный свет шумом. Ночью Венера еще такая горячая, от нее исходит слабое свечение, но нет Солнца, с которым мог бы соперничать этот красный свет. Сфотографировав планету в ночное время, солнечный зонд Parker смог увидеть больше деталей поверхности Венеры в видимом спектре из космоса, чем любая миссия когда-либо прежде.

    «Поверхность Венеры, даже на ночной стороне, составляет около 860 градусов», — говорится в заявлении Вуда. «Так жарко, что каменистая поверхность Венеры заметно светится, как кусок железа, вытащенный из горна».

    Когда Parker Solar Probe пролетал мимо Венеры во время своего четвертого пролета, его прибор WISPR зафиксировал эти изображения, объединенные в видео, показывающее ночную поверхность планеты. Кредиты: NASA/APL/NRL

    Предполагается, что солнечный зонд Parker будет изучать Солнце, а WISPR был разработан для наблюдения за солнечной атмосферой и ветром — возможность, которая якобы может быть применена к облакам, подобным тем, что окутывают Венеру. За исключением того, что WISPR видел дальше поверхности самой планеты. Зонд сделал изображения во время двух облетов, сделанных на пути к Солнцу, 11 июля 2020 г. и 20 февраля 2021 г. Изображения были сделаны с помощью прибора Wide-Field Imager for Parker Solar Probe.

    «Изображения и видео просто поразили меня», — говорится в заявлении Вуда.

    Почему это важно — Открытие поверхности Венеры в новом свете — это не только прорыв в космической науке, но и получение учеными важной информации о нашей соседней планете. Эти данные могут помочь в будущих научных миссиях по исследованию Венеры и помочь нам понять эволюцию планеты. Существует теория, согласно которой Венера когда-то была аналогом Земли — зловещим примером планеты, которая когда-то была потенциально обитаемой, а теперь задушена собственным парниковым эффектом.

    Изображения также подтверждают прошлые наблюдения, сделанные с помощью радара и инфракрасных приборов, показывающие такие регионы, как Земля Афродиты, человеческому глазу без помощи обработки изображений. Например, вот изображение Венеры, сделанное WISPR, показывающее горную область более темно-серого цвета рядом с центром сферы:

    Новое изображение поверхности Венеры, полученное WISPR. Обратите внимание на более темную область в центре. НАСА

    А вот тот же вид, но на этот раз снимок был сделан предыдущей миссией НАСА «Магеллан». Здесь горная местность показана искусственным цветом. Вместе эти наблюдения раскрывают разнообразную топографию планеты:

    Теперь посмотрите на ту же область в искусственном цвете, полученную с помощью миссии «Магеллан». НАСА

    Что дальше — Эти новые изображения подготовили почву для двух масштабных проектов: VERITAS и DAVINCI. Эти миссии, которые должны стать частью следующего десятилетия научных исследований НАСА, будут наблюдать Венеру вместе с миссией EnVision ЕКА. Вместе они раскроют новые подробности эволюции Венеры и помогут объяснить, почему у нее такая плотная и ядовитая атмосфера.

    «Изучая поверхность и атмосферу Венеры, мы надеемся, что предстоящие миссии помогут ученым понять эволюцию Венеры и то, что сделало Венеру негостеприимной сегодня», — говорит Лори Глейз, директор отдела планетарных наук НАСА, в утверждение.

    Тем временем солнечный зонд Parker продвигается вперед. Его следующие два облета Венеры не предоставят столь же блестящей возможности увидеть ночную сторону Венеры, но у него будет последний шанс изучить поверхность планеты на седьмом витке мимо планеты в ноябре 2024 года. Нам не терпится увидеть это. .

    Related Tags

    • NASA
    • Astronomy
    • Space Science

    Share:

    The last photos from the surface of Venus are forty years old — Журнал The Universemagazine Space Tech

    5 марта 1982 года спускаемый аппарат «Венера-14» успешно приземлился на поверхность второй планеты Солнечной системы. В общей сложности он проработал 57 минут, успев передать цветную панораму окрестностей. Спустя четыре десятилетия эта панорама до сих пор остается последним изображением с поверхности Венеры, доступным ученым.

    Реконструкция типа местности в районе посадки космических кораблей «Венера-13» и «Венера-14». Источник: Дон Митчелл

    Самая экстремальная планета

    В первые годы космической эры знания астрономов о Венере были очень скудными. На самом деле они ограничивались самыми общими фактами, такими как планета немного меньше Земли по размерам, а ее поверхность постоянно скрыта густыми облаками. Что находится под ними, остается предметом спекуляций. Поэтому миссии к Венере фактически были полетом в неизвестность.

    Венера. Источник: NASA

    Увы, но первые аппараты, посетившие планету, разбили мечты космических романтиков. Собранные ими данные показали, что она имеет очень горячую и плотную атмосферу и совершенно не похожа на молодую Землю. Окончательную точку поставила советская миссия «Венера-7» в 1970 году. Ее спускаемый аппарат стал первым земным посланником, сумевшим пережить запуск и достичь поверхности.

    Венера-7 показала, что температура в районе посадки превысила 450 °С, а атмосферное давление — 90 атмосфер — то есть как на глубине 900 метров. Эти данные окончательно похоронили все надежды найти жизнь на Венере.

    Как фотографировать Венеру

    Следующим шагом в изучении Венеры было фотографирование ее поверхности. К счастью, замеры уровня освещенности показали, что он сравним с пасмурным днем ​​на Земле. Это означает, что мы можем фотографировать Венеру.

    Венера 9

    Но как именно фотографировать в таких экстремальных условиях? Было понятно, что если камеру поместить вне защитной оболочки, то огромное давление и температура разрушит ее. Поэтому инженеры разместили внутри спускаемого аппарата телефотометр. Через специальный иллюминатор свет с поверхности попадал на перископический прибор, который затем направлял его на камеру.

    Панорама Венеры, сделанная спускаемым аппаратом миссии Венера-9. Обработка изображения: Don Mitchell

    Решение оказалось хорошим. В 1975 году советские космические аппараты «Венера-9» и «Венера-10» передали первые в истории черно-белые панорамы планеты. Интересно, что раньше некоторые ученые предполагали, что из-за колоссального давления на поверхность возникнет эффект настолько мощного преломления, что все кредиторы «Венеры» смогут фотографировать себя. Согласно другому мнению, поверхность планеты могла быть полностью скрыта дымкой.

    Панорама Венеры, снятая спускаемым аппаратом миссии Венера-10. Обработка изображения: Don Mitchell

    Однако все оказывается гораздо проще. На снимках «Венеры-9» ученые увидели область, покрытую многочисленными камнями с острыми краями. На панораме «Венеры-10» были видны образования, похожие на потоки твердой лавы. В атмосфере планеты не обнаружено ни пыли, ни тумана, ни эффекта рефракции.

    Последние фотографии поверхности Венеры

    Следующей задачей советских ученых было получение цветных изображений Венеры. Эта задача была возложена на станции «Венера-11» и «Венера-12», запущенные в 1978. Оба кредитора успешно приземлились и проработали более часа на поверхности планеты. Однако панораму МСС не получил по весьма обидной причине: защитные кожухи просто не скинулись с фотометров кредиторов.

    Снимки Венеры, сделанные фотокамерой
    «Венера-14″Снимки Венеры, сделанные фотокамерой
    «Венера-14″Снимки Венеры, сделанные фотокамерой
    «Венера-14»

    После такого досадного фиаско инженеры внесли ряд изменений в конструкцию пара следующих аппаратов, получивших обозначение «Венера-13» и «Венера-14». Они приземлились на Венере 1 и 5 марта 19 г.82, передающий первые (и на данный момент последние) цветные панорамы его поверхности.

    Реконструкция типа местности в районе посадки космического корабля «Венера-13». Источник: Дон Митчелл

    В течение следующих четырех десятилетий ни одна другая космическая миссия не пыталась повторить достижение кредиторов «Венеры». Вероятно, новые изображения поверхности Венеры будут получены не ранее следующего десятилетия миссией DAVINCI+. В рамках этого НАСА планирует сбросить в атмосферу планеты зонд, в состав инструментов которого войдет инфракрасная камера. Предполагается, что при спуске он будет снимать высокогорный район Альфа-Района.

    Миссия DAVINCI+ (концепт). Источник: Визуализация NASA GSFC и CI Labs Майкл Ленц и его коллеги

    Между тем, план миссии DAVINCI+ пока не предусматривает попыток получения панорам поверхности. А это значит, что достижение «Венеры-14» может оставаться непревзойденным еще долгие годы.

    History Venus

    Действительно ли вирусный пост показывает «самое четкое изображение Венеры»?

    Технологии и науки

    Автор
    Эд Браун

    Технологии и наука
    Проверка фактов
    Наука
    Венера
    Космос

    В понедельник утром на Reddit появилось старое вирусное изображение поверхности планеты Венера.

    Хотя изображение, без сомнения, является ошеломляющим изображением враждебных, разрушительных условий на одной из ближайших планетарных соседей Земли, это не совсем то, чем кажется.

    Еще одно обработанное изображение планеты Венера, полученное зондом «Магеллан», который вращался вокруг планеты с 1990 по 1994 год. Планета известна своей горячей поверхностью.
    SSV/MIPL/Команда Magellan/НАСА

    Претензия

    Вечером 4 сентября пользователь Reddit разместил изображение поверхности Венеры ниже в сабреддите r/interestingasf*** вместе с подписью: «Самое четкое изображение поверхности Венеры. С советской Венеры-13 в 1982 году. »

    К утру понедельника пост оказался популярным, получив более 42 000 голосов по состоянию на 7:30 утра по восточному времени.

    Четкое изображение поверхности Венеры. С советской Венеры-13 1982 г. с
    интересно как нахуй

    Подобные посты делаются не впервые. Точно такая же фотография, отредактированная с подписью «Это единственная четкая фотография, когда-либо сделанная с поверхности Венеры», была опубликована несколькими людьми в Twitter и Facebook в 2021 году.0003

    Это единственная четкая фотография, когда-либо сделанная с поверхности Венеры. pic.twitter.com/35XobgQcX9

    — Factzzpedia (@factzzpedia) 23 апреля 2021 г.

    Факты

    Это правда, что изображение действительно показывает поверхность Венеры с точки зрения посадочного модуля «Венера-13» — космического корабля советской постройки, приземлившегося на поверхность Венеры 1 марта 1982 года. подверглись серьезной обработке.

    В рамках обширной программы Советского Союза «Венера» ​​на планету было отправлено множество таких зондов для сбора информации. Сегодня программа считается ключевой для нашего нынешнего понимания Венеры.

    Однако ни один из зондов не просуществовал долго из-за чрезвычайно суровых условий на поверхности Венеры. Там температура составляет около 900 градусов по Фаренгейту, а давление воздуха более чем в 90 раз превышает земное.

    «Венера-13» просуществовала чуть более двух часов, за это время она успешно передала ряд изображений на Землю.

    Американский исследователь Дон П. Митчелл, ранее работавший в Принстонском университете и Microsoft Research, исследовал советское исследование Венеры и исходные данные изображения Венеры. Он не создавал цветное изображение, которое можно увидеть в сообщениях в социальных сетях, но он создал подобное черно-белое изображение.

    На своем веб-сайте Митчелл утверждает, что исходные советские версии изображений включали полные панорамы, как цветные, так и черно-белые. Однако качество цветных изображений было хуже, чем черно-белых.

    Поэтому Митчелл объединил два типа панорам вместе и обработал их так, чтобы они выглядели как обычные пейзажные изображения, а не как панорамы.

    «Панорамы «Венеры» — это сферические проекции», — заявляет Митчелл на своем веб-сайте. «Их можно преобразовать в перспективные проекции и наложить друг на друга (с помощью Adobe Photoshop CS2), чтобы получить изображения, дающие лучшее субъективное впечатление о поверхности Венеры».

    Он добавил в твите 2019 года, что недостающие части панорам были «заполнены дубликатами и перевернутыми дубликатами». Следующая ветка твита дает представление о производственном процессе.

    Мои изображения ландшафта Венеры были созданы из исходных панорам (сферических проекций), перепроецированных в перспективу специальной программой на C++. Потом собрал в фотошопе. Недостающие части были заполнены дубликатами и перевернутыми дубликатами. pic.twitter.com/bX3LMhTByj

    — Дональд Митчелл (@DonaldM38768041) 30 августа 2019 г.

    Таким образом, часть того, что можно увидеть на фотографиях, не обязательно является точным представлением окрестностей посадочного модуля. Более того, НАСА заявляет на своем веб-сайте, что истинный цвет изображений «Венеры» «трудно оценить, потому что атмосфера Венеры отфильтровывает синий свет».

    Оригинальные черно-белые панорамные изображения можно увидеть ниже.

    Черно-белая версия панорамы Венеры-13 поверхности Венеры, которая позже была тщательно обработана. Посадочный модуль приземлился 1 марта 19 года.82.
    Союз Советских Социалистических Республик

    Информационное агентство AFP связалось с Митчеллом в феврале 2019 года по поводу заявлений в социальных сетях об изображениях Венеры. Он сказал: «Я создал [черно-белые] изображения. Цветные изображения сделаны другими людьми, и, на мой взгляд, они не очень точны».

    Newsweek обратился к Митчеллу за комментариями.

    Постановление

    Нужен контекст.

    Нельзя недооценивать достижения ученых, создавших зонд «Венера-13»; Зонд сделал первые цветные снимки, когда-либо переданные с Венеры.

    Однако изображение, которое в настоящее время публикуется как «наиболее четкое изображение поверхности Венеры», сильно обработано и было описано исследователем, тщательно изучившим данные, как «не очень точное».

    ПРОВЕРКА ФАКТОВ ОТ NEWSWEEK

    Необходим контекст: заявке требуется дополнительная информация, чтобы поместить ее в соответствующий контекст. Утверждение в том виде, в котором оно представлено, может быть частично верным, но не может быть полностью или правильно понято без правильного контекста.
    Узнайте больше о наших рейтингах.

    Запрос на перепечатку и лицензирование, внесение исправлений или просмотр редакционных правил

    Поверхность Венеры показана на первых изображениях в видимом свете из космоса

    НАСА объявило 9 февраля 2022 года, что солнечный зонд Parker сделал первые изображения поверхности Венеры в видимом свете из космоса. Зонд, предназначенный для изучения Солнца, использовал Венеру в гравитационных маневрах и при этом получил крупный план парящей, окутанной облаками планеты. Когда она прошла мимо ночной стороны Венеры в 2020 году, камера Parker Wide-Field Imager (WISPR) сделала снимки планеты, на которых были видны особенности поверхности. Как камера в космосе могла видеть сквозь плотную атмосферу Венеры? Поверхность Венеры настолько горячая, что светится в самых длинных волнах света, граничащих с инфракрасным. Камера уловила это свечение в темноте ночной стороны планеты.

    Целью этих облетов было помочь космическому кораблю приблизиться к солнцу и измерить скорость движения облаков на Венере. Вид поверхности Венеры был неожиданным. Брайан Вуд из военно-морской исследовательской лаборатории и ведущий автор статьи сказал:

    Изображения и видео просто поразили меня.

    Ученые, работающие с солнечным зондом Parker, опубликовали свое исследование в рецензируемом Geophysical Research Letters 9 февраля 2022 года.

