Детский-сад Рябинушка — Космос. Планеты солнечной системы
МБДОУ №42 «Рябинушка»
Автор: Белоусова Наталья Васильевна
г. Гуково
2014год.
Скачать материал в формате PDF
Тема: «Космос планеты солнечной системы».
(ознакомление с окружающим, подготовительный возраст)
Цель: Закреплять представление о строении солнечной системы, расширять представления о многообразии объектов неживой природы. Закреплять знания умения и навыки, полученные на занятии кружка, изготовить макет солнечной системы, используя доступные средства художественной выразительности пластилин, цветную бумагу (салфетки), клей, семена и косточки растений, бросовый материал. Развивать наблюдательность, воображение, фантазию. Воспитывать стремление к познанию окружающего мира.
Материалы и оборудование:
Телевизор, видеокассета «Рапсодия природы», заготовки планет из пластилина и папье-маше, картонная основа с солнцем и подсветкой, удлинитель-сетевик, кисточки, клей ПВА, толчёная яичная скорлупа, вата, семена арбуза и дыни, сливовые и вишнёвые косточки, толчёная скорлупа грецких орехов, бумажные салфетки.
Предшествующая работа:
Рассмотреть и обсудить внешний вид планет солнечной системы, порядок их расположения в солнечной галактике. Изготовить совместно заготовки планет из пластилина и папье-маше, картонный модуль, приготовить необходимый материал для работы, разучить с детьми песню «Звёздная дорога», изготовить для детей космические шлемы.
Ход занятия
Воспитатель сообщает детям, что в адрес их кружка «Пластилиновая ворона» пришла космическая почта, читаем письмо:
Здравствуйте жители планеты Земля!
Вас приветствуют жители далёкой планеты «Большая железяка».
Мы очень хотим познакомиться с вами, потому, что о вас много слышали, что вы весёлые, добрые и находчивые ребята.
Мы вас приглашаем к себе в гости на планету «Большая железяка»
Высылаем за вами наш звездолёт с автопилотом. Прилетайте, мы вас ждём.
Инопланетяне!
Воспитатель: — Что решаем, летим в гости? (дети решают лететь).
Воспитатель:— Тогда поспешим на звездолёт. Занимаем кресла гостей, одеть шлемы, пристегнуть ремни. Нажимаем на кнопку автопилота, начинаем обратный отсчёт 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 пуск. (Звучит музыкальная фраза отлёта в космос.)
Воспитатель: — Мы вышли в открытый космос, давайте споём песню, чтобы нам было веселей лететь!
«Звёздная дорога»
Зовет нас звёздная дорога
Зовёт наш быстрый звездолёт.
Друзья осталось ждать немного,
Мы отправляемся в полёт.
Припев:
Проложим дороги к далёким мирам
Со скоростью света летим.
Лунатиков встретим мы в космосе там
И в гости к себе пригласим.
Нас в межпланетном океане
Не испугает высота.
И нам ещё дороже станет
Земная наша красота.
Припев:
Воспитатель: — Внимание! Мы в открытом космосе, чтобы достичь планеты «Большая железяка» мы должны пролететь через всю нашу солнечную галактику. Что у нас на космическом мониторе? (Включаем телевизор). Мы подлетаем к 1 планете солнечной системы. Как она называется? (ответы детей). Почему тут так жарко? (ответы детей).
Меркурий самая ближайшая планета к солнцу, на ней всё кипит. Продолжаем наш полёт.
Впереди какая-то очень красивая планета. Как её название? В чью честь она получила своё имя? ( Планета Венера вторая планета солнечной системы получила своё название в честь древнегреческой богини красоты Венеры, на этой планете плохая видимость. Всё затянуто газовыми облаками, здесь бушуют газовые бури. ) Продолжаем наш полёт.
Вот перед нами 3 планета солнечной системы вы узнали её? ( Земля.) Почему на нашей земле есть жизнь? ( Потому, что на Земле есть вода, воздух, растения и животные, на земле самый благоприятный климат для обитания живых существ и организмов).
Впереди 4 планета красного цвета. Что это за планета? ( Марс). В честь кого она получила своё название и почему? ( Планета Марс получила своё название в честь древнегреческого бога войны Марса, на планете в породе большое количество железной руды, поэтому планета имеет красный цвет, из-за окисления породы с кислотной атмосферой Марса, жизни на Марсе нет).
Воспитатель: — Вы, наверное, засиделись в своих креслах? (Да). Пора нам сделать космическую зарядку. (Зарядка-разминка в стихотворной форме.)
Мы готовы прямо завтра
Записаться в космонавты.
Начинаем тренировку.
Чтобы сильным стать и ловким.
Гибкость всем нужна на свете
Наклоняться любят дети,
Раз, вправо, два влево
Пусть окрепнет наше тело.
По космической дороге
Зашагали наши ноги.
Раз, два, три, четыре, пять,
Очень весело шагать.
Все мы любим упражнение
Руки к плечам круговые вращения,
Раз вперёд, два назад
Физкультуре каждый рад.
Можно, можно, потянуться
И немножечко прогнуться.
Ноги прямо всем держать
Крылья руки выпрямлять.
Было время отдохнуть
А теперь продолжим путь.
А перед нами 5 планета солнечной системы, что это за планета? (Юпитер самая большая планета солнечной системы, она газовая, получила своё название в честь древнегреческого бога воздуха Юпитера.)
А мы летим дальше к 6 планете солнечной системы, вы узнали эту планету? (Это Сатурн, планета газовая, кольца вокруг планеты состоят из частиц льда, газа, пыли и разного космического мусора. Внутри планеты находится сильнейший магнит, который притягивает к планете эти частицы и позволяет им вращаться вокруг. ) покидаем Сатурн и продолжим наш путь. Вот перед нами 7 планета солнечной системы Уран она тоже газовая, у которой по соседству газовый сосед 8 планета солнечной системы Нептун, который получил своё название в честь древнегреческого бога воды Нептуна за свой голубой цвет. А теперь летим к последней 9 планете солнечной системы Плутону. (Плутон состоит из твёрдой массы, он похож на замороженный чёрный шар, который дальше всех удалён от солнца, на Плутоне очень холодно). А вот и маленький спутник Плутона планета «Большая железяка» куда мы с вами прилетели в гости.
Воспитатель: — Внимание, внимание, корабль приземляется (звучит музыкальная фраза приземления). Выходим из звездолёта и попадаем на орбитальную станцию инопланетян. Почему нас никто не встречает, может для нас оставили какую нибудь весточку?
Звучит голос робота: «Приветствуем вас Земляне на нашей планете, извините нас за отсутствие, мы улетели на планету «Ржавый гвоздь» — устранять оварию, которую устроили космические пираты. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Инопланетяне!
Воспитатель: — Ребята, посмотрите, инопланетяне готовили для нас сюрприз макет солнечной системы, но не успели его доделать, давайте доделаем макет солнечной системы и привезём его ребятам нашего детского сада в подарок.
Изготовление макета:
1. Дети определяются, кто какую планету будет делать.
2. Подбирают необходимый материал, чтобы было сходство с выбранной планетой (весь необходимый материал на столе, 9 заготовок планет, 4 газовые из папье-маше, 5 из пластилина, заготовки сделаны с учётом величины планет).
3. Самостоятельная работа.
— индивидуальная работа с каждым;
— фронтальная работа при необходимости;
4. Сборка макета, располагаем планеты в строгой последовательности, вспоминаем, какая планета следует за какой. Включаем макет.
Макет готов, а нам пора в обратный путь нас ждут дома в детском саду.
На обратном пути любуемся красотой космоса, смотрим «Рапсодию природы» отрывок.
Солнце.
Меркурий.
Венера.
Земля.
Марс.
Юпитер.
Сатурн.
Уран.
Нептун.
Плутон.
Воспитатель: — Внимание! Входим в околоземную орбиту, приземляемся (звучит музыкальная фраза приземления). Вот мы и дома, а теперь, поспешим к ребятам, расскажем, им о нашем путешествии и покажем подарок.