    Увидеть поверхность Венеры

    Венера обладает аурой таинственности, потому что ее облака настолько густые, что скрывают планету под пеленой. Еще больше усложняет ситуацию то, что его температура настолько палящая, что он негостеприимен для космических кораблей. Российские космические зонды «Венера» на сегодняшний день являются единственными космическими аппаратами, когда-либо приземлявшимися на поверхность Венеры, и их срок службы был коротким. Они длились от 23 минут до двух часов, отправляя изображения камней и почвы в месте приземления, пока не уступили высоким температурам и давлению на планете.

    Пролет Паркера в 2020 году зафиксировал раскаленную поверхность Венеры, излучающую длинноволновое излучение, как тепловое изображение. Вуд сказал:

    Поверхность Венеры, даже на ночной стороне, составляет около 860 градусов [475 C]. Так жарко, что каменистая поверхность Венеры заметно светится, как кусок железа, вытащенный из кузницы.

    Ученые были настолько поражены изображениями, что направили камеру WISPR на Венеру во время еще одного пролета в 2021 году. На этот раз орбита космического корабля выровнялась так, что он мог запечатлеть всю ночную сторону планеты.

    Камера WISPR на борту Parker зафиксировала длину волны от 470 до 800 нанометров. Видимый диапазон света простирается между 380 и 750 нанометрами. Ученые использовали изображения WISPR, чтобы снять видео ночной стороны Венеры. Вы можете видеть свечение воздуха из атмосферы, а под ним темные и светлые детали поверхности.

    Зонд Parker Solar Probe сделал снимки ночной стороны Венеры, выявив особенности поверхности в темных и светлых отметинах. Изображение через НАСА.

    Вид Паркера по сравнению с радаром

    Миссия НАСА «Магеллан» в 1990-х годах использовала радиолокационные изображения для создания первой подробной карты поверхности Венеры. Японская миссия Акацуки дополнила наши знания о поверхности Венеры в 2016 году инфракрасными изображениями. Новые изображения Паркера дополняют эти карты и добавляют к данным видимую красную часть.

    Паркер показал, что, как и на Земле, на больших высотах прохладнее, чем в низинах. Низменности ярче, а возвышенности темнее.

    Изображения помогут ученым понять устройство планеты, потому что минералы светятся на уникальных длинах волн при нагревании. Ученые также надеются понять эволюцию планеты и понять, почему она так сильно отличается от Земли или Марса. Кроме того, изображения WISPR могут помочь объяснить, как вулканы сыграли роль в превращении Венеры в ту планету, которой она является сегодня. 9Изображения 0003 WISPR, полученные солнечным зондом Parker, показывают поверхность Венеры с особенностями в тех же местах, где миссия Magellan в 1990-х годах показала топографию с помощью своего радара. Изображение через НАСА.

    Астрономы-любители могут принять участие

    Венера — популярная цель для астрономов-любителей. Поскольку он такой яркий, для нас на Земле это легкая цель для тренировки глаз, биноклей, телескопов и камер. Вуд сказал:

    Венера — третья по яркости вещь на небе [после Солнца и Луны], но до недавнего времени у нас было мало информации о том, как выглядела поверхность, потому что наш взгляд на нее был закрыт плотной атмосферой. Теперь мы, наконец, впервые видим поверхность в видимом диапазоне длин волн из космоса.

    Астрономы-любители тоже могут делать снимки поверхности Венеры. На самом деле, они, возможно, уже есть!

    Серьезно, вы, астрофотографы, — и вы знаете, кто вы такие — делаете поистине НЕВЕРОЯТНУЮ работу. Теперь мы знаем, что это возможно, так что сделайте несколько снимков ночной поверхности Венеры! Ты получил это!????

    — Карл Баттамс (@SungrazerComets) 9 февраля 2022 г.

    Если вы считаете, что у вас есть отличная фотография Венеры и, возможно, даже особенности поверхности с ее ночной стороны, отправьте ее в EarthSky Community Photos.

    Итог: Зонд Parker Solar Probe сделал первые изображения поверхности Венеры в видимом свете из космоса. Любители могут сделать свои собственные снимки поверхности Венеры на ночной (неосвещенной) части планеты.

    Источник: Parker Solar Probe Изображение ночной стороны Венеры

    Через НАСА

    Подробнее: Parker Solar Probe: первый космический аппарат, коснувшийся Солнца

    Kelly Kizer Whitt

    Просмотр статей

    Об авторе:

    Келли Кизер Уитт уже более двух десятилетий пишет научные статьи, специализирующиеся на астрономии. Она начала свою карьеру в журнале Astronomy Magazine, а также регулярно вносит вклад в AstronomyToday и Sierra Club, а также в другие издания. Ее детская книжка с картинками «Прогноз Солнечной системы» была опубликована в 2012 году. Она также написала роман-антиутопию для молодых взрослых под названием «Другое небо». Когда она не читает и не пишет об астрономии и не смотрит на звезды, ей нравится путешествовать по национальным паркам, разгадывать кроссворды, бегать, играть в теннис и кататься на байдарках. Келли живет со своей семьей в Висконсине.

    Фотографии Венеры, загадочной планеты по соседству

    Космос поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

    Это изображение Венеры было создано с использованием данных, собранных космическим кораблем НАСА «Маринер-10» 7 и 8 февраля 1974 года, вскоре после того, как космический корабль приблизился к Венере 5 февраля.
    (Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech)

    Венера , вторая планета от Солнца, представляет собой покрытую облаками планету с очень горячей поверхностью. Смотрите фотографии адской планеты в этой галерее Space.com.

    Пузырящаяся поверхность Венеры

    НАСА

    Хотя Венера является второй ближайшей к Солнцу планетой, ее плотная токсичная атмосфера удерживает тепло в безудержной версии парникового эффекта, который нагревает Землю. В результате температура на Венере достигает 870 градусов по Фаренгейту (465 градусов по Цельсию), что более чем достаточно для плавления свинца.

    Жизнь на Венере?

    NASA/GSFC

    Орбитальный аппарат NASA Pioneer Venus Orbiter сделал это изображение облаков Венеры в искусственных цветах во время своей миссии по облету облачного мира с 1979 в 1992 году. Некоторые ученые предполагают, что облака планеты могут быть удобной средой обитания для микробной жизни.

    Связанный: Странное химическое вещество в облаках Венеры не поддается объяснению. Может это признак жизни?

    NASA/JPL/Galileo

    Космический аппарат Galileo сделал этот снимок Венеры в 1990 году. Он был отфильтрован и раскрашен для улучшения формы облаков. Облака серной кислоты чем-то похожи на облака хорошей погоды на Земле.

    Клубящиеся облака Венеры

    (Изображение предоставлено JAXA/PLANET-C Project Team)

    Японский космический аппарат Акацуки сделал это изображение дневной стороны Венеры в искусственных цветах 30 марта 2018 года. Атмосфера планеты вращается быстрее, чем его поверхность; по сравнению с Землей Венера медленно вращается вокруг своей оси, и ее поверхности требуется 243 земных дня, чтобы совершить один оборот. Однако горячая, смертоносная атмосфера Венеры вращается почти в 60 раз быстрее, чем ее поверхность, вращаясь вокруг планеты каждые 9 секунд.6 часов, эффект, известный как супервращение (откроется в новой вкладке).

    Венера в искусственных цветах

    (Изображение предоставлено ISAS/JAXA)

    Составной вид Венеры, полученный космическим кораблем Акацуки Японского агентства аэрокосмических исследований.

    «Венера-13» видит поверхность Венеры

    НАСА

    Панорамный вид поверхности Венеры с советского посадочного модуля «Венера-13», приземлившегося на Венеру в 1982 году.0003 НАСА

    Панорамный вид поверхности Венеры с спускаемого аппарата «Венера-13».

    Южный полюс Венеры

    НАСА/Лаборатория реактивного движения/Геологическая служба США

    Полусферический вид Венеры, полученный в результате более чем десятилетних радиолокационных исследований, кульминацией которых стала миссия Магеллан в 1990-1994 годах, сосредоточен на южном полюсе планеты.

    Внутри планеты Венера

    Карл Тейт, SPACE.com

    Венера, вторая ближайшая планета к нашему Солнцу, названа в честь римской богини любви и красоты. Покрытый облаками мир также является одним из самых ярких природных объектов на ночном небе. Узнайте больше фактов о Венере в этой инфографике Space.com (откроется в новой вкладке).

    Горячее открытие: темный вихрь на Венере

    ESA/INAF-IASF/Observatoire de Paris

    Композитный снимок южного полюса Венеры в искусственных цветах, сделанный VIRTIS 12 апреля 2006 г. на борту Venus Express.

    Двойной вихрь Венеры подтвержден в новой анимации

    ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA

    Эти шесть различных инфракрасных изображений (в искусственных цветах) были получены спектрометром ультрафиолетового/видимого/ближнего инфракрасного диапазона (VIRTIS) на борту космического корабля ЕКА Venus Express между 12 и 19Апрель 2006 года, во время первого захвата орбиты вокруг планеты. Кредиты: ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA

    Карта Венеры

    ESA/VIRTIS-VenusX Team

    Карты температуры поверхности Венеры, показанные на этом изображении, были построены благодаря прямым измерениям, полученным приборами VIRTIS Venus Express (слева), по сравнению с поверхностью предсказания температуры на основе топографических данных Magellan, полученных в начале 1990-х годов (справа).

    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: community@space. com.

    • 1

    Текущая страница:
    Страница 1

    Следующая страница Страница 2

    Space.com — главный источник новостей об исследованиях космоса, инновациях и астрономии, ведающий хроникой (и отмечающий) продолжающееся расширение человечества за последние рубежи. Первоначально основанный в 1999 году, Space.com всегда был и остается страстью писателей и редакторов, которые являются поклонниками космоса, а также обученными журналистами. Наша текущая команда новостей состоит из главного редактора Тарика Малика; Редактор Ханнеке Вейтеринг, старший космический писатель Майк Уолл; старший сценарист Меган Бартельс; Старший писатель Челси Год, старший писатель Тереза ​​Пултарова и штатный писатель Александр Кокс, специализирующиеся на электронной коммерции. Старший продюсер Стив Спалета наблюдает за нашими космическими видео, а Дайана Уиткрофт является нашим редактором социальных сетей.

    Венера | Факты, размер, поверхность, цвет, изображения и температура

    Самые популярные вопросы

    Венера похожа на Землю?

    Венера и Земля имеют сходство в своих массах, размерах, плотности и относительном расположении в Солнечной системе. Поскольку они, предположительно, образовались в солнечной туманности из одних и тех же скалистых планетарных строительных блоков, они, вероятно, имеют сходный общий химический состав. За это сходство Венеру называют близнецом Земли.

    Как далеко Венера от Солнца?

    Венера вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 108 миллионов км (67 миллионов миль), что примерно в 0,7 раза больше расстояния Земли от Солнца.

    Как выглядит Венера?

    При наблюдении в телескоп Венера предстает перед наблюдателем блестящим желто-белым безликим лицом. Его затемненный вид возникает из-за того, что поверхность скрыта от глаз сплошным и постоянным покровом облаков, которые трудно увидеть в видимом свете.

    Насколько велика Венера?

    Средний радиус Венеры составляет 6 051,8 км (3 760,4 мили), или около 95 процентов от земного на экваторе, а ее масса составляет 4,87 × 1024 кг, или 81,5 процента от массы Земли.

    Из чего сделана Венера?

    У Венеры самая массивная атмосфера из всех планет земной группы. Его газовая оболочка состоит более чем на 96 процентов из углекислого газа и на 3,5 процента из молекулярного азота. Присутствуют следовые количества других газов, включая окись углерода, двуокись серы, водяной пар, аргон и гелий.

    Сводка

    Прочтите краткий обзор этой темы

    Венера , вторая планета от Солнца и шестая в Солнечной системе по размеру и массе. Ни одна планета не приближается к Земле ближе, чем Венера; в ближайшем окружении это самое близкое к Земле крупное тело, кроме Луны. Поскольку орбита Венеры ближе к Солнцу, чем к Земле, планета всегда находится примерно в том же направлении на небе, что и Солнце, и ее можно увидеть только в часы, близкие к восходу или закату. Когда она видна, это самая яркая планета на небе. Венера обозначена символом ♀.

    Венера была одной из пяти планет — наряду с Меркурием, Марсом, Юпитером и Сатурном — известных в древние времена, и ее движения наблюдались и изучались на протяжении столетий до изобретения передовых астрономических инструментов. Его появление было зарегистрировано вавилонянами, которые отождествляли его с богиней Иштар около 3000 г. до н.э., и оно также широко упоминается в астрономических записях других древних цивилизаций, в том числе Китая, Центральной Америки, Египта и Греции. Как и планета Меркурий, Венера была известна в Древней Греции под двумя разными именами — Фосфор (9).0019 см. Люцифер), когда он появился как утренняя звезда, и Геспер, когда он появился как вечерняя звезда. Его современное название происходит от римской богини любви и красоты (греческий эквивалент — Афродита), возможно, из-за светящегося драгоценного камня планеты.

    Венеру называют близнецом Земли из-за сходства их масс, размеров и плотностей, а также из-за сходного относительного расположения в Солнечной системе. Поскольку они, предположительно, образовались в солнечной туманности из одних и тех же скалистых планетарных строительных блоков, они также, вероятно, имеют схожий общий химический состав. Ранние телескопические наблюдения за планетой выявили вечную завесу из облаков, что наводило на мысль о наличии существенной атмосферы и привело к популярным предположениям о том, что Венера была теплым и влажным миром, возможно, похожим на Землю в доисторический период ее болотистых каменноугольных лесов и изобилия жизни. Однако теперь ученые знают, что Венера и Земля эволюционировали в условиях поверхности, которые вряд ли могут быть более разными. Венера чрезвычайно горячая, сухая и в других отношениях настолько неприступная, что маловероятно, что жизнь, как она понимается на Земле, могла там развиться. Одна из основных целей ученых при изучении Венеры — понять, как возникли ее суровые условия, что может дать важные уроки о причинах изменения окружающей среды на Земле.

    Планетарные данные Венеры
    *Время, необходимое планете, чтобы вернуться в то же положение на небе относительно Солнца, которое видно с Земли.
    среднее расстояние от Солнца 108 209 475 км (0,72 а.е.)
    эксцентриситет орбиты 0,007
    наклон орбиты к эклиптике 3,4°
    Венерианский год (звездный период обращения) 224,7 земных дня
    максимальная визуальная величина −4,6
    средний синодический период* 584 земных дня
    средняя орбитальная скорость 35 км/сек
    радиус (средний) 6051,8 км
    площадь поверхности 4,6 × 10 8 км 2
    масса 4,87 × 10 24 кг
    средняя плотность 5,24 г/см 3
    средняя сила тяжести на поверхности 887 см/сек 2
    скорость убегания 10,4 км/сек
    период вращения (венерианские звездные сутки) 243 земных дня (ретроградный)
    Венерианские средние солнечные сутки 116,8 земных суток
    наклон экватора к орбите 177,3°
    состав атмосферы углекислый газ, 96%; молекулярный азот, 3,5%; вода 0,02%; следовые количества окиси углерода, молекулярного кислорода, двуокиси серы, хлористого водорода и других газов.
    средняя температура поверхности 737 К (867 ° F, 464 ° С)
    поверхностное давление на среднем радиусе 95 бар
    средняя видимая температура облаков около 230 К (-46 ° F, -43 ° C)
    количество известных лун никто

    При наблюдении в телескоп Венера представляет наблюдателю блестящее желто-белое лицо, практически лишенное черт лица. Его затемненный вид является результатом того, что поверхность планеты скрыта от глаз сплошным и постоянным покровом облаков. Особенности в облаках трудно увидеть в видимом свете. При наблюдении в ультрафиолетовом диапазоне на облаках видны характерные темные отметины со сложными закрученными узорами вблизи экватора и глобальными яркими и темными полосами, имеющими форму буквы V и обращенными к западу. Из-за всеохватывающих облаков мало что было известно о поверхности, атмосфере и эволюции Венеры до начала XIX века.60-х годов, когда были проведены первые радиолокационные наблюдения и космические корабли совершили первые облеты планеты.