Тайна девятой планеты | Наука и жизнь
Как научные волонтёры ищут коричневых карликов на снимках, полученных с орбитального телескопа, и о собственном опыте участия в волонтёрском научном проекте NASA рассказывает Владислав Цой.
Эмблема проекта NASA «Backyard Worlds: Planet 9». Илл.: Nasa.gov
Открыть в полном размере
‹
›
В проекте «Люди науки» мы не только популяризируем научное волонтёрство, но и сами им занимаемся. К примеру, моя начальница по вечерам проходит опросы, другой коллега время от времени участвует в психологических экспериментах, а несколько человек фотографируют живую природу и загружают снимки в базы данных. Я же записываюсь на разные онлайн-проекты и коротаю досуг с помощью игр по «гражданской науке». В этот раз меня потянуло исследовать окрестности Солнечной системы и совершать астрономические открытия. А началось всё в детстве, как обычно.
«В Солнечной системе девять планет, — говорили папа с мамой. — Все они вращаются вокруг Солнца. Самая маленькая — Плутон, самая большая — Юпитер, а мы с тобой живём на Земле». Родители купили мне набор магнитов на холодильник с изображением планет Солнечной системы. Доставая еду, я ласково гладил пальцем Плутон — он дальше всех от Солнца, поэтому мне его было немного жалко.
В 2006 году случилось страшное: учёные разжаловали Плутон— «и их осталось восемь». На холодильнике кто-то сделал подпись «карликовая планета». Я так расстроился за Плутон, что почти перестал интересоваться астрономией.
Любопытство вернулось, когда астрономы заговорили о загадочной девятой планете. По расчётам, её орбита проходит где-то далеко-далеко за Нептуном. А недавно коллеги из «Людей науки» и «Науки и жизни» рассказали, что помочь астрономам отыскать эту планету может любой желающий. Для этого нужно лишь стать волонтёром научного проекта NASA «Backyard Worlds: Planet 9». Что я немедленно и сделал.
Скриншот заглавной страницы сайта проекта «Backyard Worlds: Planet 9»
Чем занимаются участники «Backyard Worlds: Planet 9»?
Добровольцы «Backyard Worlds: Planet 9» анализируют архивные фотографии с инфракрасного орбитального телескопа NASA — WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). Поскольку данных очень много, исследователи не могут отсмотреть все снимки самостоятельно: на это ушли бы годы работы. Разные системы искусственного интеллекта, конечно, помогают астрономам, но пока справляются с такими задачами хуже человека: наш мозг точнее различает артефакты изображения и реальные объекты.
Поэтому астрономы в 2017 году обратились за помощью к научным волонтёрам. В «Backyard Worlds: Planet 9» доброволец получает для анализа четыре последовательных кадра с изображением звёздного неба. Эти фотографии мало похожи на обработанные красивые снимки NASA и ESA — скорее уж, на картины экспрессиониста Джексона Поллока в низком разрешении. Сравнивая фотографии между собой, участник проекта может заметить движущийся объект: его положение будет изменяться на кадрах. Эти находки могут быть как обычными помехами, так и той самой девятой планетой или коричневым карликом — небесным телом возле Солнечной системы, чья масса больше планетарной, но меньше звёздной (где-то от 13 до 80 масс Юпитера). Астрономы и астрофизики получат сообщение волонтёра и изучат отмеченные объекты.
Первых успехов «Backyard Worlds: Planet 9» добился через шесть дней после своего запуска: волонтёры отыскали коричневого карлика, получившего название «WISEA 1101+5400» . С тех пор было обнаружено больше сотни подобных небесных тел.
Слева – снимок с телескопа WISE, на котором был обнаружен коричневый карлик WISEA 1101+5400, расположенный на расстоянии приблизительно 100 световых лет от Земли. Илл.: Marc J. Kuchner et al., The Astrophysical Journal Letters, 2017.
«Без научных волонтёров мы не смогли бы собрать такую большую выборку за столь короткое время, — говорит Джей Дэви Киркпатрик (J. Davy Kirkpatrick), астроном из Центра данных для инфракрасной астрономии (IPAC) Калифорнийского технологического института в Пасадене. — Тысячи пытливых глаз позволили нам гораздо быстрее найти кандидатов в коричневые карлики».
Что нужно делать?
У «Backyard Worlds: Planet 9» нет ни отдельного сайта, ни мобильного, ни десктопного приложения. Найти проект можно на портале Zooniverse — одном из крупнейших ресурсов по гражданской науке. Чтобы начать работу с фотографиями, регистрироваться необязательно. Но без регистрации многие функции — вроде общения с другими участниками — для вас будут закрыты.
Интерфейс и статьи представлены на восьми языках, русского среди них нет. Инструкцию, объясняющую, какие объекты интересуют астрономов и как их отмечать, я читал на английском. А чтобы лучше понимать природу изучаемых объектов, ещё и заглянул в F.A.Q.
Рабочий процесс довольно прост: волонтёр получает набор из четырёх архивных фотографий и может либо запустить их последовательное воспроизведение, — тогда это будет похоже на простенькую анимацию, — либо вывести на экран сразу все картинки, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали.
Рабочее окно проекта «Backyard Worlds: Planet 9».
Если доброволец не замечает ничего интересного, то переходит к следующему изображению (зелёная кнопка «Done»). А если на фотографиях есть любопытные объекты, отмечает их специальным маркером («Marking tool»). Чтобы эту находку поскорее заметили учёные, стоит также занести данные в специальную гугл-форму Think You’ve Got One. Содержание фотографии можно обсудить с другими волонтёрами — для этого нужно кликнуть на синюю кнопку «Done & talk».
В сложных случаях — когда непонятно, что же изображено на фотографии — отлично помогает справочник («Field guide»). В нём собраны примеры объектов и артефактов. К сожалению, пользоваться им со смартфона неудобно: фотографии и анимации в этом разделе не масштабируются.
Справочник объектов, которые можно найти на снимках.
Что мне удалось отыскать?
Как уверяют авторы «Backyard Worlds: Planet 9», в среднем волонтёр находит что-то интересное в одном из 60 наборов фотографий. Судя по всему, этот расчёт близок к истине: просмотрев около 200 таких серий, я отметил 4 объекта. Анализ каждого набора у меня занимал в среднем от 15 секунд до минуты. Иногда больше, если нужно было получше разглядеть находку. К примеру, на этот кадр я глазел 15 минут и в итоге нашёл четыре медленно движущихся объекта.
Координаты найденных мной движущихся объектов на группе снимков 27996431: (231.273, 67.437), (231.162, 67.465), (231.101, 67.393), (231.371, 67.435).
Наверное, я бы принял их за обычные артефакты, если бы мне на помощь не пришёл модератор проекта «Backyard Worlds: Planet 9». Он написал в комментариях к изображению, что снимок действительно любопытный, и уточнил координаты объектов.
На бесполезных снимках видны звёзды и разного рода помехи, которые астрономов совершенно не интересуют. Но и среди них время от времени попадаются довольно необычные фотографии. Вот этот кадр, например, рассекает надвое странная полоса:
Она оказалась дифракционным лучом — линией, исходящей от яркого объекта (вроде звезды). Такой эффект возник из-за особенностей прохождения света через оптическую систему телескопа. Кстати, именно из-за дифракционных лучей художники зачастую изображают звёзды как яркие крестики. На других кадрах это заметно чуть лучше:
Тут мне, скорее всего, попалась пульсирующая переменная звезда из класса мирид — их так назвали по имени звезды Мира из созвездия Кита. На последовательных снимках видно, как изменяется её яркость. А слева от мириды — ближе к центру фотографии — виднеется странное пятно. Заметив его, я сперва обрадовался — решил, будто нашёл какой-то редкий объект. А потом перечитал F.A.Q и понял, что это обычный артефакт. Расстроился, но через 10-15 минут нашёл новый медленно движущийся объект, который точно будет интересен учёным. Вот он— в левом верхнем углу:
Медленно движущиеся объекты на снимках проявляются как «диполи»: как яркая и тёмная половинки, которые меняются местами на разных кадрах. Это связано с обработкой серии из четырёх снимков, при которой из первого кадра вычитается усреднённый кадр 2-4, а из каждого из этих трёх вычитается первый кадр. В результате неподвижные объекты на изображении «исчезают», а подвижные предстают в виде ярких белых точек.