    Викторина «Британика»

    Венера

    Что вы знаете о второй планете от Солнца? Проверьте свои знания с помощью этого теста.

    Венера вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 108 миллионов км (67 миллионов миль), что примерно в 0,7 раза больше расстояния Земли от Солнца. У него наименьший эксцентриситет орбиты среди всех планет с отклонением от идеального круга всего около 1 части на 150. Следовательно, его расстояния в перигелии и афелии (т. Е. Когда он находится ближе всего и дальше всего от Солнца соответственно) мало меняются. со среднего расстояния. Период ее обращения, то есть продолжительность венерианского года, составляет 224,7 земных дня. Поскольку Венера и Земля вращаются вокруг Солнца, расстояние между ними варьируется от минимума примерно в 42 миллиона км (26 миллионов миль) до максимума примерно в 257 миллионов км (160 миллионов миль).

    Поскольку орбита Венеры находится внутри орбиты Земли, планета имеет фазы, подобные фазам Луны, если смотреть с Земли. Фактически открытие этих фаз итальянским ученым Галилеем в 1610 году было одним из самых важных в истории астрономии. Во времена Галилея господствовавшая модель Вселенной основывалась на утверждении греческого астронома Птолемея почти 15 веков назад, что все небесные объекты вращаются вокруг Земли ( см. система Птолемея). Наблюдение за фазами Венеры не соответствовало этой точке зрения, но согласовывалось с идеей польского астронома Николая Коперника о том, что Солнечная система находится в центре Солнца. Наблюдение Галилея за фазами Венеры предоставило первое прямое наблюдательное свидетельство теории Коперника.

    Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
    Подписаться сейчас

    Вращение Венеры вокруг своей оси необычно как по направлению, так и по скорости. Солнце и большинство планет Солнечной системы вращаются против часовой стрелки, если смотреть сверху на их северные полюса; это направление называется прямым, или проградным. Венера, однако, вращается в противоположном, или ретроградном, направлении. Если бы не облака планеты, наблюдатель на поверхности Венеры увидел бы, что Солнце восходит на западе и заходит на востоке. Венера вращается очень медленно, ей требуется около 243 земных суток, чтобы совершить один оборот относительно звезд — продолжительность ее звездных суток. Вращение Венеры и периоды обращения Венеры почти синхронизированы с орбитой Земли, так что, когда две планеты находятся на максимальном сближении, Венера обращена к Земле почти одной и той же стороной. Причины этого сложны и связаны с гравитационным взаимодействием Венеры, Земли и Солнца, а также с влиянием массивной вращающейся атмосферы Венеры. Поскольку ось вращения Венеры наклонена всего на 3° по отношению к плоскости ее орбиты, на планете нет заметных времен года. Кроме того, период вращения Венеры замедлился на 6,5 минут между двумя сериями измерений, проведенных в 1990–92 и 2006–08. У астрономов пока нет удовлетворительного объяснения необычных характеристик вращения Венеры.

    Планета макемаке меньше или больше луны: Карликовая планета Макемаке

    Карликовая планета Макемаке

    Ледяная и пустынная карликовая планета Макемаке обитает у границ известного нам мира вдалеке от нашей планеты.

    Содержание:

    • 1 История открытия
    • 2 Расположение
    • 3 Строение и характеристики
    • 4 Материалы по теме
    • 5 Состав и атмосфера
    • 6 Спутник
    • 7 Интересные факты

    История открытия

    Снимок Макемаке, сделанный 26 ноября 2009 года через 61-сантиметровый телескоп

    Прогресс науки и создание более совершенных телескопов позволили заглянуть в далекий космос. Рассматривая снимки с телескопа Ошина, во время изучения планеты Эрида, группа М. Брауна заметила на фотографиях еще один объект. Тело имело значительную звездную величину (16,7), что давало основание считать его достаточно крупным, сравнимым с Плутоном. В июле месяце 2005 года американские исследователи Ч. Трухильо, Д. Рабиновиц и М. Браун сделали заявление о своих открытиях и астрономическому миру были представлены две новые карликовые планеты.

    Поиск космического тела в этом районе велся давно, но безуспешно. Как часто бывает, в историю вмешался счастливый случай. В период проводимых наблюдений плутоид находился в противостоянии. Это наиболее удобная позиция для изучения, когда Земля располагается между Солнцем и объектом, его полушарие освещено, а время нахождения в небе растягивается на всю ночь. Через год космическое тело, вместе с другими, причисленными к одной категории «малые планеты», было занесено в специальный каталог под личным номером. В 2008 году приняли предложение Брауна назвать третий плутоид именем создателя человека, всех природных богатств и Вселенной, всемогущего бога рапануйцев – Маке-маке.

    Расположение

    Орбиты Макемаке (голубая) и Хаумеа (зелёная), сопоставленные с орбитой Плутона (красная) и эклиптикой (серая)

    Траекторию движения малой планеты в поясе Койпера отслеживали на протяжении нескольких лет. Определено, что ее отклонение от круга невелико – 0,16, в перигелии от светила объект отделяют 6,8 млрд. км, а в афелии – 7,9 млрд. км. Макемаке периодически оказывается ближе к центру системы, чем Плутон, который удаляется на 7,4 млрд. км. Со времени возникновения Солнечной системы ледяная планета четко следует по своему пути, не подвергаясь влиянию Нептуна. Годичный цикл плутоида составляет 306 земных лет.

    Строение и характеристики

    Макемаке, вид в телескоп Хаббл

    Размер планеты рассчитан приблизительно, ориентируясь на величину Плутона и показания инфракрасного излучения. Считается, что он не превышает 1400 км. Этого значения достаточно, чтобы Макемаке, обогнав Хаумеа, стал на третью позицию среди карликовых планет. В 2001 году Макемаке заслонил другое небесное тело, и это позволило уточнить его диаметр и форму. Покрытия ожидали ученые нескольких обсерваторий в Европе и Южной Америке. Такое событие большая редкость, а объединение данных с различных телескопов увеличило шансы на успех.

    Планета оказалась сферической, а ее полюсной диаметр – 1430 км чуть меньше экваториального – 1502 км. В то же время была проведена оценка плотности и массы объекта, они составили 1,7 г/м3 и 3х10 в 21 кг соответственно. Анализ блеска Макемаке несколько раз давал разные значения, по уточненным данным период его вращения 7,7 часа.

    Материалы по теме

    Температура поверхности карликовой планеты немного повышается при прохождении перигелия и становится -239 градусов Цельсия, вдали же от светила она составляет -244 градуса. Показатель альбедо довольно высокий – 0,7.

    Состав и атмосфера

    Наблюдения испанской обсерватории Роке-де-лос-Мучачос, выполненные в спектральном диапазоне, помогли установить химический состав поверхности планеты. Она покрыта метановым льдом, что объясняет высокое альбедо, и его органическими соединениями с этаном. Образующееся вещество – толин – имеет красновато-коричневый свет, который отмечен при наблюдениях за Макемаке. Азот не был обнаружен в составе, так как, очевидно, его запасы очень малы.

    Карликовая планета имеет довольно внушительный размер, и ученые предполагали обнаружить на ней атмосферу. Подтверждение гипотезы должно было дать покрытие звезды, но затмение света было довольно резким, что означает полное отсутствие газовой оболочки. Несмотря на этот результат, ученые считают, что атмосфера на малой планете все же появляется периодически при приближении к нашей звезде, а при удалении – падает на поверхность в виде ледяных метановых зерен.

    Спутник

    Спутник Макемаке, снимок телескопа Хаббл

    Спутник Макемаке, обнаруженный телескопом Хаббл 16 апреля 2016 года, получил временное обозначение S/2015 (136472) 1. Он более чем в 1300 раз слабее, чем сама Макемаке. Расстояние от спутника до карликовой планеты в момент обнаружения составляло приблизительно 20920 километров. Диаметр спутника оценивается в 160 километров (диаметр Макемаке 1400 км).

    Предварительные расчеты показывают, что если спутник находится на круговой орбите вокруг Макемаке, то его период обращения составляет примерно 12 дней.

    Интересные факты

    Сейчас объект находится на пути к своему афелию, которого достигнет через 18 лет, а его приближения к Солнцу придется ждать до 2187 года.

    Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

    Просмотров записи: 25584

    Запись опубликована: 16.06.2013
    Автор: Максим Заболоцкий

    «Hubble» обнаружил луну карликовой планеты Макемаке


    7.7K

    Like
    Love
    Haha
    Wow
    Sad
    Angry

    Присматривая за окраинами Солнечной системы, космический телескоп «Hubble» зафиксировал небольшую темную луну на орбите вокруг Макемаке, второй по яркости ледяной карликовой планеты в поясе Койпера после Плутона.

    Присматривая за окраинами Солнечной системы, космический телескоп «Hubble» зафиксировал небольшую темную луну на орбите вокруг Макемаке, второй по яркости ледяной карликовой планеты в поясе Койпера после Плутона.

    Спутник Макемаке, также называемый MK 2, имеет условное обозначение S/2015 (136472) 1. По своей массе MK 2 в 1300 раз меньше карликовой планеты, его диаметр равен 160 километров в ширину. MK 2 был замечен на расстоянии около 13 000 километров от Макемаке (диаметр около 1400 километров). Карликовая планета, обнаруженная в 2005 году, названа в честь божества рапануйцев с острова Пасхи.

    Наблюдения были произведены в апреле 2015 года камерой WFC 3 космического телескопа «Hubble». Уникальные возможности телескопа позволили разглядеть слабый объект по соседству с ярким Макемаке. Наконец, 26 апреля 2016 года на официальном сайте NASA появились данные об открытии.

    Группа исследователей использовали тот же метод распознавания спутников карликовых планет, с помощью которого ранее были обнаружены малые спутники Плутона в 2005, 2011 и 2012 годах. Несколько предыдущих поисков вокруг Макемаке не принесли результат.

    Открытие спутника cможет предоставить ценную информацию о системе карликовой планеты. Путем измерения орбиты луны астрономы могут вычислить массу системы и разобраться в ее эволюции. Открытие спутника также подтверждает идею о том, что у большинства карликовых планет есть свои луны.

    Обнаруженный спутник усиливает параллели между Плутоном и Макемаке. Оба объекта, уже известно, покрыты замерзшим метаном. Как это было сделано с Плутоном, дальнейшее изучение спутника легко определит плотность Макемаке, ключевой результат, который позволит определить схожесть состава обеих карликовых планет. «Это исследование открывает новую главу в сравнительной планетологии внешней Солнечной системы», – сказал руководитель команды исследователей Марк Буйе из Юго-Западного исследовательского института, Боулдер, штат Колорадо.

    Исследователям потребуется больше наблюдений «Hubble», чтобы сделать точные измерения и определить какую форму имеет орбита MK 2, эллиптическую или круговую. В случае если луна находится на круговой орбите, она совершает один оборот вокруг Макемаке за 12 дней или дольше. Определение формы орбиты поможет решить вопрос происхождения спутника. Круговая орбита означает, что МК 2 является результатом столкновения между Макемаке и еще одним объектом пояса Койпера. Если спутник движется по вытянутой овальной орбите, вероятнее всего он является объектом, захваченным гравитацией карликовой планеты. Так или иначе, ученые полагают, что Макемаке приобрел компаньона, когда Солнечная система еще была молодой.

    Это открытие может помочь решить одну загадку о Макемаке. Предыдущие инфракрасные исследования карликовой планеты показали, что поверхность Макемаке почти полностью светлая и очень холодная, но некоторые области все же заметно теплее. Астрономы предположили, что это несоответствие может быть связано с солнечным нагревом темных пятен на поверхности Макемаке. Однако, эти темные пятна в таком случае должны влиять на существенные перепады суммарной яркости объекта, чего никогда не наблюдалось.



    Впервые обнаруженный спутник карликовой планеты Макемаке. Credits: NASA, ESA, and A. Parker and M. Buie (SwRI)

    Ранее полученные сведения не имели достаточного разрешения, чтобы обнаружить МК 2. Последний анализ на основе наблюдений «Hubble» показал, что значительная часть ранее обнаруженной теплой поверхности возможно, в реальности, была результатом транзита спутника МК 2 по диску карликовой планеты.

    Есть несколько вариантов, почему МК 2 обладает угольно-черной поверхностью. Одна идея состоит в том, что в отличие от более крупных объектов, таких как Макемаке, МК 2 достаточно мал и не может своей гравитацией удержать яркий ледяной слой, который сублимирует, переходя из твердого состояния в газообразное, под воздействием солнечных лучей. Это делает луну похожей на комету и прочие объекты пояса Койпера, многие из которых покрыты очень темным материалом.

    Когда в 1978 астрономы обнаружили Харон, крупнейшую луну Плутона, они быстро вычислили массу системы. Масса Плутона оказалась в сотни раз меньше, чем предполагалось первоначально после его открытия в 1930 году. С открытием Харона астрономы поняли, что реальный Плутон в корне отличается от первоначальных расчетов. Возможна, похожая судьба ожидает и систему Макемаке.

    определить автоматически

    Закрыть

    10 фактов о карликовой планете makemake


    Статья


    верхний предел-лидеров ‘>

    Внутри пояса Койпера — этого кольца льда и летучих веществ за орбитой Нептуна — находятся все, кроме одной из известных карликовых планет Солнечной системы. Плутон — самая большая из планет этого класса, Эрида занимает второе место. Следующим в этом списке идет отважный Макемаке, относительно рефлексивный, далекий и динамичный мир. С расстояния 4,26 миллиарда миль многое в Макемаке остается загадкой, хотя ученые отказываются от неизвестного. Вот несколько вещей, которые они знают о Макемаке, а вы можете не знать.

    1. ИЗГОТОВИТЬСЯ ТОЛЬКО В ТРИ РАЗА ДЛИННОГО ВРЕМЕНИ БОЛЬШОГО КАНЬОНА.

    Орбита Макемаке находится на полмиллиарда миль дальше от Солнца, чем орбита Плутона. Один день на далеком карлике длится почти столько же, сколько наш — 22,5 часа, но маленький мир не спешит кружить вокруг нашей звезды: один год Макемаке длится 305 земных лет. Карликовая планета имеет диаметр около 880 миль, примерно две трети размера Плутона и примерно в три раза больше Большого каньона длиной 277 миль, что делает ее 25-м по величине объектом в Солнечной системе. Это может показаться не очень впечатляющим, если не учесть, что вокруг Солнца вращаются сотни тысяч объектов.

    2. ВНЕЗАПНО ЯРКОЕ.