Итоги
Посидев в «Backyard Worlds: Planet 9» несколько вечеров, я почувствовал, как процесс меня потихоньку затягивает. Но не так, как какая-нибудь видеоигра, сериал или книга. В этом проекте вы не найдёте увлекательного сюжета или хитрых механик. Это очень медитативный процесс, чем-то напоминающий виртуальную рыбалку или бёрдвотчинг.
На форумах проекта я читал, как волонтёры отмечают объекты, пока едут в общественном транспорте. Но мне кажется это сущей пыткой: от поиска крохотных точек и пятен в трясущейся маршрутке мне стало плохо. Зато для содержательной прокрастинации этот астрономический проект подходит идеально. Вроде и отдыхаешь, и важным делом занимаешься.
Особенно вдохновляет, что волонтёры уже не раз совершали настоящие открытия. Их находки помогают астрономам и астрофизикам изучать природу коричневых карликов и других небесных тел. Многие добровольцы даже стали соавторами опубликованных научных работ. Возможно, когда-нибудь и моё имя будет красоваться в статье из The Astrophysical Journal. Или, быть может, ваше.
Материал из совместной рубрики с проектом «Люди науки» citizen-science.ru.
Ученые допустили существование девятой планеты в Солнечной системе — РБК
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Рубрики
Курс евро на 22 сентября EUR ЦБ: 60,21
(+0,16)
Инвестиции, 21 сен, 16:10
Курс доллара на 22 сентября USD ЦБ: 60,87
(+0,85)
Инвестиции, 21 сен, 16:10
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока
РБК и Сбер, 01:10
Шольц ответил на «угрозу» Путина применить ядерное оружие
Политика, 01:07
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак
Партнерский проект, 00:26
www. adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
В Совфеде подготовят поправки в ТК о защите прав мобилизованных
Политика, 00:25
Байден назвал победой принятие Сенатом поправок к Монреальскому протоколу
Политика, 00:16
На вилле Усманова в Германии прошел обыск
Политика, 00:02
Богатые русские в Америке. Сколько заработал за карьеру Никита Кучеров
Спорт, 00:00
Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет
Финансы, 00:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Приграничные регионы оценили ущерб от обстрелов со стороны Украины
Политика, 00:00
Кадыров пообещал добраться до «находящегося в зоне спецоперации» Закаева
Политика, 21 сен, 23:59
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться
Партнерский проект, 21 сен, 23:59
Глава МАГАТЭ заявил о работе над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Политика, 21 сен, 23:52
Лавров заметил сигналы от Байдена по возобновлению диалога о СНВ-3
Политика, 21 сен, 23:35
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП
Партнерский проект, 21 сен, 23:31
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+
Исследователи Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что в Солнечной системе может существовать девятая планета, масса которой в десять раз больше массы Земли
Исследователи Калифорнийского технологического института использовали методы компьютерного моделирования, результаты их работы опубликованы в Astronomical Journal.
Ученые установили, что в Солнечной системе может существовать еще одна планета, масса которой в десять раз больше, чем масса Земли.
В ближайшей точке планета может подходить к Солнцу на 200 астрономических единиц (1 астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Дальняя точка орбиты удалена от Солнца на 600–1200 астрономических единиц.
www.adv.rbc.ru
Орбита гипотетически существующей планеты находится гораздо дальше от Солнца, чем самая удаленная от Солнца планета Солнечной системы — Нептун.
www.adv.rbc.ru
«Значительное пространство нашей Солнечной системы останется неисследованным», — отметил один из участников исследования, астроном Майкл Браун.
Планет в Солнечной системе осталось 8 после того, как в 2006 году Плутон был причислен к категории карликовых планет вместе с Эридой и Церерой.
Авторы
Теги
Георгий Перемитин
астрономия удаленная
«Выгодное начало» от
Ваш доход
0 ₽
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Какая планета дальше всего от Солнца?
Вопрос задан: Донато Штраке DVM
Оценка: 4,2/5 (64 голоса)
Плутон в настоящее время является самой удаленной планетой от Солнца, хотя, как вы, наверное, знаете, Плутон был «понижен» в статусе карликовой планеты в августе 2006 года.
Какая планета находится дальше всего от Солнца ответ?
Решение 4: (a) Самая дальняя от Солнца планета Нептун .
Какая самая дальняя планета?
Плутон , девятая планета в нашей Солнечной системе, не была открыта до 1930 года и остается очень трудным для наблюдения миром, потому что он так далеко. Находясь в среднем на расстоянии 2,7 миллиарда миль от Земли, Плутон представляет собой тусклое пятнышко света даже в самые большие из наших телескопов.
Какая планета находится ближе всего и дальше всего от Солнца?
Ближайшая к Солнцу сторона Меркурия становится невероятно горячей — более 400° C. Следующая ближайшая к Солнцу планета — Венера, за ней следуют Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Девять планет вращаются вокруг Солнца. Меркурий ближе всех, а Плутон дальше всех.
Плутон дальше Нептуна?
В последний раз это происходило в 1979 году и продолжалось до 1999 года. В тот период Нептун был фактически самой удаленной планетой от Солнца, а Плутон был ближе. Но затем Плутон был понижен в должности с планеты до карликовой планеты, так что Нептун стал самой далекой планетой ; и неважно, что делает Плутон.
Планеты нашей Солнечной системы | Солнце и солнечная система | Солнечная система для детей | 8 планет элеарнин
Плутон никогда не сможет столкнуться с Нептуном , потому что на каждые три круга, которые Нептун делает вокруг Солнца, Плутон делает два. Этот повторяющийся узор предотвращает близкое сближение двух тел.
У какой планеты самый короткий период обращения?
Меркурий имеет самый короткий период обращения (около 88 дней), а самый длинный (около 248 лет) у Плутона.
Какая единственная планета может поддерживать жизнь?
Понимание планетарной обитаемости частично является экстраполяцией условий на Земля , поскольку это единственная планета, на которой, как известно, существует жизнь.
Какая планета самая горячая?
Температура поверхности планеты тем ниже, чем дальше планета от Солнца. Венера является исключением, так как ее близость к Солнцу и плотная атмосфера делают ее самой горячей планетой нашей Солнечной системы.
Плутон дальше всего от Земли?
Как далеко Плутон от Земли? … На самом удалении, когда два тела находятся на противоположных сторонах Солнца друг от друга, Плутон находится на расстоянии 4,67 миллиарда миль (7,5 миллиарда километров) от Земли. В ближайшем будущем они находятся на расстоянии всего 2,66 миллиарда миль (4,28 миллиарда км) друг от друга.
Какая планета имеет самый большой период обращения?
Год на Нептун :
Учитывая расстояние от Солнца, Нептун имеет самый длинный период обращения среди всех планет Солнечной системы. Таким образом, год на Нептуне является самым длинным на любой планете, его продолжительность эквивалентна 164,8 годам (или 60 182 земным дням).
Солнце белое?
Диапазон цветов или частот в луче света называется спектром. Когда мы направляем солнечные лучи через призму, мы видим, что все цвета радуги выходят на другой конец. … «Поэтому солнце белое », потому что белый состоит из всех цветов, сказал Бэрд.
8 или 9 планет?
Согласно определению МАС, в Солнечной системе восемь планет. В порядке увеличения расстояния от Солнца это четыре земных тела: Меркурий, Венера, Земля и Марс, затем четыре планеты-гиганта: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
На какой планете мы можем жить?
Земля — наша родная планета — пока единственное известное нам место, населенное живыми существами. Кроме того, это единственная планета в нашей Солнечной системе с жидкой водой на поверхности.