    Несмотря на то, что Макемаке меньше Плутона, он является вторым по яркости объектом в поясе Койпера. Его отражающая поверхность — результат обилия присутствующего там льда из метана и этана; полудюймовые гранулы замороженного метана могут испортить его холодную поверхность. Скорее всего, это красновато-коричневый оттенок, хотя расстояние до него трудно сказать наверняка.

    3. ЭТО НАЗЫВАЛОСЬ ‘EASTERBUNNY’…

    Майк Браун из Калифорнийского технологического института открыл Макемаке через несколько дней после Пасхи в 2005 году. (Браун также открыл карликовые планеты Эрида и Хаумеа). До того, как он получил свое официальное название, команда Брауна называла его «Пасхальный кролик». Для других астрономов его предварительное название было «2005 FY9».

    4.… ДО ТОГО, КАК ОН БЫЛ ОФИЦИАЛЬНО НАЗВАНО ИМЕНИ БОГА ОСТРОВА ПАСХИ.

    В 2008 году Пасхальный кролик / 2005 FY9 был признан карликовой планетой Международным астрономическим союзом (МАС). При принятии решения о том, какое имя передать в МАС, ближайший праздник привел Брауна на одноименный остров (который впервые посетил европеец около Пасхи 1722 года), что привело Брауна к его людям и их религиозному наследию. Макемаке — бог-создатель народа рапа-нуи с острова Пасхи.

    5. MAKEMAKE В ЧАСТИЧНОЙ ВИНЕ ВИНГА ПЛУТО НА ПЛАНЕТУ ДВАРФ.

    Открытие Макемаке и всего за несколько месяцев до этого Эриды, которая больше Плутона, заставило астрономов пересмотреть то, что именно делает планету планетой. Планета должна вращаться вокруг Солнца, иметь достаточную массу, чтобы гравитация заставляла ее принимать круглую форму и очищать свое непосредственное космическое окружение от других объектов. Эрида, Макемаке, Плутон и Хаумеа так или иначе не удовлетворяют всем трем критериям. (Падение Плутона: он не очищает свои окрестности.) После ожесточенных споров среди астрономов всего мира МАС создал новую категорию «карликовых планет» для этих объектов, включая Плутон. (Спасибо, Макемаке.)

    почему некоторые лица размыты на live pd

    6. ПОВЕРХНОСТЬ MAKEMAKE ЛЕТУЧАЯ.

    Макемаке — это не просто круглый камень в космосе. Во многих смыслах это родной брат Плутона. На его поверхности, например, преобладает метан, сверхлетучий компонент, который также находится на поверхности Плутона. («Летучий» означает, что он реагирует на изменения температуры.) «Процессы на Плутоне обусловлены движением летучих веществ по поверхности при изменении температуры», — говорит Алекс Паркер, старший научный сотрудник Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо. . «Если в мире есть поверхность с преобладанием летучих веществ, как в Макемаке, то, вероятно, на ней происходят динамические процессы, подобные Плутону».

    7. ЕГО ЛУНА БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ТОЛЬКО НЕДАВНО.

    JHU-APL

    можешь ли ты завести квокку в качестве домашнего питомца?

    На иллюстрации выше у Макемаке нет луны. Это потому, что он был обнаружен только в 2016 году Паркером [PDF], который обнаружил его в данных, собранных космическим телескопом Хаббла. «На самом деле это был очевидный спутник», — говорит он Trini Radio. «Мне не пришлось слишком много копаться в данных, чтобы получить их; это просто выделялось ясно, как день ».

    Он продолжает: «Как только я его нашел, я тоже был удручен, потому что был уверен, что другие люди, проводившие предварительный анализ данных, почти наверняка увидели это — и что я бы опоздал на вечеринку. Мой первый вопрос к главному исследователю программы был: «Эй, вы видели луну в данных Макемаке?» И я был уверен, что ответом будет «Да». Но это было: «В данных Макемаке есть луна?» Было очень захватывающе осознавать, что то, что, я был уверен, другие люди не заметили, не было, и что я был первым, кто это увидел ».

    Текущее официальное обозначение Луны — S / 2015 (136472), и ее прозвали MK 2. Более чем в 1300 раз слабее, чем Макемаке, ее ширина оценивается всего в 100 миль.

    8. АСТРОНОМЕРЫ ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ КАРТУ СВОЕЙ ЛУНЫ.

    Луна Макемаке — это больше, чем просто астрономический объект; это инструмент для ученых. Поскольку объект шириной 105 миль (почти в два раза длиннее Панамского канала) и его планета проходят друг перед другом, астрономы могут использовать изменения яркости, чтобы нанести на карту поверхность Макемакеана. «Так же, как у нас были предварительные карты Плутона до того, как мы туда попали, мы действительно можем использовать луну, когда она проходит перед Макемаке, в качестве инструмента для ее отображения», — говорит Паркер.

    луна сделана из сыра

    В частности, когда один объект пересекает другой, части затемненного объекта могут быть изолированы. Затем астрономы могут получить яркость только изолированной части тела (а точнее всего тела сразу). Затем более темные области и более светлые области могут быть сопоставлены с объектом, а модели могут помочь определить, например, видят ли ученые особенности местности. Они не собираются называть горы с помощью этой техники, но они могут найти интересные области, заслуживающие дальнейшего изучения и моделирования.

    «Есть много способов представить Макемаке своего рода Плутон до исследования New Horizons. Мы только начинаем понимать, как это выглядит », — говорит Паркер. «Это может быть этот динамичный и активный мир, и я думаю, что это захватывающе».

    9. БОЛЬШОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСТАЕТСЯ ТАИНСТВЕННЫМ.

    Ученые не уверены, как дневной и ночной цикл Макемаке влияет на его рельеф и поверхностные процессы (которые включают такие вещи, как геология или взаимодействие между атмосферой — если она есть — и поверхностью). История и происхождение его луны также неизвестны и вызывают другие интересные вопросы для ученых. Теоретики, занимающиеся формированием планет, и астрономы, изучающие движение небесных объектов, пересматривают свои модели, чтобы объяснить, почему луны являются определяющей особенностью карликовых планет, в том числе странных, когда половина планет земной группы в солнечной системе ( Меркурий и Венера) не имеют спутников.

    «Почему луны так распространены среди карликовых планет в поясе Койпера? На данный момент у каждого из самых больших объектов в поясе Койпера [кроме одного] есть по крайней мере одна луна », — говорит Паркер. «У некоторых их два. У некоторых их пять. И поэтому, если вы придумаете процесс выращивания этих планет [например, аккреции] … одним из конечных состояний этого процесса должно быть то, чтобы все они имели по крайней мере одну луну ».

    10. НЕТ ПЛАНОВ ПОСЕЩЕНИЯ MAKEMAKE… ЕЩЕ.

    Никаких миссий на Макемаке еще не было, хотя космический корабль New Horizons, завершив разведку Плутона, погрузился глубже в пояс Койпера, чтобы изучить хотя бы еще один тамошний объект. Вернувшись на Землю, ученые-планетологи рассматривают рамки будущих миссий в поясе Койпера. Разработка инженерами новых двигательных технологий позволит больше науки в одиночных экспедициях. В более долгосрочной перспективе орбитальные аппараты вернутся к посещенным телам и изучат их более детально. «Учитывая, насколько разнообразен пояс Койпера, — говорит Паркер, — это будет довольно захватывающее время, когда мы сможем пролить свет на эти миры».




    «Хаббл» обнаружил луну у карликовой планеты Макемаке

    https://ria.ru/20160427/1421215219.html

    «Хаббл» обнаружил луну у карликовой планеты Макемаке

    «Хаббл» обнаружил луну у карликовой планеты Макемаке — РИА Новости, 27.04.2016

    «Хаббл» обнаружил луну у карликовой планеты Макемаке

    Макемаке представляет собой огромный ледяной шар. Открытие спутника, размеры которого в десять раз больше других подобных объектов, поможет ученым разгадать многие тайны карликовой планеты.

    2016-04-27T11:37

    2016-04-27T11:37

    2016-04-27T12:59

    /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

    /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

    https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1421215219.jpg?14212115341461751148

    сша

    РИА Новости

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    7 495 645-6601

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

    2016

    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, сша, наса, хаббл, планеты

    Наука, Космос — РИА Наука, США, НАСА, Хаббл, планеты

    МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Новые фотографии карликовой планеты Макемаке, соседки Плутона, указывают на то, что этот ледяной шар диаметром в 1400 километров бороздит просторы космоса не один, а в компании спутника размерами в 160 километров, сообщает сайт «Хаббла».

    «Макемаке входит в класс достаточно редких плутоноподобных объектов, и поэтому открытие спутника у нее является крайне важным для нас событием. Обнаружение этой луны дает нам шанс изучить Макемаке гораздо подробнее, чем нам это бы удалось, если бы у нее не было спутника», — заявил Алекс Паркер (Alex Parker) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).

    Паркер и его коллеги уже несколько лет изучают карликовые планеты, расположенные за орбитой Нептуна. В их число входит и Макемаке — относительно крупное каменистое тело диаметром 1,4 тысячи километров, удаленное от Солнца на 52 астрономические единицы (средних расстояний между Землей и Солнцем).

    Эта планета была открыта в 2005 году американским астрономом Майклом Брауном и названа в честь бога изобилия Маке-маке из мифологии жителей острова Пасхи. Большое количество льда — смеси из воды, аммиака и метана — на ее поверхности и относительно постоянный доступ к солнечному свету позволяли ученым считать, что на Макемаке присутствует атмосфера, похожая на воздушную оболочку Плутона.

    18 марта 2016, 16:05

    Ученые раскрыли тайну рождения спутников ПлутонаНовые данные с зонда New Horizons помогли ученым выяснить, что малые луны Плутона — Стикс, Нюкта, Гидра и Цербер — появились в результате столкновения прародителей Плутона и его спутника Харона.

    После того, как Браун и Хэл Уивер открыли четыре малых спутника у Плутона в конце 2000 годов, авторы статьи задумались – нет ли подобных лун и у Макемаке, столь похожей на космического «царя подземного мира». Они проверили эту гипотезу при помощи тех же самых методов, которые первооткрыватели лун Плутона использовали для анализа снимков «Хаббла», на которых были найдены Стикс, Цербер, Гидра и Нюкта.

    Эта идея оправдала себя – как оказалось, Макемаке действительно обладает достаточно крупным спутником диаметром 160 километров, который вращается вокруг карликовой планеты по тесной орбите. Ученые, по словам Паркера, видели объект MK2, как сейчас называют эту луну планетологи, и раньше, однако они принимали ее за темные и холодные пятна на поверхности Макемаке, видные в инфракрасном диапазоне, а не за отдельную планету.

    Пока о свойствах этой луны почти ничего не известно, кроме ее размеров, необычной «вертикальной» орбиты и того, что она обладает крайне темной, почти не отражающей свет поверхностью. Ученые пока не знают, вращается ли она по вытянутой или круговой орбите, похожа ли она по форме на шар или «картофелину» и из чего она состоит.

    Раскрытие всех этих свойств MK2, как объясняет Паркер, поможет найти ответ на многие тайны Макемаке – как она возникла, из чего состоит данная карликовая планета и как она смогла обзавестись спутником, чьи размеры примерно в десять раз больше, чем у «компаньонов Марса» Фобоса и Деймоса и ряда других лун Солнечной системы.

    Сколько планет в нашей Солнечной системе

    Люди наблюдали за звездным небом с давних времен. Марс, Венера, Юпитер и Сатурн – достаточно крупные объекты  на небосклоне и известны c древности, поскольку их можно увидеть в ночном небе невооруженным глазом. Меркурий значительно меньше, хотя это не помешало древнегреческим ученым его обнаружить.

    Согласно геоцентрической системе Птолемея, Луна, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн были светилами особого типа и вращались вокруг Земли; их назвали планетами — от греческого «странник». Насчет Венеры и Меркурия у греков уверенности не было — некоторые считали их обычными звездами, другие планетами. 

    В классическом труде Коперника (1543 г) описана гелиоцентрическая система, в которой шесть планет вращаются вокруг светила, и планеты названы в правильном порядке — от Меркурия к Сатурну.

    Следующие планеты были обнаружены уже в конце 17 столетия благодаря изобретению телескопа. 13 марта 1781 года британский ученый Уильям Гершель открыл Уран – первую планету, которую обнаружили с помощью телескопа.

    Интересна история открытия следующей планеты — Нептун. Ее сначала «посчитали» и лишь затем увидели в телескоп. Двое ученых, Джон Кауч Адамс (Великобритания) и Урбен Леверье (Франция), независимо друг от друга в начале 1840-х годов заметили, что орбита Урана не совсем отвечает теоретическим рассчетам, и предположили, что на орбиту влияет другое крупное небесное тело. Вычислили его массу, орбиту и местоположение, а уже 23-24 сентября 1846 года Иоанн Галле увидел новую планету в телескоп, и ее местоположение соответствовало предварительным расчетам.

    Лишь в 1930 году Клайд Томбо (США) рассмотрел в телескоп девятую планету Солнечной системы — Плутон. Но эта небольшая планета вела себя «неправильно»: орбита Плутона очень вытянутая и может пересекаться с орбитой Нептуна.

    В 1978 году ученые обнаружили Харон, спутник Плутона, — эта пара вращается вокруг общего центра масс. А в начале 90-х годов двадцатого века были обнаружены и другие похожие космические тела. Вместе они образуют огромное кольцо вокруг Солнечной системы. О нем писал Герард Койпер, голландский астроном, еще в 1951, в честь него кольцо и получило свое название – пояс Койпера.

    В 2005 среди многочисленных объектов пояса Койпера американские ученые обнаружили объект примерно на четверть больше Плутона в диаметре. Исторически планетам присваиваются имена основных богов, в отличие от остальных малых небесных тел, имеющих лишь номера. Вот тут и возник вопрос, считать ли найденный объект планетой и, как следствие, появилась необходимость определиться, что считать планетой. Международный астрономический союз (МАС) создал специальную комиссию, решение которой озвучили на 26-й Ассамблее МАС, которая проходила в Праге в августе 2006 года. 

    Итак, МАС разделил планеты на две группы: планеты как таковые и карликовые планеты. Статусы восьми планет остались без изменений, а Плутон вычеркнули из списка, как не соответствующий критериям, и причислили ко второй группе: карликовые планеты. 

    Фото: Getty Images

    В чем отличия планет от карликовых планет?

    С 2006 года планетой считается космическое тело, которое: 

    • вращается вокруг Солнца;
    • имеет достаточную массу, чтобы приобрести сферическую форму за счет собственной гравитации;
    • «расчистило» пространство вокруг себя от посторонних объектов за счет собственной гравитации.

    Плутон, да и остальные обитатели пояса Койпера, не отвечают последнему пункту. За что и были выдворены из списка планет, получив новое название – карликовые планеты.  

    Многие ученые оспаривают такое разделение, предлагая отнести к планетам все космические объекты с массой меньше, чем у звезды, но достаточной для формирования сферической формы, которые никогда не подвергались ядерному синтезу. Если следовать этому принципу, то в Солнечной системе «появится» около 150 новых планет. Что , возможно, послужило бы толчком к более активным исследованиям интересных космических тел, хранящих не меньше загадок, чем большие планеты.

    Какие планеты входят в Солнечную систему?