На какой планете есть жизнь?
Среди ошеломляющего разнообразия миров в нашей Солнечной системе известно, что только Земля является местом обитания жизни. Но другие луны и планеты показывают признаки потенциальной обитаемости.
Могут ли люди жить на другой планете?
Основываясь на своем принципе Коперника, Дж. Ричард Готт подсчитал, что человеческая раса может просуществовать еще 7,8 миллиона лет , но вряд ли когда-либо колонизирует другие планеты.
Почему Венера самая горячая планета?
Несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу, Венера — самая горячая планета в нашей Солнечной системе. Его плотная атмосфера полна углекислого газа, создающего парниковый эффект, и имеет облака серной кислоты. Атмосфера задерживает тепло, создавая ощущение топки на поверхности. На Венере так жарко, что металлический свинец расплавится.
Можно ли жить на Нептуне?
Нептун, как и другие газовые гиганты в нашей Солнечной системе, не имеет твердой поверхности, чтобы жить на . … Солнечный свет приводит к сезонным изменениям поверхностного давления Тритона — атмосфера немного сгущается после того, как солнце заставляет замороженный азот, метан и монооксид углерода на поверхности Тритона сублимировать в газ.
Сможете ли вы приземлиться на Нептуне?
Будучи газовым гигантом (или ледяным гигантом), Нептун не имеет твердой поверхности . … Если бы человек попытался встать на Нептун, он бы провалился сквозь газовые слои. По мере спуска они будут испытывать повышенные температуры и давления, пока, наконец, не коснутся самого твердого ядра.
Похожие вопросы
15Безопасны ли растения для кошек?
45Человек с планом обновился?
31Что у растений является однолетним?
28Кто в божьем плане видео?
18Помогут ли доски прессу?
42Сработает ли план b через 4 дня?
Реклама
Популярные вопросы
34С чем сравнить Сесили и Гвендолен?
43Почему собрание в Айове?
34Почему пластик удобен?
20Что такое дренаж Шлютера?
30Что такое нейронная сеть в глубоком обучении?
24Как град повлиял на поле Ленчо?
15Приводит ли газировка к набору веса?
43Должно ли в школе преподаваться спортивное мастерство?
21Что означает кишен?
16Являются ли метаморфические породы старше осадочных?
Аудиокнига недоступна | Audible.
com
Приносим извинения за неудобства.
Что могло быть причиной этого?
Проблемы с качеством звука
Когда мы обнаруживаем проблему со звуком, она становится нашим приоритетом. Как только это будет исправлено, оно вернется в магазин как можно скорее.
Издатель мог потерять права
Когда у наших партнеров больше нет прав на название, мы должны удалить его из нашей коллекции.
Устаревшая ссылка
Если вы попали на эту страницу по сторонней ссылке, сообщите нам, где вы ее нашли, отправив электронное письмо по адресу [email protected].
Готовы к отличному прослушиванию? Выберите из этого списка фаворитов слушателей.
Опасный человек
Роман Элвиса Коула и Джо Пайка, книга 18
По: Роберт Крейс
Рассказал: Люк Дэниэлс
Продолжительность: 7 часов 23 минуты
Полный
Джо Пайк не ожидал, что в тот день спасет женщину. Он пошел в банк так же, как все ходят в банк, и вернулся к своему джипу. Поэтому, когда Изабель Роланд, одинокая молодая кассирша, которая помогала ему, выходит из банка по пути на обед, Джо оказывается рядом, когда двое мужчин похищают ее. Джо преследует их, и двое мужчин арестованы. Но вместо того, чтобы положить конец драме, аресты — это только начало проблем для Джо и Иззи.
Лето 69-го
По: Элин Хильдербранд
Рассказал: Эрин Беннетт
Продолжительность: 13 часов 34 минуты
Полный
Добро пожаловать в самое бурное лето 20 века. На дворе 1969 год, и для семьи Левиных времена меняются. Каждый год дети с нетерпением ждут возможности провести лето в историческом доме своей бабушки в центре Нантакета. Но, как и многое другое в Америке, здесь все по-другому.
3 из 5 звезд
отличная история
По
Клиент Амазонки на 07-09-19
Внутренний
Роман
По: Теа Обрехт
Рассказал: Анна Кламски, Эдоардо Баллерини, Юан Мортон
Продолжительность: 13 часов 7 минут
Полный
На беззаконных, засушливых землях Аризонской территории в 1893 году разворачиваются две необыкновенные жизни. Нора — непоколебимая пограничница, ожидающая возвращения мужчин в своей жизни — своего мужа, отправившегося на поиски воды для выжженного дома, и старших сыновей, исчезнувших после бурной ссоры. Нора ждет своего часа со своим младшим сыном, который убежден, что таинственный зверь бродит по земле вокруг их дома.
2 из 5 звезд
Я старался,
По
Джулианна на 10-09-19
В сонном приморском городке штата Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом спустя почти год после гибели ее мужа в автокатастрофе. Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, и Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих самых страшных кошмарах, называют «улюлюканьем»: он больше не может бросать прямо и, что еще хуже, он не может понять почему.
5 из 5 звезд
Хоумран
По
ДалласД на 30-06-19
Кэсси Хэнвелл родилась для чрезвычайных ситуаций. Как одна из немногих женщин-пожарных в своей пожарной части в Техасе, она повидала их немало и отлично справляется с чужими трагедиями. Но когда ее отчужденная и больная мать просит ее разрушить свою жизнь и переехать в Бостон, это чрезвычайное положение, которого Кэсси никогда не ожидала. Жесткая бостонская пожарная часть старой школы настолько отличается от старой работы Кэсси, насколько это возможно. Дедовщина, нехватка финансирования и плохие условия означают, что пожарные не очень рады видеть в бригаде «женщину».
2 из 5 звезд
Здесь нет пламени
По
Дина на 09-07-19
Контрабанда
Стоун Баррингтон, Книга 50
По: Стюарт Вудс
Рассказал: Тони Робертс
Продолжительность: 7 часов 23 минуты
Полный
Стоун Баррингтон получает столь необходимый отдых и релаксацию под солнцем Флориды, когда беда падает с неба — буквально. Заинтригованный подозрительными обстоятельствами этого события, Стоун объединяет усилия с остроумным и привлекательным местным детективом для расследования. Но они сталкиваются с проблемой: улики продолжают исчезать.
Шансы есть…
Роман
По: Ричард Руссо
Рассказал: Фред Сандерс
Продолжительность: 11 часов 17 минут
Полный
Одним прекрасным сентябрьским днем трое мужчин собираются на Мартас-Винъярд, друзья с тех пор, как встретились в колледже примерно в 60-х годах. Они не могли быть более разными ни тогда, ни даже сегодня: Линкольн был брокером по коммерческой недвижимости, Тедди — издателем крошечной прессы, а Микки — музыкантом не по возрасту. Но у каждого человека есть свои секреты, в дополнение к монументальной тайне, над которой никто из них не переставал ломать голову со времен Дня поминовения на выходных прямо здесь, на Винограднике, в 1971: исчезновение женщины, которую любил каждый из них — Джейси Кэллоуэй.
Аутфокс
По: Сандра Браун
Рассказал: Виктор Слезак
Продолжительность: 13 часов 59 минут
Полный
Агент ФБР Дрекс Истон неустанно преследует одну цель: перехитрить мошенника, когда-то известного как Уэстон Грэм. За последние 30 лет Уэстон сменил множество имен и бесчисленное количество маскировок, что позволило ему выманить восемь богатых женщин из своего состояния до того, как они бесследно исчезли, их семьи остались без ответов, а власти — без зацепок. Единственная общая черта среди жертв: новый человек в их жизни, который также исчез, не оставив после себя никаких свидетельств своего существования… кроме одного подписного обычая.