    С 2006 года и до настоящего момента в Солнечной системе восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Международным астрономическим союзом также официально признаны пять карликовых планет: Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида. 

    Основные планеты Солнечной системы

    Меркурий не только первая от Солнца, но еще и самая маленькая планета Солнечной системы (пока карликовые планеты не включены в общий список планет). Его поверхность весьма похожа на лунную, достаточно однородна.

    Для земного наблюдателя Меркурий ближе всего расположен к Солнцу на небосклоне, и поэтому разглядеть его можно только в вечерних сумерках или перед восходом. В древности люди считали, что вечерняя звезда к востоку от Солнца и утренняя звезда к западу от Солнца — это разные объекты, поэтому имен у нее было соответственно два. Нынешнее название планета получила в честь римского быстроногого бога коммерции, потому что быстрее всех остальных планет движется вокруг Солнца (год на ней длится всего 88 дней).

    На Меркурии почти нет атмосферы, поэтому температура там колеблется в течение суток от -173°С до +427°С. 

    «Маринер-10» и «Мессенджер», две меркурианские миссии, сделали множество снимков, по которым была создана карта планеты. В октябре 2018 года была запущена новая миссия, которая должна достичь Меркурия к 2025 году.

    Венера – самая горячая планета Солнечной системы, температура на поверхности может достигать +460°С и более. В ее плотной атмосфере (кстати, самой плотной из всех планет) много углекислого газа, что создает парниковый эффект. Эта планета и самая «противоречивая»: она вращается вокруг своей оси в противоположном направлении относительно других планет. При этом это самая близкая к Земле планета, не только по расстоянию, но и по массе – около 80% земной. Венера была первой планетой, поверхность которой исследовали космические зонды. 

    После 1990 года интерес к Венере угас, но NASA планирует отправить к ней две новые миссии в 2028-2030 годах.

    Марс — четвертая планета от Солнца, сразу после Земли. Это небольшая планета с температурным режимом от -60°С до -5°С. Марс очень похож на Землю, даже продлолжительность суток почти одинаковая – всего 37 минут разницы.  Площадь поверхности Марса равна площади земной суши. Поверхность Марса разнообразна, есть кратеры и полярные шапки, вулканы и равнины. У Марса два спутника: Фобос и Деймос, небольшие и неправильной формы. При сохранении текущих тенденций Фобос скорее всего в будущем упадет на Марс или распадется, а Деймос потихоньку удаляется от планеты.

    Красноватый оттенок поверхности, из-за которого Марс зовут «Красной планетой», придает порода маггемит (γ-Fe2O3).

    На сегодняшний день Марс самая изученная планета Солнечной системы, не считая Земли. И именно на Марсе планируется организация первых внеземных колоний. Starship компании SpaceX Илона Маска выйдет на околоземную орбиту уже в текущем году. Этот корабль предназначен для полетов на Луну и Марс; ожидается, что именно он поможет основать город на Марсе.

    Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, его экваториальный радиус в 11,2 раза больше радиуса Земли. А масса Юпитера в 2,47 раза больше, чем масса всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Эта планета – газовый гигант, как Сатурн, Нептун и Уран; они состоят в основном из газообразных веществ, без твердой поверхности. В частности, у Юпитера под слоем облаков из водорода, гелия, примесей аммиака, гидросульфида аммония и воды скрывается слой металлического водорода, а затем каменное ядро.

    Вероятность возникновения жизни на этой планете весьма мала, однако есть возможность химической эволюции.

    Зато более вероятно наличие жизни на спутниках Юпитера. А их у него около 80 (самые большие — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто). Юпитерианские атмосферные явления на порядки превосходят мощностью земные аналоги: штормы, молнии, полярные сияния. Особый интерес представляет Большое красное пятно – ураган, открытый еще в 1664 г английским естествоиспытателем Робертом Гуком и существующий до сих пор.

    На планете есть еще несколько аналогичных устойчивых климатических систем, которые также представляют огромный интерес для ученых.

    Юпитер постоянно излучает больше энергии, чем получает от Солнца. Поэтому он уменьшается ежегодно на 2 см. Предполагают, что в момент формирования планета была в два раза больше, чем сейчас.

    Сатурн — самая далекая из видимых планет. Классифицируется как газовый гигант. В основном состоит из водорода с небольшими примесями гелия, метана и аммиака и следами воды. Эта планета имеет самую низкую плотность — ниже плотности воды.

    Фото: Getty Images

    У Сатурна больше всего спутников – 82! Еще Сатурн может похвастаться многочисленными «минилунами», средний диаметр которых до 100 м. Предполагают, что их около 10 миллионов.

    Сатурн известен своими кольцами. Сейчас уже установлено, что у всех газовых гигантов есть кольца, однако самые заметные — у Сатурна; еще в 1610 году Галилей наблюдал их в свой телескоп, хотя и не смог определить, что именно видит — для него кольца выглядели боковыми «выростами» Сатурна.

    Сейчас астрономы насчитывают 10 колец разной ширины и яркости, разделенные щелями. Кольца состоят из частиц размером от 1 см до 10 м, в основном это лед с примесями и углерод. Самое яркое кольцо включает спутник S/2009 S 1 и крупные вертикальные образования на внешнем крае высотой около 2,5 км.

    Уран. Самая холодная планета Солнечной системы. Минимальная температура на Уране достигает -224°C. Эта планета стала первой, которую обнаружили с помощью телескопа. При более ранних наблюдениях его считали звездой в созвездии Тельца. Своим именем планета обязана немецкому астроному Иоганну Боде, который предложил ее назвать в честь отца Сатурна, так как Сатурн был отцом Юпитера. До этого планета носила название, данное ей Гершелем – Звезда Георга (Georgium Sidus). Уран – газовый гигант, и аналогично остальным имеет кольца, их у него целых 13. Также у Урана 27 спутников. Один из отличительных признаков этой планеты заключается в том, что она «лежит на боку», то есть ось вращения смотрит почти точно на Солнце, что влечет за собой весьма интересные изменения в свойствах атмосферы планеты, так как часть ее не нагревается в течение значительных периодов времени. 

    Планета мало изучена, в основном из-за дальности ее расположения. Однако предложения по организации исследовательских экспедиций поступают достаточно стабильно.

    Нептун находится дальше всех от Солнца, расстояние между ними целых 4,5 миллиарда километров. При этом это не самая холодная планета, на нем теплее, чем на Уране. И минимальная температура составляет всего -214°C. Эта планета была открыта благодаря математическим расчетам. Нептун имеет 14 спутников. Один из которых, Тритон, настолько большой, что имеет форму близкую к сферической. Бытует мнение, что он мог быть карликовой планетой, но был притянут Нептуном к себе. Как Ио и Титан, Тритон имеет атмосферу. Это спутник с ретроградным движением, то есть он движется в противоположную сторону от вращения Нептуна. 

    На сегодняшний день в разработке находятся две исследовательские миссии от НАСА и Китайского национального космического управления, которые предоставят ученым новые данные по самой дальней планете Солнечной системы, и мы сможем узнать о ней больше.

    Карликовые планеты

    Первой из карликовой планетой открыта Церера. Итальянский астроном Джузеппе Пьяцци увидел ее в телескопее 1 января 1801 г. Вначале Цереру отнесли к планетам, однако между Марсом и Юпитером нашли еще несколько похожих космических тел, названных астероидами, и в 1851 г Цереру переквалифицировали в астероиды. А с решением МАС от 2006 г она приобрела статус карликовой планеты, наряду с Плутоном. Правда, на сегодняшний день нет однозначного научного консенсуса, следует ли считать Цереру карликовой планетой или астероидом.

    Огромный интерес Церера представляет в связи с тем, что на ней есть вода, а значит, возможна жизнь или признаки ее наличия в прошлом. 

    Плутон длительное время был самой дальней планетой Солнечной системы, с момента открытия в 1930 г и до судьбоносного решения МАС в 2006 г, когда его отнесли к карликовым планетам. Как у большинства планет, у Плутона тоже есть спутники. Известных на сегодня пять, из них самый крупный Харон.

    Фото: Getty Images

    Некоторые ученые считают Плутон и Харон не планетой и спутником, а двойной планетой, поскольку их барицентр расположен вне поверхности Плутона.

    Хаумеа — еще одна карликовая планета в Солнечной системе. Одновременно открыта американской и испанской группами независимо друг от друга. Впервые ее увидели на снимке 28 декабря 2004 г. Свое имя она получила в честь гавайской богини плодородия и деторождения, так как по правилам МАС космические тела пояса Койпера называются именами божеств, которые связаны с сотворением мира. Таким образом, в 2008 г эта маленькая планета стала пятой карликовой планетой, известной на сегодняшний день. Она — самая быстровращающаяся планета в Солнечной системе. Период оборота вокруг собственной оси составляет менее 4 часов. Хаумеа имеет эллипсоидную форму, при этом в длину ее диаметр равен диаметру Плутона, а в ширину — в два раза меньше. 

    Эрида — карликовая планета чуть меньше Плутона. До решения МАС от 2006 г о статусе планет она претендовала на статус десятой планеты Солнечной системы. После открытия планету назвали Зеной, пока еще не было понятно, к какому классу космических объектов ее отнести. И лишь после собрания МАС в августе 2006 г она получила свое теперешние название – имя греческой богини раздора Эриды. Это планета правильной формы и с однородной структурой поверхности; получить более точную информацию о настолько удаленном объекте очень сложно, а космический зонд будет лететь к ней 25 лет. Однако рассматривается возможность такой экспедиции в ближайшем будущем.

    Макемаке — крупнейший из известных объектов пояса Койпера. Впервые обнаружен группой американских ученых 31 марта 2005 г. Позже его нашли и на более старых снимках. В течение трех лет группа называла найденную планету Пасхальным кроликом, так как ее открыли сразу после Пасхи. И когда пришла пора давать официальное имя, кстати пришлось имя создателя человечества и бога изобилия у коренных жителей острова Пасхи – Маке-маке. Данных по Макемаке не больше, чем по остальным объектам пояса Койпера. Уверенно можно сказать, что эта карликовая планета имеет форму сфероида, приплюснутого у полюсов. Ее размер чуть больше Хаумеа. Исследования продолжаются.

    Загрузить еще

  • как современные открытия изменили наше представление о Солнечной системе

    Солнечная система кажется достаточно хорошо изученной, ее строение и классификацию мы знаем со школы, но за последние тридцать лет произошло много событий, значительно изменивших наше представление о ближнем космосе. Открытие нового класса карликовых планет, «разжалование» Плутона, полеты аппаратов «Новые горизонты» и «Вояджер», долетевших до пределов гелиосферы и открывших пояс Койпера и рассеянный диск, обнаружение воды на Марсе и Луне — все это ярко демонстрирует, как мало мы на самом деле знаем и как много новых открытий нам еще предстоит.

    О новых открытиях в своей лекции рассказывает Виталий Егоров — популяризатор науки о космосе, создатель проекта «Открытый космос», автор книги «Делай космос!». Публикуем основные тезисы.

    Как нам известно на сегодня, Солнечная система состоит из восьми планет и пяти карликовых планет, к которым относятся Плутон, Эрида, Хаумеа, Макемаке и Церера. Последняя долгое время считалась астероидом — самым большим и массивным в Главном поясе астероидов, но в 2006 году, на XXVI Генеральной ассамблее Международного астрономического союза, ее признали планетой, потому что она имеет сферическую форму. Собственно, в том же 2006-м статуса «полноценной» планеты лишили Плутон. От астероида карликовая планета отличается своей сферической формой, а от обычной планеты — наличием на орбите других крупных космических тел.

    При этом планеты являются лишь очень маленькой частью Солнечной системы, ее  ядром. И конечно, планетами она заканчивается: за орбитой самой дальней из них, Нептуна, на расстоянии около 55 астрономических единиц от Солнца, находится пояс Эджворта — Койпера. Хотя внешне он и похож на пояс астероидов, состоит он из тел, по своему составу больше соответствующих кометам. К тому же, он примерно в 20 раз шире и в 200 раз массивнее. Самым крупным из известных объектов пояса Койпера является Плутон.

    Но и поясом Койпера Солнечная система не заканчивается, далее располагается рассеянный диск — регион, слабо заселенный малыми телами, в основном состоящими изо льда. Область рассеянного диска частично пересекается с поясом Койпера, но его внешний край располагается гораздо дальше от Солнца: некоторые объекты рассеянного диска удалены от Солнца на более чем сто астрономических единиц.

    Орбита Плутона, пояс Эджворта — Койпера, траектория полета космического аппарата «Новые горизонты» и астероид Ультима Туле (2014 MU69) — самый далекий объект, посещенный земным зондом. В самом центре — Главный пояс астероидов. Иллюстрация из лекции

    Еще дальше находится гипотетическое облако Оорта. Его никогда не наблюдали, но считается, что именно оттуда к нам прилетают все кометы. Орбиты у комет очень разные: у некоторых, как у кометы Галлея, период обращения составляет 75-76 лет, у других, например, кометы Энке — всего лишь три года, а у кометы Хейла — Боппа 2,5 тысячи лет. Это говорит нам о невероятной удаленности источника этих объектов от Солнца и Земли: предполагаемое расстояние до внешних границ облака Оорта — от 50 тысяч до 100 тысяч астрономических единиц, полет до него длился бы примерно один световой год.

    Еще один объект, о котором стоит поговорить, это гелиосфера. Выглядит она как пузырь газа и разогретой плазмы, который формирует среду вокруг ядра Солнечной системы — дальше только межзвездное пространство. Именно туда в 1977 году были отправлены «Вояджер-1» и «Вояджер-2», оба они уже преодолели границу гелиосферы, но то, что они покинули Солнечную систему, как утверждается в некоторых СМИ, конечно, неправда. До облака Оорта им лететь еще десятки тысяч лет. Последние данные были получены с «Вояджера-2» в ноябре 2018 года, а на сайте NASA есть возможность наблюдать статус «Вояджера -1» в режиме реального времени.

    Ученые спорят о том, как выглядит гелиосфера: часто ее изображают как вытянутый пузырь (ведь Солнце движется вокруг ядра Галактики), но это лишь предположение. Как наша система на самом деле выглядит со стороны ― мы посмотреть не можем, но можем примерно представить, посмотрев на другие звезды со снимков телескопа Хаббл.

    Облако Оорта. Источник: shutterstock.com

    Меркурий — одна из самых неисследованных планет, не считая Уран и Нептун. Это связано с тем, что до него очень сложно добраться: кажется, что он так близко, но существуют определенные баллистические проблемы, затрудняющие подлет и вхождение в атмосферу планеты.

    И все же два аппарата к Меркурию летали, и последний — «Мессенджер» — в 2011 году составил подробную его картографию. Внешне планета выглядит как Луна, из интересных объектов — Равнина Жары, один из крупнейших кратеров Солнечной системы, его диаметр составляет 1550 километров (треть диаметра всей планеты). Самым интересным открытием стало наличие на Меркурии воды в виде льда, что достаточно странно, учитывая близость планеты к Солнцу.

    Меркурий. Источник: shutterstock.com

    Венере раньше уделяли очень много внимания, особенно в советской космонавтике. Это действительно довольно интересный объект, например, из-за своей атмосферы — она плотнее земной в 95 раз. Из-за того, что Венера очень медленно вращается вокруг своей оси, разогретая солнцем атмосфера на ней находится в состоянии «супер-ротации», то есть проворачивается вокруг планеты несколько раз. Из-за этого на Венере дуют вечные очень мощные ветра, всегда односторонние.

    Из-за плотности облаков поверхность планеты можно наблюдать только с помощью радара — именно так была составлена картография Венеры аппаратом «Магеллан» в 1990-1992 годах. На Венеру продолжают довольно часто отправлять космические аппараты, европейским аппаратом «Венера-экспресс» в 2006-2015 годах была проведена тепловая съемка поверхности планеты, в ходе которой обнаружилось множество действующих вулканов. Именно они интенсивно пополняют атмосферу Венеры, которую та теряет из-за близости к Солнцу. Некоторые ученые даже сравнивают Венеру с кометой, ведь за ней можно наблюдать яркий шлейф улетучивающейся атмосферы.

    Во время той же экспедиции было обнаружено уникальное явление — «венерианский снег»: сульфид висмута и сульфид свинца, которые выделяются из вулканического газа, оседают на вершине и конденсируются под действием более низкой температуры.

    Венера. Источник: shutterstock.com

    Вообще, это довольно частое явление, когда привычные нам вещи вроде рек, озер, снега повторяются на других планетах с совершенно непривычными нам веществами. Так получается сульфидный снег на Венере, метановые реки на Титане, содовые криовулканы на Церере или пылевые пруды на некоторых астероидах.

    Последние открытия на самом изученном сейчас космическом объекте касаются наличия больших залежей водяного льда на полюсах Луны — это установил российский нейтронный детектор LEND в 2008-2009 годах. Самая последняя новость — первая посадка аппарата с луноходом на обратную сторону Луны китайскими учеными в 2019 году. Китай вообще очень заинтересован в изучении спутника: в ближайшее время они планируют отправить экспедицию по добыче грунта из глубин лунных вулканов и доставке его на Землю. Внимание же остальных участников «лунной гонки» — России, Индии, США — приковано именно к полюсам Луны и хранящейся там воде.

    Поверхность Луны и Земля. Источник: shutterstock.com

    Марс до сих пор часто называют «красной планетой», однако грунт на нем мало чем отличается от земного. Собственно, «марсианские» пейзажи можно наблюдать и на Земле. Небо на Марсе тоже совсем не красное, а, скорее, голубое, — это эффект преломления лучей заходящего Солнца в разреженной атмосфере планеты.

    Из важных открытий, совершенных в последнее время, можно отметить, конечно, обнаружение льда. Причем, лед на полюсах Марса разный: углекислотный, который нарастает за зиму и тает к весне, и водяной, который формирует ледяную шапку и сохраняет свое состояние и форму. Толщина водяного льда достигает трех с половиной километров на южном полюсе и больше полутора километров на северном. Если их растопить, то весь Марс зальет водой на уровне 20 метров. Впрочем, вода есть не только на полюсах, но и в средних широтах тоже — это результат давних снегопадов, которые происходили несколько десятков миллионов лет назад.

    Поверхность Марса. Источник: nasa.gov

    Астероиды в Главном поясе на самом деле открываются практически ежедневно буквально пачками — это происходит благодаря роботам, которые автоматически обрабатывают снимки с телескопов и спутников и каталогизируют объекты. Почти все крупные астероиды, диаметром десять километров, уже обнаружены. Астероиды больше одного километра изучены на 95%. За всеми ними наблюдают для отслеживания угрозы для Земли.

    Пояс астероидов кажется нам довольно хаотичным местом, но на самом деле там есть своя структура и классификация. Отдельные скопления астероидов летают по орбите Юпитера, в основном они находятся в точках Лагранжа системы Юпитер-Солнце. У других планет, в том числе и Земли, тоже есть свои скопления астероидов, их называют «греки» и «троянцы», просто у Юпитера из-за его массы таких скоплений больше всего.

    Расположение Пояса астероидов раньше объясняли почти мифической теорией о взрыве планеты Фаэтон, которая, конечно, является абсолютно несостоятельной. Ведь суммарная масса всех астероидов составляет около шести процентов массы Луны, что на планету никак не тянет.

    Астероиды в Главном поясе. Источник: shutterstock.com

    Церера — самый крупный объект в Поясе астероидов и самая маленькая карликовая планета, ее диаметр составляет чуть менее тысячи километров. Внешне она похожа на Луну, но по своим характеристикам сильно от нее отличается: в ее составе очень много воды и на ней присутствует такое уникальное явление, как криовулканизм. Причем извергают вулканы не только воду, а еще и соду, которая покрывает поверхность белыми пятнами.

    Данные аппарата «Рассвет», который тщательно изучал Цереру в 2016 году, указывают на то, что планета, скорее всего, сформировалась не в том месте, где она находится сейчас (между Марсом и Юпитером), а на миллионы километров дальше от Солнца. Ее состав и форма во многом похожи на те карликовые планеты, которые находятся за Нептуном. 

    Церера. Источник: shutterstock.com

    Первые снимки Юпитера и его спутников в высоком разрешении были сделаны еще в 1979 году аппаратами «Вояджер». Прямо сейчас невероятно подробные снимки поверхности планеты делает аппарат «Юнона». Конечно, внимание всех ученых притягивает самое известное образование на Юпитере — Большое Красное Пятно. Это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, однако, последние двести лет наблюдений это пятно постоянно уменьшается.

    Одно из свежих наблюдений — это юпитерианские полярные тайфуны, на планете их целое множество. Их природа, происхождение и удивительная стабильность до конца не объяснены. Еще на Юпитере наблюдаются полярные сияния: у него очень мощное магнитное поле, мощные радиационные пояса, и заряженные частицы, которые обрушиваются у полюсов Юпитера в его атмосферу, порождают специфическое свечение. Источником этих заряженных частиц являются спутники Юпитера, которые регулярно выбрасывают газы на его поверхность.

    Юпитер, Сатурн и 4 луны Юпитера — Ио, Европа, Каллисто и Ганимед. Источник: shutterstock.com

    Одним из главных источников газа и плазмы в атмосфере Юпитера является Ио. Это самый вулканически активный объект Солнечной системы, на нем всегда извергаются десятки вулканов, причем высоты извержения достигает 400 и более километров — это объясняется крайне низкой силой притяжения Ио. Источником тепла в недрах Ио является приливная волна: во время обращения вокруг Юпитера это космическое тело то сильно сжимается, то разжимается под действием силы притяжения, что и приводит к постоянному нагреву.

    Второй спутник Юпитера, Европа, наоборот, представляет собой гигантский ледяной шар. Толщина слоя льда составляет примерно 20 километров, а под ним находится теплый водяной океан. Раньше казалось, что пробраться через такую колоссальную толщину льда и получить доступ к воде невозможно. Однако недавний спектральный анализ, произведенный телескопом Хаббл, показал, что в некоторых местах этот лед все-таки лопается, высвобождая водяной пар, который вполне можно набрать для дальнейшего анализа в лаборатории и узнать, если там органика и признаки живых организмов. NASA уже разрабатывает аппарат, который полетит собирать эту воду.

    Сатурн, пожалуй, самый красивый объект в нашей системе. Газовый гигант окружен эффектными кольцами из ледяной пыли и снега, которые появились, вероятно, в результате разрушения ледяного спутника. В ходе программы «Кассини-Гюйгенс» было сделано множество детальных фотографий Сатурна и его колец, изучена их структура и поведение. На самой же планете был замечен удивительный объект — абсолютно правильный шестиугольник, образованный вихрями на полюсе планеты.

    Сатурн. Источник: shutterstock.com

    Самый большой и интересный спутник Сатурна — это Титан. У него очень плотная атмосфера (в полтора раза плотнее, чем у Земли) насыщенного желтого цвета. Состоит она по большей части из азота, цвет же ей придает углеводород. В 2005 году на Титан производилась посадка спускаемым аппаратом «Гюйгенс», но из-за очень низкой температуры (минус 180 градусов) он проработал всего час, успев, однако, наснимать множество впечатляющих панорам, взять пробы атмосферы и записать звук ветра.

    На снимках видно, что вся поверхность испещрена реками и озерами. На Титане действительно часто идут дожди, но только это не вода, а жидкий метан — вещество, которое мы привыкли считать газом. Вода на Титане тоже есть в избытке — но она формирует как раз «сушу», представляя собой огромные ледяные глыбы. Все это объясняется крайне низкой температурой и повышенным давлением атмосферы, по сравнению с Землей.

    Титан. Источник: shutterstock.com

    Уран и Нептун — планеты-близнецы, которые за последние тридцать лет, с тех пор, как мимо них пролетели «Вояджеры», никак не исследовались. Почему к ним не отправляют аппараты — вопрос, скорее, психологический и, отчасти, политический. Дело в том, что существует негласное правило космических исследований: запуская аппарат, ученые надеются провести исследование до своей смерти. Организовать же полет до таких дальних планет — задача не только трудная, но и крайне долгая. К тому же, ближе к Земле есть более интересные ученым объекты — такие проекты и финансируются гораздо активнее.

    Уран и Нептун. Источник: shutterstock.com

    Спрашивается, почему же тогда запускали аппарат к Плутону? Тоже чисто политическая история: это единственная планета, открытая американцами (молодым ученым Клайдом Томбо в 1930 году). Они считают ее своей, поэтому исследовать ее было важно для их национальной гордости.

    Автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» запустили в 2006 году для изучения как Плутона, так и других объектов пояса Койпера. К Плутону аппарат подлетел только в 2015 году, причем вблизи планеты он провел всего лишь одни земные сутки. Всего же наблюдение за планетой и его спутниками велось девять дней. За это время были сделаны очень детальные снимки, составлена подробная картография Плутона и его спутника Харона, изучена их геология и морфология, исследована атмосфера. Выяснилось, что Плутон наполовину состоит из камня, наполовину — изо льда, причем лед там трех типов: из воды, метана и азота.    

    1 января 2019 года «Новые горизонты» посетил астероид Аррокот, который неофициально называют Ультима Туле («крайний предел»). Действительно, пока что это самый далекий от Земли объект (6,5 миллиардов километров), посещенный космическим зондом.

    Плутон и Харон. Источник: shutterstock.com

    В настоящее время очень активно обсуждается вероятность открытия новой планеты Солнечной системы — Планеты X. Дело в том, что изучение объектов в поясе Койпера и рассеянном диске показало, что двигаются они вовсе не хаотично, как должны были бы (ведь они находятся на достаточном удалении от Нептуна, чтобы не зависеть от его притяжения), а по определенной орбите.

    Ряд ученых выдвинул предположение, что на все эти объекты действует притяжение еще не открытой планеты, с массой примерно в 10 раз больше Земли и в три с половиной большим радиусом. Гипотезу разрабатывают американский ученый русского происхождения Константин Батыгин и Майкл Браун. Они предполагают, что Девятая планета является ядром зарождающегося газового гиганта, который был выброшен со своей первоначальной орбиты Юпитером во время формирования Солнечной системы. Непосредственным поиском занимается телескоп Хаббл, но пока что они не увенчались успехом.  

    К началу

    Макемаке: факты о карликовой планете | Космос

    Космос поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

    Интерпретация раннего художника карликовой планеты Макемаке за Плутоном.
    (Изображение предоставлено НАСА)

    Макемаке — карликовая планета во внешней Солнечной системе. Это было четвертое тело, идентифицированное как карликовая планета, и одно из тел, из-за которого Плутон потерял свой статус планеты.

    Макемаке достаточно большой и яркий, чтобы его можно было изучить в любительский телескоп высокого класса. Астрономы воспользовались недавним прохождением карликовой планеты перед звездой — так называемым затмением — чтобы определить, что у Макемаке нет атмосферы.

    Но у него есть луна. В 2015 году астрономы с помощью космического телескопа НАСА «Хаббл» обнаружили крошечный объект, вращающийся вокруг Макемаке.

    Открытие и присвоение имени

    Макемаке (произносится как мах-ки-мах-ки) впервые наблюдалась в марте 2005 года группой астрономов Паломарской обсерватории. Официально известен как 2005 FY9., группа прозвала этот крошечный планетоид пасхальным кроликом. Команда также отвечала за открытие карликовой планеты Эрида и участвовала в спорном открытии карликовой планеты Хаумеа.

    Макемаке назван в честь бога плодородия в мифологии Рапа-Нуи. Рапа-нуи живут на острове Пасхи в юго-восточной части Тихого океана. Макемаке был главным богом, создателем человечества и богом плодородия.

    Орбита, размер и характеристики

    Макемаке — второй по яркости известный объект во внешней Солнечной системе, чуть тусклее Плутона. При ширине 870 миль (1400 километров) она составляет примерно две трети размера более известной карликовой планеты. Он вращается за пределами радиуса действия Плутона, но ближе к Солнцу, чем к Эриде, и совершает оборот вокруг Солнца примерно за 310 земных лет.

    Макемаке имеет красновато-коричневый цвет, что привело ученых к выводу, что на его поверхности содержится слой метана, возможно, в гранулах диаметром один сантиметр. Определены также признаки замороженного этана и замороженного азота. [Галерея: Карликовая планета Макемаке: Ледяное чудо]

    Астрономы воспользовались прохождением карликовой планеты перед звездой, чтобы определить, что у нее отсутствует значительная атмосфера, что удивительно, учитывая ее сходство с Плутоном, у которого она тонкая. Ученые также воспользовались своим исследованием, чтобы рассчитать, сколько света отражает планета, скорость, сравнимая со скоростью грязного снега. Планета тусклее Плутона, но ярче Эриды.

    Как и все известные карликовые планеты, кроме Цереры, Макемаке проходит через пояс Койпера, область льда и камня на внешних границах Солнечной системы. Он может преодолевать расстояние, в 53 раза превышающее расстояние между Землей и Солнцем, и приближаться к нему в 38 раз по своей орбите.

    Макемаке делает один оборот вокруг своей оси за 22,5 часа, а сутки чуть короче земных.

    Крошечный компаньон

    Спутник Макемаке, обозначенный S/2015 (136472) 1, но прозванный MK 2, имеет диаметр около 100 миль (160 км). Было замечено около 13 000 миль (20,900 км) от поверхности Макемаке.

    Снимки, сделанные Хабблом, показывают, что MK 2 темный, как уголь, что кажется удивительным, учитывая, что Макемаке такой яркий. По словам исследователей, одно из возможных объяснений заключается в том, что гравитация Луны слишком слаба, чтобы удерживать отражающие льды, которые сублимируются с поверхности MK 2 в космос.

    MK 2 был замечен в наблюдениях, сделанных широкоугольной камерой Хаббла 3 в апреле 2015 года, после того как несколько предыдущих кампаний наблюдения Makemake не смогли обнаружить ни одного спутника.

    «Наши предварительные оценки показывают, что орбита Луны кажется направленной с ребра, а это означает, что часто, когда вы смотрите на систему, вы упускаете из виду Луну, потому что она теряется в ярком сиянии Макемаке», — Алекс Паркер. говорится в заявлении Юго-Западного исследовательского института (SwRI) в Боулдере, штат Колорадо, который руководил анализом изображений для наблюдений Хаббла.

    Дополнительные наблюдения также должны выявить форму орбиты МК 2 вокруг Макемаке. Исследователи говорят, что если орбита плотно круговая, Луна, вероятно, была создана давним гигантским ударом, как и пять спутников в системе Плутона. С другой стороны, петлевая эллиптическая орбита предполагает, что MK 2 когда-то был свободно летящим объектом пояса Койпера, захваченным Макемаке.