Новая девушка
Роман
По: Даниэль Сильва
Рассказал: Джордж Гидалл
Продолжительность: 10 часов 16 минут
Полный
Она была с ног до головы покрыта дорогой шерстью и пледом, вроде того, что можно было увидеть в бутике Burberry в Harrods. У нее была кожаная сумка для книг, а не нейлоновый рюкзак. Ее лакированные балетки были блестящими и яркими. Она была приличной, новенькой, скромной. Но было в ней кое-что еще… В эксклюзивной частной школе в Швейцарии тайна окружает личность красивой темноволосой девушки, которая каждое утро прибывает в кортеже, достойном главы государства. Говорят, что она дочь богатого международного бизнесмена.
Опасный человек
Роман Элвиса Коула и Джо Пайка, книга 18
По: Роберт Крейс
Рассказал: Люк Дэниэлс
Продолжительность: 7 часов 23 минуты
Полный
Джо Пайк не ожидал, что в тот день спасет женщину. Он пошел в банк так же, как все ходят в банк, и вернулся к своему джипу. Поэтому, когда Изабель Роланд, одинокая молодая кассирша, которая помогала ему, выходит из банка по пути на обед, Джо оказывается рядом, когда двое мужчин похищают ее. Джо преследует их, и двое мужчин арестованы. Но вместо того, чтобы положить конец драме, аресты — это только начало проблем для Джо и Иззи.
Лето 69-го
По: Элин Хильдербранд
Рассказал: Эрин Беннетт
Продолжительность: 13 часов 34 минуты
Полный
Добро пожаловать в самое бурное лето 20 века. На дворе 1969 год, и для семьи Левиных времена меняются. Каждый год дети с нетерпением ждут возможности провести лето в историческом доме своей бабушки в центре Нантакета. Но, как и многое другое в Америке, здесь все по-другому.
3 из 5 звезд
отличная история
По
Клиент Амазонки на 07-09-19
Внутренний
Роман
По: Теа Обрехт
Рассказал: Анна Кламски, Эдоардо Баллерини, Юан Мортон
Продолжительность: 13 часов 7 минут
Полный
На беззаконных, засушливых землях Аризонской территории в 1893 году разворачиваются две необыкновенные жизни. Нора — непоколебимая пограничница, ожидающая возвращения мужчин в своей жизни — своего мужа, отправившегося на поиски воды для выжженного дома, и старших сыновей, исчезнувших после бурной ссоры. Нора ждет своего часа со своим младшим сыном, который убежден, что таинственный зверь бродит по земле вокруг их дома.
2 из 5 звезд
Я старался,
По
Джулианна на 10-09-19
В сонном приморском городке штата Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом спустя почти год после гибели ее мужа в автокатастрофе. Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, и Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих самых страшных кошмарах, называют «улюлюканьем»: он больше не может бросать прямо и, что еще хуже, он не может понять почему.
5 из 5 звезд
Хоумран
По
ДалласД на 30-06-19
Кэсси Хэнвелл родилась для чрезвычайных ситуаций. Как одна из немногих женщин-пожарных в своей пожарной части в Техасе, она повидала их немало и отлично справляется с чужими трагедиями. Но когда ее отчужденная и больная мать просит ее разрушить свою жизнь и переехать в Бостон, это чрезвычайное положение, которого Кэсси никогда не ожидала. Жесткая бостонская пожарная часть старой школы настолько отличается от старой работы Кэсси, насколько это возможно. Дедовщина, нехватка финансирования и плохие условия означают, что пожарные не очень рады видеть в бригаде «женщину».
2 из 5 звезд
Здесь нет пламени
По
Дина на 09-07-19
Контрабанда
Стоун Баррингтон, Книга 50
По: Стюарт Вудс
Рассказал: Тони Робертс
Продолжительность: 7 часов 23 минуты
Полный
Стоун Баррингтон получает столь необходимый отдых и релаксацию под солнцем Флориды, когда беда падает с неба — буквально. Заинтригованный подозрительными обстоятельствами этого события, Стоун объединяет усилия с остроумным и привлекательным местным детективом для расследования. Но они сталкиваются с проблемой: улики продолжают исчезать.
Шансы есть…
Роман
По: Ричард Руссо
Рассказал: Фред Сандерс
Продолжительность: 11 часов 17 минут
Полный
Одним прекрасным сентябрьским днем трое мужчин собираются на Мартас-Винъярд, друзья с тех пор, как встретились в колледже примерно в 60-х годах. Они не могли быть более разными ни тогда, ни даже сегодня: Линкольн был брокером по коммерческой недвижимости, Тедди — издателем крошечной прессы, а Микки — музыкантом не по возрасту. Но у каждого человека есть свои секреты, в дополнение к монументальной тайне, над которой никто из них не переставал ломать голову со времен Дня поминовения на выходных прямо здесь, на Винограднике, в 1971: исчезновение женщины, которую любил каждый из них — Джейси Кэллоуэй.
Аутфокс
По: Сандра Браун
Рассказал: Виктор Слезак
Продолжительность: 13 часов 59 минут
Полный
Агент ФБР Дрекс Истон неустанно преследует одну цель: перехитрить мошенника, когда-то известного как Уэстон Грэм. За последние 30 лет Уэстон сменил множество имен и бесчисленное количество маскировок, что позволило ему выманить восемь богатых женщин из своего состояния до того, как они бесследно исчезли, их семьи остались без ответов, а власти — без зацепок. Единственная общая черта среди жертв: новый человек в их жизни, который также исчез, не оставив после себя никаких свидетельств своего существования… кроме одного подписного обычая.
Новая девушка
Роман
По: Даниэль Сильва
Рассказал: Джордж Гидалл
Продолжительность: 10 часов 16 минут
Полный
Она была с ног до головы покрыта дорогой шерстью и пледом, вроде того, что можно было увидеть в бутике Burberry в Harrods. У нее была кожаная сумка для книг, а не нейлоновый рюкзак. Ее лакированные балетки были блестящими и яркими. Она была приличной, новенькой, скромной. Но было в ней кое-что еще… В эксклюзивной частной школе в Швейцарии тайна окружает личность красивой темноволосой девушки, которая каждое утро прибывает в кортеже, достойном главы государства. Говорят, что она дочь богатого международного бизнесмена.
Когда Элвуда Кертиса, чернокожего мальчика, выросшего в 1960-х годах в Таллахасси, несправедливо приговаривают к исправительному учреждению для несовершеннолетних под названием Никелевая академия, он оказывается в ловушке в гротескной комнате ужасов. Единственное спасение Элвуда — его дружба с товарищем-правонарушителем Тернером, которая крепнет, несмотря на убежденность Тернера в том, что Элвуд безнадежно наивен, что мир извращен и что единственный способ выжить — это строить планы и избегать неприятностей.
Одно доброе дело
По: Дэвид Балдаччи
Рассказал: Эдоардо Баллерини
Продолжительность: 11 часов 41 минута
Полный
На дворе 1949 год. Когда ветеран войны Алоизиус Арчер выходит из тюрьмы Кардерок, его отправляют в Пока-Сити на условно-досрочное освобождение с коротким списком разрешений и гораздо более длинным списком запретов: регулярно отчитываться перед офицером по условно-досрочному освобождению, не Не ходи в бары, уж точно не пей алкоголь, найди работу и никогда не общайся с распутными женщинами. Маленький городок быстро оказывается более сложным и опасным, чем годы службы Арчера на войне или его время в тюрьме.
Горькие корни
Роман Кэсси Дьюэлл
По: Си Джей Бокс
Рассказал: Кристина Делейн
Продолжительность: 9 часов 55 минут
Полный
Бывший офицер полиции Кэсси Дьюэлл пытается начать все сначала со своей собственной частной детективной фирмой. Виновная в том, что она не видела своего сына и измученная ночами в засаде, Кэсси, тем не менее, справляется… пока старый друг не просит об одолжении: она хочет, чтобы Кэсси помогла оправдать человека, обвиняемого в нападении на молодую девушку из влиятельной семьи. Вопреки собственному здравому смыслу, Кэсси соглашается. Но в стране Большого Неба в Монтане извращенная семейная верность так же глубока, как и связи с землей, и в этой истории всегда есть что-то большее.