    Изменение определения планеты

    Макемаке вместе с Эридой и Хаумеа были ответственны за то, что статус Плутона понизился с планеты до карликовой планеты. Хотя Макемаке и Хаумеа чуть меньше Плутона, Эрида массивнее; карликовая планета Церера, найденная в поясе астероидов, является самой маленькой из группы. У Хаумеа и Плутона есть спутники, а у остальных нет.

    В 2006 году Международный астрономический союз создал новую категорию тел, известную как «карликовые планеты», и переклассифицировал определение планеты. Согласно МАС, планета вращается вокруг Солнца, но не вращается вокруг чего-то другого, она достаточно велика, чтобы вращаться под действием собственной гравитации, и очистила свою окрестность от вращающихся по орбите тел. Плутону не удалось сделать разрез, потому что он не убрал обломки на своем орбитальном пути.

    Дополнительный отчет Майка Уолла, старшего писателя 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].

    Нола Тейлор Тиллман — автор статей для Space.com. Она любит все, что связано с космосом и астрономией, и наслаждается возможностью узнать больше. Она имеет степень бакалавра английского языка и астрофизики в колледже Агнес Скотт и проходила стажировку в журнале Sky & Telescope. В свободное время она обучает своих четверых детей дома. Подпишитесь на нее в Твиттере @NolaTRedd

    Хаббл обнаружил Луну, вращающуюся вокруг карликовой планеты Макемаке

    Заглянув на окраину нашей Солнечной системы, космический телескоп НАСА «Хаббл» обнаружил маленькую темную луну, вращающуюся вокруг Макемаке, второй по яркости ледяной карликовой планеты после Плутона в поясе Койпера.

    Луна, предварительно обозначенная как S/2015 (136472) 1 и получившая прозвище MK 2, более чем в 1300 раз слабее Макемаке. MK 2 был замечен примерно в 13 000 миль от карликовой планеты, а его диаметр оценивается в 100 миль в поперечнике. Ширина Макемаке составляет 870 миль. Карликовая планета, открытая в 2005 году, названа в честь божества творения народа рапа-нуи с острова Пасхи.

    Пояс Койпера представляет собой огромный резервуар замороженного материала, оставшегося после создания нашей Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад, и является домом для нескольких карликовых планет. У некоторых из этих миров есть известные спутники, но это первое обнаружение объекта-компаньона Макемаке. Макемаке — одна из пяти карликовых планет, признанных Международным астрономическим союзом.

    Наблюдения были сделаны в апреле 2015 года с помощью широкоугольной камеры Хаббла 3. Уникальная способность Хаббла видеть слабые объекты рядом с яркими, а также его высокое разрешение позволили астрономам выделить Луну из яркого света Макемаке. Об открытии было объявлено сегодня в электронном циркуляре Minor Planet.

    Группа наблюдателей использовала ту же технику Хаббла для наблюдения за Луной, что и для обнаружения малых спутников Плутона в 2005, 2011 и 2012 годах. Несколько предыдущих поисков вокруг Макемаке оказались безрезультатными. «Наши предварительные оценки показывают, что орбита Луны кажется направленной с ребра, а это означает, что часто, когда вы смотрите на систему, вы упускаете из виду Луну, потому что она теряется в ярком сиянии Макемаке», — сказал Алекс Паркер из Юго-западный научно-исследовательский институт, Боулдер, Колорадо, который руководил анализом изображений для наблюдений.

    Открытие луны может дать ценную информацию о системе карликовых планет. Измеряя орбиту Луны, астрономы могут рассчитать массу системы и получить представление о ее эволюции.

    Открытие Луны также подтверждает идею о том, что у большинства карликовых планет есть спутники.

    «Макемаке относится к классу редких объектов, подобных Плутону, поэтому важно найти компаньона», — сказал Паркер. «Открытие этой луны дало нам возможность изучить Макемаке гораздо более подробно, чем мы когда-либо смогли бы без компаньона».

    Обнаружение этой луны только усиливает параллели между Плутоном и Макемаке. Уже известно, что оба объекта покрыты замороженным метаном. Как и в случае с Плутоном, дальнейшее изучение спутника легко покажет плотность Макемаке — ключевой результат, указывающий на сходство составов Плутона и Макемаке. «Это новое открытие открывает новую главу в сравнительной планетологии внешней Солнечной системы», — сказал руководитель группы Марк Бьюи из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

    Исследователям потребуется больше наблюдений Хаббла, чтобы провести точные измерения и определить, является ли орбита Луны эллиптической или круговой. По предварительным оценкам, если Луна находится на круговой орбите, она совершает оборот вокруг Макемаке за 12 дней или дольше.

    Определение формы орбиты Луны поможет решить вопрос о ее происхождении. Тесная круговая орбита означает, что MK 2, вероятно, является продуктом столкновения между Макемаке и другим объектом пояса Койпера. Если Луна находится на широкой вытянутой орбите, скорее всего, это захваченный объект из пояса Койпера. Любое событие, вероятно, произошло бы несколько миллиардов лет назад, когда Солнечная система была молода.

    Открытие могло раскрыть одну загадку Макемаке. Предыдущие инфракрасные исследования карликовой планеты показали, что хотя поверхность Макемаке почти полностью яркая и очень холодная, некоторые области кажутся теплее, чем другие. Астрономы предположили, что это несоответствие может быть связано с тем, что солнце нагревает дискретные темные пятна на поверхности Макемаке. Однако, если только Макемаке не находится в особой ориентации, эти темные пятна должны существенно изменять яркость карликовой планеты при ее вращении. Но такой степени изменчивости никогда не наблюдалось.

    Эти предыдущие инфракрасные данные не имели достаточного разрешения, чтобы отделить Макемаке от МК 2. Повторный анализ группы, основанный на новых наблюдениях Хаббла, предполагает, что большая часть более теплой поверхности, обнаруженной ранее в инфракрасном свете, на самом деле могла быть просто темная поверхность компаньона MK 2.

    Есть несколько возможностей, которые могли бы объяснить, почему луна имеет угольно-черную поверхность, несмотря на то, что она вращается вокруг карликовой планеты, яркой, как свежий снег. Одна из идей состоит в том, что, в отличие от более крупных объектов, таких как Макемаке, MK 2 достаточно мал, чтобы гравитационно удерживать яркую ледяную корку, которая сублимируется, превращаясь из твердого состояния в газообразное под действием солнечного света. Это сделало бы Луну похожей на кометы и другие объекты пояса Койпера, многие из которых покрыты очень темным материалом.

    Когда в 1978 году был открыт спутник Плутона Харон, астрономы быстро рассчитали массу системы. Масса Плутона была в сотни раз меньше, чем первоначально предполагалось, когда он был обнаружен в 1930 году. С открытием Харона астрономы внезапно поняли, что Плутон принципиально отличается от других. «Это своего рода преобразующее измерение, которое может обеспечить наличие спутника», — сказал Паркер.

    Макемаке карликовой планеты: факты и обзор

    Научные курсы

    /

    Общие исследования Науки о Земле и космосе: Помощь и обзор
    Курс

    /

    Основы астрономии
    Глава

    Инструктор:

    Джон Уильямс

    Несмотря на популярность Плутона, на самом деле в Солнечной системе существует шесть официальных карликовых планет. Откройте для себя карликовую планету Макемаке с обзором фактов о ее местонахождении и характеристиках.

    Обновлено: 03.02.2022

    Введение

    Наша Солнечная система состоит из 8 больших планет, каждая из которых вращается вокруг Солнца. Однако наша Солнечная система также содержит сотни меньших тел, вращающихся вокруг Солнца, включая астероиды и карликовые планеты.

    Карликовая планета — это маленькое планетарное тело, которое вращается вокруг Солнца, меньше больших планет и не считается луной. Макемаке — одна из таких карликовых планет. В этом уроке обсуждается Макемаке и его характеристики как карликовой планеты.

    Макемаке и другие карликовые планеты

    Расположение и характеристики Макемаке

    Макемаке был обнаружен в 2005 году в регионе, известном как пояс Койпера. Пояс Койпера представляет собой совокупность небольших вращающихся тел, расположенных за пределами Нептуна. В него входят карликовые планеты Эрида , Плутон и Церера .

    Макемаке была официально признана карликовой планетой в 2008 году. Ранее она была известна только как 2005 FY9, но затем была названа в честь Макемаке (MAH-keh MAH-keh), или создателя человечества согласно полинезийскому мифу.

    Макемаке имеет диаметр от 1300 до 1900 километров, что делает его меньше Плутона. Он также классифицируется как 9Планета 0103 plutoid — термин, используемый для описания карликовых планет вблизи Плутона на внешних границах Солнечной системы. В отличие от других карликовых планет, у Макемаке нет известных лун (естественных тел, вращающихся вокруг планеты).

    Поверхность Макемаке

    Поверхность Макемаке очень, очень холодная. По оценкам, она составляет примерно -243 градуса по Цельсию. Это связано с удаленностью карликовой планеты от Солнца. Поверхность состоит в основном из замороженных метан (Ч5) и азот . Из-за чрезвычайно низких температур на Макемаке нет значительного количества атмосферных газов, так как большая часть газов вмерзла в лед.

    Краткое содержание урока

    Макемаке — карликовая планета, расположенная на окраинах Солнечной системы и являющаяся частью пояса Койпера. Он меньше Плутона, и вокруг него нет известных спутников. Макемаке очень холодный и состоит в основном из замороженных газов метана и азота.

    Справочная таблица

    .

    .

    Карликовая планета небольшое планетарное тело, вращающееся вокруг Солнца; он меньше больших планет и не считается луной
    Макемаке карликовая планета, открытая в 2005 году
    Пояс Койпера совокупность малых тел, находящихся на орбите за пределами Нептуна
    Эрида, Плутон и Церера карликовые планеты в поясе
    Плутоидная планета термин, который используется для описания карликовых планет вблизи Плутона на внешних границах Солнечной системы
    Луна природных тел, вращающихся вокруг планеты
    Метан и азот составляет поверхность Makemake

    Результаты обучения

    После изучения этого урока на Макемаке продемонстрируйте свои способности:

    • Дайте определение карликовой планеты
    • Обсудить местоположение и характеристики Макемаке
    • Назовите карликовые планеты пояса Койпера
    • Укажите знание температуры поверхности и состава Makemake

    Чтобы разблокировать этот урок, вы должны быть участником Study.com.

    Создайте свою учетную запись

    Зарегистрируйтесь для просмотра этого урока

    Вы студент или преподаватель?

    Разблокируйте свое образование

    Убедитесь сами, почему 30 миллионов человек используют Study.

    com

    Станьте участником Study.com и начните учиться прямо сейчас.

    Стать участником

    Уже являетесь участником? Войти

    Назад

    Ресурсы, созданные учителями для учителей

    Более 30 000 видеоуроков
    и учебные ресурсы‐все
    в одном месте.

    Видеоуроки

    Тесты и рабочие листы

    Интеграция в классе

    Планы уроков

    Я определенно рекомендую Study.com своим коллегам. Это как учитель взмахнул волшебной палочкой и сделал работу за меня. Я чувствую, что это спасательный круг.

    Дженнифер Б.

    Учитель

    Попробуй это сейчас

    Назад

    Малоизвестная карликовая планета достигнет максимальной яркости в небе южной части штата Юта в ночь на воскресенье – St George News

    Моделирование планет во внутренней и внешней солнечной системе | Изображение предоставлено НАСА, Лаборатория реактивного движения, Калифорнийский технологический институт, St. George News,

    ST. ДЖОРДЖ — Карликовая планета, немного меньшая, чем Плутон, достигнет максимальной яркости и окажется среди звезд в небе южной части штата Юта в воскресенье, продолжая свое многовековое путешествие вокруг Солнца.

    Трехмерная модель Макемаке, карликовой планеты в поясе Койпера | Изображение предоставлено NASA Visualization Technology Applications and Development, St. George News

    Макемаке, ледяное каменистое астральное тело, названное в честь рапануйского бога плодородия, будет особенно ярким в ночь на воскресенье, поскольку оно продолжает свое ежегодное путешествие вокруг пояса Койпера, области космоса в форме пончика за пределами Нептуна, по данным НАСА.

    Makemake будет хорошо освещен и расположен в лучшем месте для просмотра. В южной части штата Юта наблюдатели за звездами могут увидеть Макемаке в телескоп или в мощный бинокль в созвездии Волос Вероники на западе неба. В своей самой высокой точке (примерно 71°), которая произойдет незадолго до полуночи (MDT), карликовая планета будет самой яркой.

    Если смотреть с Земли, Макемаке — второй по яркости объект в поясе Койпера — сразу за Плутоном. И по сравнению с Плутоном, у Макемаке немного более длинный путь — 305 земных лет, чтобы завершить свою орбиту вокруг Солнца, по сравнению с 248 годами Плутона.

    Карликовая планета розового цвета примерно в девятую раза меньше Земли и находится на расстоянии более 4,2 миллиарда миль от Солнца. Свету требуется примерно шесть часов и 20 минут, чтобы добраться до поверхности Макемаке. Для сравнения, свету требуется чуть более восьми минут, чтобы достичь поверхности Земли.

    У Макемаке есть одна луна по прозвищу MK2, которая находится на расстоянии 13 000 миль от поверхности карликовой планеты и имеет диаметр 50 миль, что примерно в 42 раза меньше земной луны, диаметр которой составляет более 2100 миль. День на Макемаке длится чуть более 22 часов, как и на Земле.

    Хотя ученые очень мало знают о структурном строении карликовой планеты, НАСА заявило, что она имеет красновато-коричневатую поверхность, похожую на Плутон, и на ее поверхности был обнаружен замороженный метан.

    Космический корабль НАСА «Новые горизонты» сделал этот цветной снимок Плутона в высоком разрешении 14 июля 2015 г. | Фото любезно предоставлено Лабораторией реактивного движения НАСА, St. George News

    Ученые НАСА обнаружили на его поверхности гранулы замороженного метана, которые могут достигать полдюйма в диаметре — по сравнению с дождевыми каплями на Земле, которые примерно вдвое меньше.

    Подобно Плутону, у этого карлика есть потенциал для образования очень тонкой атмосферы, в основном состоящей из азота, во время перигелия, когда его вращение приближает его к Солнцу, а затем вещество снова замерзает по мере удаления.

    Мини-планета расположена в поясе Койпера, в котором, по оценкам НАСА, находятся сотни тысяч ледяных тел, сформировавшихся в период ранней истории Солнечной системы – примерно 4,5 миллиарда лет назад.

    Ледяные тела, из которых состоит этот небесный хула-хуп, известны как плутоиды, транснептуны или просто объекты пояса Койпера и включают Плутон, бывшую девятую планету, прежде чем она была понижена в должности более десяти лет назад.

    Сложная история Плутона

    Плутон, открытый в 1930 году Клайдом Уильямом Томбо, долгое время считался девятой планетой Солнечной системы до 2006 года, когда Международный астрономический союз понизил его статус до карликовой планеты, что вызвало бурю негодования во всем мире.