Гостиница
По: Джеймс Паттерсон, Кэндис Фокс
Рассказал: Эдоардо Баллерини
Продолжительность: 7 часов 17 минут
Полный
Гостиница в Глостере стоит в одиночестве на скалистом берегу. Его уединение подходит бывшему детективу бостонской полиции Биллу Робинсону, начинающему владельцу и трактирщику. Пока дюжина жильцов платит арендную плату, Робинсон не задает никаких вопросов. Как и шериф Клейтон Спирс, живущий на втором этаже. Затем появляется Митчелл Клайн с новым смертельно опасным способом ведения бизнеса. Его команда местных убийц нарушает законы, торгует наркотиками и совершает насилие у дверей гостиницы.
5 из 5 звезд
Отличная Книга!!!!
По
Шелли на 08-06-19
Поворот ключа
По: Рут Уэр
Рассказал: Имоджен Черч
Продолжительность: 12 часов 13 минут
Полный
Когда она натыкается на объявление, она ищет что-то совершенно другое. Но это кажется слишком хорошей возможностью, чтобы ее упустить — должность няни с проживанием и ошеломляюще щедрой зарплатой. И когда Роуэн Кейн приезжает в Heatherbrae House, она поражена — роскошным «умным» домом, оснащенным всеми современными удобствами, красивым шотландским нагорьем и этой идеальной семьей. Чего она не знает, так это того, что она вступает в кошмар, который закончится смертью ребенка, а она сама окажется в тюрьме в ожидании суда за убийство.
В течение многих лет слухи о «Болотной девочке» не давали покоя Баркли Коув, тихому городку на побережье Северной Каролины. Так в конце 1969 года, когда красавца Чейза Эндрюса находят мертвым, местные жители сразу подозревают Кию Кларк, так называемую Болотную девушку. Но Кия не то, что говорят. Чувствительная и умная, она годами выживала в одиночестве в болоте, которое называет своим домом, находя друзей среди чаек и уроки в песке.
Комар
Человеческая история нашего самого смертоносного хищника
По: Тимоти С. Винегард
Рассказал: Марк Дикинс
Продолжительность: 19 часов 7 минут
Полный
Почему джин-тоник был любимым коктейлем британских колонистов в Индии и Африке? Чем Starbucks обязана своему мировому господству? Что защищало жизнь пап на протяжении тысячелетий? Почему Шотландия передала свой суверенитет Англии? Что было секретным оружием Джорджа Вашингтона во время американской революции? Ответом на все эти и многие другие вопросы является комар. Благодаря неожиданным открытиям и стремительному повествованию, The Mosquito – это необыкновенная нерассказанная история о господстве комаров в истории человечества.
Возможно, самая знаменитая и почитаемая писательница нашего времени дарит нам новую коллекцию документальной литературы — богатое собрание ее эссе, речей и размышлений об обществе, культуре и искусстве за четыре десятилетия.
5 из 5 звезд
Освежающие мысли
По
Клиент Амазонки на 04-02-19
Однажды Лори Готтлиб становится терапевтом, который помогает пациентам в своей практике в Лос-Анджелесе. Следующий кризис заставляет ее мир рушиться. Входит Венделл, причудливый, но опытный терапевт, в чей кабинет она внезапно попадает. С его лысеющей головой, кардиганом и брюками цвета хаки он, кажется, пришел прямо из Центрального кастинга Терапевта. И все же он окажется совсем не таким.
Кохланд
Тайная история Koch Industries и корпоративной власти в Америке
По: Кристофер Леонард
Рассказал: Жак Рой
Продолжительность: 23 часа 15 минут
Полный
Так же, как Стив Колл рассказал историю глобализации через ExxonMobil, а Эндрю Росс Соркин рассказал историю избытка Уолл-стрит до Too Big to Fail , Kochland Кристофера Леонарда использует необычный рассказ о том, как крупнейшая частная компания в мире стала такой большой, чтобы рассказать историю современной корпоративной Америки.
Несвобода прессы – это не просто очередная книга о прессе. [Левин] показывает, как те, кому сегодня доверено сообщать новости, разрушают свободу прессы изнутри — не действиями государственных чиновников, а собственным отказом от репортерской честности и объективной журналистики. Обладая глубоким историческим фоном, которым славятся его книги, Левин приглашает вас в путешествие по ранней американской патриотической прессе, которая с гордостью продвигала принципы, изложенные в Декларации независимости и Конституции.
Диапазон
Почему универсалы побеждают в специализированном мире
По: Дэвид Эпштейн
Рассказал: Уилл Дэмрон
Продолжительность: 10 часов 17 минут
Полный
Дэвид Эпштейн изучил самых успешных в мире спортсменов, художников, музыкантов, изобретателей, прогнозистов и ученых. Он обнаружил, что в большинстве областей — особенно в сложных и непредсказуемых — универсалы, а не специалисты, стремятся преуспеть. Универсалы часто поздно находят свой путь и жонглируют многими интересами, а не сосредотачиваются на одном. Они также более креативны, более гибки и способны устанавливать связи, которые их более специализированные сверстники не видят.
Фокусное зеркало
Размышления о самообмане
По: Джиа Толентино
Рассказал: Джиа Толентино
Продолжительность: 9 часов 46 минут
Полный
Джиа Толентино — несравненный голос своего поколения, борющийся с конфликтами, противоречиями и коренными изменениями, которые определяют нас и наше время. Теперь, в этом ослепительном сборнике из девяти совершенно оригинальных эссе, написанных с редким сочетанием подачи и резкости, остроумия и бесстрашия, она углубляется в силы, искажающие наше видение, демонстрируя беспрецедентную стилистическую мощь и критическую ловкость.
Техасское наводнение
Внутренняя история Стиви Рэя Вона
По: Алан Пол, Энди Аледорт, Джимми Вон — эпилог
Рассказал: Алан Пол, Энди Аледорт, полный состав
Продолжительность: 11 часов 39 минут
Полный
Texas Flood предоставляет чистую правду о Стиви Рэе Вогане от тех, кто знал его лучше всего: его брата Джимми, его товарищей по группе Double Trouble Томми Шеннона, Криса Лейтона и Риз Винанс, а также многих других близких друзей, членов семьи, подруг, коллеги-музыканты, менеджеры и члены экипажа.
Пионеры
Героическая история поселенцев, принесших американский идеал Запада
По: Дэвид Маккалоу
Рассказал: Джон Бедфорд Ллойд
Продолжительность: 10 часов 23 минуты
Полный
Номер один New York Times Бестселлер лауреата Пулитцеровской премии историка Дэвида Маккалоу заново открывает важную главу в американской истории, которая «сегодня актуальна как никогда» ( The Wall Street Journal ) — заселение Северо-Западной территории мужественными первопроходцами, преодолевшими невероятные трудности, чтобы построить сообщество, основанное на идеалах, которые определят нашу страну.
Три женщины
По: Лиза Таддео
Рассказал: Тара Линн Барр, Марин Айрлэнд, Мена Сувари и другие
Продолжительность: 11 часов 24 минуты
Полный
В пригороде Индианы мы встречаем Лину, домохозяйку и мать двоих детей, чей брак спустя десять лет потерял свою страсть. Изголодавшись по привязанности, Лина ежедневно борется с приступами паники и, воссоединившись со старым увлечением через социальные сети, заводит роман, который быстро становится всепоглощающим. В Северной Дакоте мы встречаем Мэгги, 17-летнюю ученицу средней школы, у которой якобы есть тайные физические отношения с ее красивым женатым учителем английского языка; последующий уголовный процесс перевернет их тихое сообщество с ног на голову.
становится
По: Мишель Обама
Рассказал: Мишель Обама
Продолжительность: 19 часов 3 минуты
Полный
В своих мемуарах, содержащих глубокие размышления и завораживающее повествование, Мишель Обама приглашает слушателей в свой мир, рассказывая об опыте, сформировавшем ее — начиная с детства в южной части Чикаго и заканчивая годами, когда она работала руководителем, уравновешивая требования материнство и работа в ее время, проведенное на самом известном в мире адресе. С безошибочной честностью и живым остроумием она описывает свои триумфы и разочарования, как публичные, так и личные, рассказывая всю свою историю так, как она ее прожила — своими словами и на своих условиях.
В Как быть антирасистом Кенди проводит слушателей через расширяющийся круг антирасистских идей — от самых основных концепций до дальновидных возможностей — которые помогут слушателям ясно увидеть все формы расизма, понять их ядовитые последствия и бороться с ними. их в наших системах и в нас самих.
Самая дальняя от Солнца планета — ответы на кроссворды
Разгадка кроссворда Самая дальняя планета от солнца с 5 буквами в последний раз видели 01 января 1988 г. . Мы думаем, что наиболее вероятным ответом на эту подсказку будет PLUTO . Ниже приведены все возможные ответы на эту подсказку, упорядоченные по рангу. Вы можете легко улучшить поиск, указав количество букв в ответе.
Ранг
Слово
Подсказка
94%
ПЛУТОН
Самая дальняя от солнца планета
42%
НЕПТУН
Самая дальняя от Солнца планета сейчас
3%
МИР
планета
3%
В ПОМЕЩЕНИИ
Вдали от солнца, скажем
3%
ТЕНЕВОЕ ДЕРЕВО
Листовое укрытие от солнца
3%
НЕМО
Точка ___, наиболее удаленная от суши точка океана.
3%
ЧУЖОЙ
С другой планеты
3%
ФЕТТ
Боба с планеты Камино
3%
МАРС
Внутренняя планета, наиболее удаленная от Солнца
2%
ТАН
Впитывает солнце
2%
БАСК
Впитывает солнце
2%
КЕНТ
Кларк из Daily Planet
2%
ТАН
Греться на солнце
2%
ВЫХОДНЫЕ
Сб-Вс
2%
Гном
Вид планеты
2%
ВЕНЕРА
Планета
2%
АЛЬФ
Ситком ET с планеты Мелмак
2%
ЗЕМЛЯ
Третья планета от солнца
2%
УРАН
Седьмая планета от солнца
2%
САТУРН
Шестая планета от Солнца
Уточните результаты поиска, указав количество букв. Если какие-то буквы уже известны, вы можете предоставить их в виде шаблона: «CA????».
Она преследует Харриса в линии наследования Кроссворд
Предложение для краткого кроссворда
«Простите меня…» Кроссворд
Автор кроссворда «Адам Беде»
«Выйди!» Кроссворд
Пропитанный, каким-то образом Кроссворд
Слова пораженца Кроссворд
Диоген, За разгадку кроссворда
«Я люблю», к разгадке кроссворда Овидия
Критики, Часто Кроссворд
Nbc хит на протяжении более четырех десятилетий Кроссворд
Новый родитель, EG Кроссворд
Очень сухой, Кроссворд сомелье
Санта — Кроссворд «Ветры»
Санта — Кроссворд «Ветры»
Ясно, как ответ на кроссворд
Автор кроссворда «Бледно-голубая точка» Карл
укр. , Разгадка кроссворда
Spiced 39 через кроссворд
Кроссворд «Учитель Платона»
Не сдавался Кроссворд
Склад? Кроссворд
Кинг-Конг, EG Кроссворд
Розничные магазины или интернет-рынок, например, кроссворд
Кроссворд о супруге Бабара
Разгадка кроссворда «Горнило»
Обладатель «Золотого мяча» в семикратном кроссворде
Майкл Р. Джексон выиграл один за «Странную петлю» в кроссворде 2020 года
Они красные на парах Louboutins Кроссворд
Раньше, до Блейка Кроссворд
Способность бизнеса поддерживать конкурентное преимущество, Per Warren Buffett Crossword Clive
Язык в школе? Это противоречивый кроссворд
Немного обо всем? Кроссворд
Преимущество, так сказать кроссворд
Награды представлены в Нэшвилле за краткий кроссворд
Доллары и центы, E. G. Кроссворд
Еда для крепкой китайской собаки? Кроссворд
Ягодичные мышцы развились во время танцев в «Мулен Руж»? Кроссворд
Пройдите 10+ миль в триатлоне, разгадайте кроссворд
Хит, как снежки Кроссворд
Музыкальный набор в стране Оз с кроссвордом «The»
Примите участие в розыгрыше кроссворда на детской площадке
Разгадка кроссворда «A» островов Abc
Пытался найти причину Кроссворд
Турман из кроссворда «Продюсеры»
Staked, как разгадка кроссворда вампира
Словесное неодобрение мальчика-короля? Кроссворд
Эскиз пари показывает кроссворд Old American Dandy
Руководитель темы урока? Кроссворд
Один идет вокруг замка, ничего не наступая на ковер Кроссворд
Мы нашли 1 решений для Самая дальняя от Солнца планета . Лучшие решения определяются по популярности, рейтингу и частоте поиска. Наиболее вероятный ответ на подсказку: ПЛУТОН .
С crossword-solver.io вы найдете 1 решения. Мы используем исторические головоломки, чтобы найти наилучшие ответы на ваш вопрос. Мы добавляем много новых подсказок на ежедневной основе.
С помощью нашей поисковой системы для решения кроссвордов у вас есть доступ к более чем 7 миллионам подсказок. Вы можете сузить возможные ответы, указав количество букв, которые он содержит. Мы нашли больше, чем 1 ответов для самой далекой от Солнца планеты.
Какая планета дальше всех от Солнца?
Это исследование Whydo поддерживается нашими читателями. Мы можем получать комиссию, когда вы покупаете по нашим ссылкам. Узнать больше
Вопросы по теме
Плутон, как правило, является самой дальней планетой от Солнца, если предположить, что он все еще классифицируется как планета. Однако, поскольку орбита Плутона очень эллиптическая, бывают случаи, когда орбитальное расстояние Плутона меньше, чем у Нептуна. Каждые 248 лет это происходит в течение примерно 20 лет.
Расстояние Нептуна от Солнца было больше, чем расстояние Плутона с 7 февраля 1979 г. по 11 февраля 1999 г. Плутон — самая удаленная планета от Солнца на данный момент, хотя, как вы, возможно, знаете, Плутон был «понижен» до карлика. статус планеты в августе 2006 г.
Какая планета самая удаленная от Солнца?
Плутон считался самой далекой планетой от Солнца в течение 76 лет. Однако это не так из-за особенностей орбиты Плутона. Итак, какая планета дальше всего от Солнца? 21 января 1979 Плутон вышел на орбиту Нептуна, сделав последний самой удаленной от Солнца планетой. Затем, в феврале 1999 года, Плутон во второй раз прошел мимо Нептуна, снова став самой дальней планетой.
Орбита Плутона пересекает орбиту Нептуна в течение 20 лет из каждых 248 лет, необходимых для завершения полного оборота вокруг Солнца. Однако понижение в должности Плутона означает, что битва за звание самой дальней планеты окончена, и титул теперь принадлежит Нептуну.
Вытянутая орбита Плутона (форма) приближает его к Солнцу ближе, чем Нептун, на 20 лет во время своего обращения, если вам интересно, что происходит. Плутон находится ближе к Солнцу в его перигелии или наибольшем сближении с Солнцем, чем Нептун, восьмая и самая дальняя планета.
Какая планета ближе всего к Солнцу?
Меркурий — ближайшая к Солнцу и самая маленькая планета в нашей Солнечной системе. Римляне назвали крошечную планету в честь своего быстроногого божества-посланника, потому что у нее нет луны, и она вращается вокруг Солнца быстрее, чем другие планеты.
Меркурий был известен шумерам не менее 5000 лет. Согласно веб-сайту, связанному с миссией MESSENGER НАСА (поверхность Меркурия, космическая среда, геохимия и ранжирование), его часто отождествляли с Набу, божеством письма.