    Чтобы считаться планетой, каменистое тело должно соответствовать определенным критериям: оно должно вращаться вокруг Солнца; он должен быть достаточно большим или иметь достаточную массу, чтобы иметь круглую или сферическую форму; он должен был «очистить окрестности» вокруг своей орбиты, которая должна стать настолько доминирующей или оказывать достаточное гравитационное притяжение, что никакие другие тела аналогичного размера, кроме его собственных спутников, не могут оставаться в его общей окрестности, согласно Библиотеке. Конгресса.

    В случае с Плутоном он выполнил только два критерия и проиграл по третьему, так как ему еще предстоит очистить свое окружение.

    В то время как Плутон, возможно, утратил свой статус планеты, был один штат — Иллинойс — где группа дерзких губернаторов заявила, что Плутон «был несправедливо понижен в ранге», и вернула планетарного аутсайдера на его законное место в качестве одного из больших мальчиков Солнечная система.

    Декларация была официально оформлена резолюцией, принятой Сенатом штата Иллинойс в феврале 2009 г., который обозначил 13 марта как «День Плутона» в честь Томбо, который, помимо открытия Плутона, также родился в Иллинойсе.

    Copyright St. George News, SaintGeorgeUtah.com LLC, 2022 г., все права защищены.

    Коди Блоуэрс вырос в Южном Сан-Франциско, Калифорния. Выпускница Технического университета Колорадо в 2013 году, Коди получила степень бакалавра в области уголовного правосудия с дополнительной специализацией в параюридическом обучении. В ходе своих академических исследований она обнаружила, что писательство — ее настоящая страсть, и она стремится обеспечивать достоверное и комплексное освещение новостей. Коди присоединилась к St. George News в 2015 году, и когда она не занята погоней за новостями, ее обычно можно найти в погоне за своей юной внучкой Кали.

    Электронная почта: [email protected]

    Твиттер: @stgnews

    Карликовые планеты

    • ◊Дом
    • ◊ Формирование Солнечной системы
      • Звезда родилась
      • Как формируются планеты
    • ◊Планеты-гиганты
      • Что это такое и где они?
      • Атмосферы
      • Интерьеры
      • Магнитосферы
    • ◊ Луны
      • Что делать с лунами?
      • Галилеевы спутники Юпитера
      • Спутники Сатурна, Урана и Нептуна
    • ◊Кольца
    • ◊Пояс Койпера
      Объекты
      • Карликовые планеты
      • Кометы
    • ◊Космический мусор
      • Астероиды
      • Метеориты
      • Пыль и плазма
    • ◊Внесолнечные планеты
    • ◊Миссии
      • Пионер 10 и 11
      • Вояджер 1 и 2
      • Галилео
      • Кассини
      • Новые рубежи
    • ◊Уроки и занятия

     Предыдущий: КольцаСледующий: Кометы 

    РЕЗЮМЕ: Крупные открытия последнего десятилетия заставили астрономов пересмотреть определение планеты. В нашей Солнечной системе теперь есть три классифицированные карликовые планеты: наши любимые Плутон, Эрида и Церера.

    Разделы:

    Что определяет планету?
    Плутон
    Спутники Плутона
    Эрида
    Церера
    Ссылки по теме


    Связанные уроки:

    Моделирование орбит планет
    Фазы Харона


     

    Что определяет планету?

    Определение планеты было снова пересмотрено в 2006 году. По данным НАСА, Международный астрономический союз (МАС) совсем недавно определяет планету как небесное тело, которое:

    1. Находится на орбите вокруг звезды, но сам не является спутником*
    2. Имеет достаточную массу, чтобы иметь почти сферическую форму*
    3. Расчистил окрестности вокруг его орбиты*

    С другой стороны, карликовая планета определяется как небесное тело, которое:

    1. Находится на орбите вокруг звезды, но сам не является спутником*
    2. Имеет достаточную массу, чтобы иметь почти сферическую форму*
    3. Не очистил окрестности своей орбиты*

    Единственная разница между планетой и карликовой планетой заключается в площади, окружающей каждое небесное тело. Карликовая планета не очистила область вокруг своей орбиты, в отличие от планеты. С момента нового определения три объекта в нашей Солнечной системе были классифицированы как карликовые планеты: Плутон, Церера и Эрида.

    *Текст предоставлен НАСА.
    В течение 76 лет (до 2006 года) Плутон был известен как девятая планета в нашей Солнечной системе. С тех пор Плутону присвоили статус карликовой планеты. Обнаруженный в 1930 году, Плутон является членом внешней области нашей Солнечной системы, известной как пояс Койпера. Он имеет сильно наклоненную и эксцентричную 248-летнюю орбиту вокруг Солнца. Как вторая по величине известная карликовая планета, Плутон имеет диаметр около 2390 км и состоит в основном из льда и камня. Точно определить диаметр Плутона очень сложно, так как он находится так далеко. Плутон в среднем в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля.

    Плутон и его самый большой спутник Харон
    (нажмите, чтобы увеличить)

    Космический корабль New Horizons, который должен прибыть к Плутону в 2015 году, сможет предоставить нам более точные измерения Плутона. Поверхность Плутона почти полностью состоит из азотного льда со следами метана и угарного газа. Данные космического телескопа Хаббл заставляют ученых полагать, что внутренняя часть Плутона состоит примерно на 60% из камня и на 40% из льда, что согласуется с составом кометы. Плутон имеет тонкую атмосферу, состоящую из тех же компонентов, что и его поверхность: азота, метана и окиси углерода. Подобно комете, атмосфера Плутона замерзает по мере удаления от Солнца, а льды сублимируются по мере приближения к Солнцу.

     Вернуться к началу

     

    Спутники Плутона

    В 1978 году открытие Харона, крупнейшего спутника Плутона, дало ученым возможность больше узнать о Плутоне. Два ледяных объекта затмили друг друга с точки зрения Земли в 1985-1990 годах, что позволило ученым более точно определить их диаметр и массу. Диаметр Харона составляет примерно 1186 км, что чуть меньше половины диаметра Плутона. Плутон также в восемь раз массивнее Харона.

    Плутон и три его известных спутника Харон, Никс и Гидра.
    (нажмите, чтобы увеличить)

    Нередко луна синхронизируется со своей планетой, точно так же, как земная луна привязана к Земле. Однако гораздо реже планета запирается синхронно со своей луной. Система Плутон-Харон — единственная система планета-луна в нашей Солнечной системе, синхронно сцепленная друг с другом, причем каждый из них всегда обращен к другому одним и тем же лицом.

    Еще два спутника были обнаружены на орбите Плутона в 2005 году. Никта и Гидра значительно меньше Плутона и Харона, всего 40 км и 160 км в диаметре соответственно. Никс вращается вокруг Плутона на расстоянии 48 700 км от центра масс системы, что более чем в два раза превышает орбитальное расстояние Харона. Гидра — самый удаленный из спутников Плутона, вращающийся на расстоянии 64 800 км от центра масс Плутоновой системы.

     Вернуться к началу

     

    Эрида

    Эксцентрическая орбита Эриды
    (нажмите, чтобы увеличить)

    Эрида, открытая в 2005 году, в настоящее время является крупнейшей из известных карликовых планет в нашей Солнечной системе. Его диаметр оценивается в 3000 км, а вес примерно 1,66 х 1022 кг, что примерно на 27% больше, чем у Плутона. Как и у Плутона, очень сложно точно измерить диаметр и массу Эриды, но это самые последние оценки.

    Эрида вращается вокруг Солнца в дальних уголках нашей Солнечной системы в области, известной как рассеянный диск. Рассеянные дисковые объекты (SDO), как правило, имеют сильно наклоненные и эксцентричные орбиты. Орбита Эриды наклонена под углом 44 градуса по отношению к эклиптике. На картинке видно, насколько она больше наклонена по сравнению с орбитой Плутона, которая наклонена всего на 17 градусов к эклиптике. Период обращения Эриды составляет чуть более 556 лет. В настоящее время на расстоянии около 97 а.е. Эрида находится в афелии. Он не будет ближе всего к Солнцу в перигелии до марта 2257 года.

     

    У Эриды есть одна известная луна, Дисномия, названная в честь мифологической дочери Эриды. Диаметр Дисномии оценивается менее чем в 150 км. Всего за 15 дней Dysnomia совершает оборот вокруг Эриды на расстоянии около 37 370 км. Считается, что Дисномия образовалась вокруг Эриды таким же образом, как наша Луна образовалась вокруг Земли. Эта теория утверждает, что Земля была вовлечена в крупное столкновение с объектом диаметром более 1000 км, который выбросил много материала с поверхности Земли. Этот материал в конечном итоге объединился, чтобы сформировать нашу Луну.

     Вернуться к началу

     

    Церера

    Луна (справа) примерно в 48 раз больше
    Цереры.
    (нажмите, чтобы увеличить)

    Два крупнейших члена
    пояса астероидов, Церера (слева),
    и Веста (справа).
    (нажмите, чтобы увеличить)

    Итальянский астроном Джузеппе Пиацци открыл Цереру в 1801 году. Сначала Церера была классифицирована как планета, а позже внесена в каталог как астероид. С открытием Эриды в 2005 году, после 150 лет пребывания во главе пояса астероидов, Церера стала самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы. Церера по-прежнему остается самым большим и, безусловно, самым массивным членом пояса астероидов. Диаметр Цереры составляет около 950 км, и только он составляет треть всей массы пояса астероидов.

     

    Запущенный летом 2007 года космический корабль NASA Dawn направляется к двум крупнейшим объектам пояса астероидов. Планируется, что Dawn прибудет к астероиду Веста в 2011 году и соберет данные во время серии оборотов. После четырех лет межпланетного путешествия «Рассвет» прибудет на Цереру, чтобы собрать больше информации о недавно назначенной карликовой планете.

     В начало

     


     В начало

    Карликовые планеты в нашей Солнечной системе

    К началу страницы

    Вселенная содержит уникальные объекты, которые не всегда вписываются в четкие категории, такие как звезды, планеты и галактики. Карликовые планеты имеют общие характеристики, из-за которых их обычно сложнее классифицировать.

    Что такое карликовые планеты?

    Карликовые планеты — небесные объекты, которые:

    • вращается вокруг звезды
    • имеют примерно сферическую форму
    • часто имеют много других крупных тел, таких как кометы, астероиды или другие карликовые планеты рядом с ними

    Как следует из их названия, основное различие между карликовой планетой и планетой заключается в размере. Поскольку они меньше, карликовые планеты не обладают гравитационными силами, необходимыми для притягивания и накопления всего материала, находящегося на их орбитах. Каждая известная карликовая планета в нашей Солнечной системе на самом деле меньше земной Луны!

    Карликовые планеты в нашей Солнечной системе

    В качестве органа по наименованию и классификации небесных объектов Международный астрономический союз официально признает пять карликовых планет в Солнечной системе:

    • Плутон
    • Эрис
    • Церера
    • Макемаке
    • Хаумеа

    Еще несколько десятков рассматриваются для этой категории, и, по оценкам ученых, в Солнечной системе могут существовать сотни или даже тысячи карликовых планет.

    Плутон

    Цветное изображение Плутона, полученное космическим кораблем New Horizons в . (Источник: НАСА/ JHU APL / SwRI /Алекс Паркер)

    Когда Плутон был открыт в , его называли девятой планетой в нашей Солнечной системе, но в 1990-х годах его статус полноценной планеты оказался под вопросом. Плутон был официально реклассифицирован как карликовая планета в году.

    Самая известная карликовая планета Плутон также является самой большой по размеру и второй по массе. Плутон имеет пять спутников. Самый крупный из них, Харон, вдвое меньше своего хозяина. Орбита Плутона не круглая, как у других планет, и фактически пересекает орбиту Нептуна, а это означает, что Плутон иногда ближе к Солнцу, чем Нептун. Плутону требуется почти 250 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.

    Не так много было известно о Плутоне до миссии НАСА «Новые горизонты». Запущен в космическому кораблю потребовалось почти девять лет, чтобы достичь своей цели. Миссия показала, что на поверхности Плутона есть равнины и горы, состоящие из азотного и водяного льда.

    Эрис

    Художественное изображение карликовой планеты Эриды и ее единственного спутника Дисномии. (Источник: NASA/ESA/A. Schaller ( STScI ))

    Расположенная за орбитой Нептуна, Эрида совершает один оборот вокруг Солнца каждые 557 лет. Он немного меньше Плутона, но на самом деле содержит на 25% больше материи. Открытие этой более плотной карликовой планеты в , возможно, стал поворотным моментом, который заставил астрономов пересмотреть классификацию Плутона как планеты. Чтобы проиллюстрировать это разрушение, Эриду назвали в честь греческой богини раздора. Поскольку Эрида находится так далеко, с помощью современных инструментов невозможно увидеть никаких деталей поверхности, но астрономы обнаружили присутствие метанового льда и считают, что поверхность Эриды похожа на поверхность Плутона.

    Церера

    Вид на карликовую планету Церера, расположенную в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, сделанный космическим аппаратом Dawn в . (Источник: НАСА/ JPL -Caltech/ UCLA /MPS/ DLR /IDA)

    Церера — крупнейший объект в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Одна только эта карликовая планета содержит около трети всей материи пояса! Его почти сферическая форма означает, что это скалистое ледяное тело не считается астероидом.

    В то время как большинство карликовых планет вращаются вокруг Солнца на самых внешних границах нашей Солнечной системы, Церера — единственная, расположенная внутри орбиты Нептуна. Церере требуется 4,6 года, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Ученые подозревают, что на этой уникальной карликовой планете может быть даже океан жидкой воды, скрытый под слоем льда.

    Космический корабль NASA Dawn был запущен в и вышел на орбиту вокруг Цереры после первого наблюдения близлежащего астероида Веста. Рассвет позволил астрономам впервые увидеть подробные изображения карликовой планеты и узнать больше о ее составе и поверхности.

    Макемаке

    Художественное изображение карликовой планеты Макемаке и ее спутника MK2. (Источник: НАСА/ЕКА/А. Паркер ( SwRI ))

    Макемаке был обнаружен в всего через несколько месяцев после открытия Эриды той же группой астрономов. Он расположен в поясе Койпера, кольце ледяных обломков за орбитой Нептуна — примерно в 30–50 раз дальше от Солнца, чем Земля. Астрономы говорят, что Макемаке, вероятно, имеет красноватый цвет, похожий на Плутон. В году на орбите карликовой планеты была обнаружена луна по прозвищу MK2. Макемаке требуется более 300 лет, чтобы совершить путешествие вокруг Солнца.

    Хаумеа

    Художественное изображение карликовой планеты Хаумеа и двух ее спутников, Хииака и Намака. (Источник: А. Филд ( STScI ))

    Хаумеа был обнаружен в году в поясе Койпера за орбитой Нептуна. Хотя карликовой планете требуется 285 земных лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, Хаумеа вращается сама по себе менее чем за четыре часа. Астрономы считают, что это быстрое вращение деформировало Хаумеа в эллипсоид (яйцевидную форму). У этой карликовой планеты есть два спутника: Хииака и Намака. Это может быть даже единственный объект пояса Койпера, у которого есть собственное кольцо.

    Прежде чем официально объявить об открытии небесного тела, исследовательские группы часто дают своим находкам временные кодовые имена. Интересно, что, поскольку Макемаке был обнаружен сразу после Пасхи, а Хаумеа — в дни после Рождества, ученые неофициально назвали скальные тела « Пасхальный кролик » и « Санта, » соответственно.