Меркурию дали несколько имен в зависимости от того, появлялась ли она как утренняя или вечерняя звезда. Однако греческие астрономы знали, что эти два имени относятся к одному и тому же объекту, и Гераклит около 500 г. до н.э. был прав в своем предположении, что и Меркурий, и Венера вращаются вокруг Солнца, а не Земли.
Меркурий — вторая по плотности планета после Земли, с массивным металлическим ядром диаметром от 2200 до 2400 миль (от 3600 до 3800 километров), или около 75% диаметра планеты. Для сравнения, толщина внешней оболочки Меркурия составляет всего от 300 до 400 миль (от 500 до 600 километров). В течение многих лет ученые были озадачены сочетанием его огромного ядра и состава, включающего обилие летучих элементов.
Какая вторая ближайшая к Солнцу планета?
Венера — ближайшая к Земле планета в соседнем регионе и вторая планета от Солнца. Это одна из четырех внутренних земных (или каменистых) планет. Из-за своего размера и плотности его часто называют близнецом Земли. Однако это не однояйцевые близнецы; между двумя мирами есть существенные различия.
Венера имеет плотную токсичную атмосферу, наполненную углекислым газом и густыми желтоватыми облаками серной кислоты, которые удерживают тепло и вызывают безудержный парниковый эффект. Несмотря на близость к Солнцу, Меркурий — самая горячая планета Солнечной системы. На Венере температура поверхности составляет около 900 градусов по Фаренгейту (475 градусов по Цельсию), достаточно жарко, чтобы расплавить свинец.
Поверхность ржавого оттенка, с тысячами огромных вулканов и сильно разрушенными горами. Ученые считают, что некоторые вулканы все еще могут быть активными. Венера обладает сокрушительным давлением воздуха на своей поверхности — более чем в 90 раз больше, чем у Земли — аналогично давлению, обнаруженному на глубине мили под океаном на Земле.
В каком месяце Земля находится ближе всего к Солнцу?
Орбитальный путь Земли вокруг Солнца не круглый. Орбита Земли вокруг Солнца не круглая. Вместо этого эллипс. Земля приближается к Солнцу один раз в год, что имеет смысл. В 2022 году этот момент произошел 4 января в 6:52 UTC (00:52 по центральному поясному времени).
«Перигелий» происходит от греческих корней «peri», что означает «близко», и «helios», что означает «солнце», и относится к ближайшему расстоянию между Землей и Солнцем. В начале января мы находимся примерно на 3 миллиона миль ближе к Солнцу, что примерно на 3% ближе (5 миллионов километров)
Таким образом, Земля приближается к Солнцу каждый год в начале января, когда в северном полушарии зима.
В каком месяце Земля дальше всего от Солнца?
5 июля 2021 года Земля достигнет афелия, нашей самой дальней точки от Солнца, что станет важной вехой. До сих пор лето было палящим в некоторых частях Северного полушария. Каждый июль в середине лета в Северном полушарии наступает афелий Земли (и зима в Южном полушарии). Итак, вы знаете, что наше расстояние от Солнца не вызывает смену времен года на Земле, оно также зависит от гравитационного влияния.
5 июля в 22:27 UTC мы будем дальше всего от Солнца. Вы ищете точное расстояние между Землей и Солнцем в афелии? Это на среднем расстоянии 94 510 886 миль (152 100 527 км). Земля в афелии была немного ближе в прошлом году, 4 июля 2020 года, на расстоянии 94 507 635 миль (152 095 295 км).
Слово афелий происходит от греческих слов апо, что означает «дальний», «отдаленный», и гелиос, что относится к греческому богу Солнца.
Как расположены девять планет в порядке?
«Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон» — планеты здесь расположены в том порядке, в котором они находятся в Солнечной системе, начиная с самого близкого к Солнцу и заканчивая внешним. Солнце и все, что его окружает, включая планеты, луны, астероиды, кометы и метеороиды, составляют Солнечную систему.
Солнечная система начинается с Солнца, которое древние римляне называли Солнцем, и простирается за пределы четырех внутренних планет, через пояс астероидов, к четырем газовым гигантам, к дисковидному поясу Койпера и далее к гелиопауза каплевидной формы. По мнению ученых, граница Солнечной системы проходит около 9миллиардов миль (15 миллиардов километров) от Солнца. Огромное сферическое Облако Оорта, которое, как предполагается, окружает Солнечную систему, находится за пределами гелиопаузы.
Солнечная система начинается с Солнца, которое древние римляне называли Солнцем, и простирается за пределы четырех внутренних планет, через пояс астероидов, к четырем газовым гигантам, к дисковидному поясу Койпера и далее к гелиопауза каплевидной формы. По мнению ученых, граница Солнечной системы находится примерно в 9 миллиардах миль (15 миллиардов километров) от Солнца.
Огромное сферическое Облако Оорта, которое, как предполагается, окружает Солнечную систему, находится за пределами гелиопаузы. Седьмая планета Уран и восьмая планета Нептун также известны как ледяные гиганты, поскольку планеты-гиганты состоят в основном из элементов тяжелее водорода и гелия, таких как кислород, углерод, азот и сера.
Что такое афелий и перигелий?
Перигелий и афелий — термины, используемые для описания различных точек на орбите Земли вокруг Солнца. Имейте в виду, что Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической, а не по окружности. Это означает, что в январе, в своем ближайшем положении, Земля находится почти на 3 миллиона миль ближе к Солнцу, чем в июле, когда она находится в самой дальней точке.
Афелий — самая удалённая от Солнца точка орбиты Земли.
Перигелий — ближайшая к Солнцу точка на орбите Земли.
Афелий и перигелий на Марсе
Термины афелий и перигелий чаще всего ассоциируются с Землей, потому что это наша родная планета. Однако они в равной степени применимы и к другим планетам, вращающимся вокруг Солнца. У каждой планеты есть точка на ее орбите, где она находится дальше всего или ближе всего к своей звезде. Например, орбита Марса значительно более эллиптична, чем земная Луна. Лунная орбита Земли по сравнению с ней кажется практически круглой; эта почти круговая орбита может объяснить, почему климат Земли относительно стабилен, предполагая гидростатическое равновесие.
На Марсе тоже четыре сезона, но они длятся в два раза дольше, потому что Марсу (красной планете) требуется два земных года, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Поскольку Марс находится ближе всего к Солнцу в конце южной весны, в южном полушарии Марса более теплые и короткие весна и лето, чем в северном полушарии. Потому что Марс ближе всего к Солнцу в южную зиму. Он движется медленнее по своей эллиптической орбите вокруг Солнца.
Для Марса переход от более холодной зимы к более теплой весне может быть чрезвычайно драматичным.
Какая планета имеет самую короткую орбиту вокруг Солнца?
Меркурий имеет самый короткий период обращения среди всех планет (год). Самая внутренняя планета в нашей Солнечной системе завершает свою высокоэллиптическую орбиту вокруг Солнца каждые 87 (земных) дней 21 час.
Меркурий имеет самую эксцентричную орбиту среди всех планет Солнечной системы, достигая 46 миллионов километров (28,58 миллионов миль) от Солнца в его ближайшей точке (перигелии), а затем отклоняясь на 69,81 миллиона километров (48,38 миллионов миль) в своей ближайшей точке (перигелии). самая дальняя точка (афелий).
Эксцентричная орбита Меркурия приводит к резкому изменению его орбитальной скорости в течение года. Меркурий движется со скоростью 139 896 км/ч, приближаясь к афелию, удаляясь от Солнца (86 927 миль в час). Его скорость достигает 212 328 км/ч в перигелии, когда его толкают глубже в гравитационный колодец Солнца (131 934 мили в час).
Вращение Меркурия и его цикл день-ночь не совпадают из-за его узкой орбиты вокруг Солнца и его чрезвычайно длительного времени вращения и в радиальных направлениях (он делает один оборот вокруг своей оси каждые 1406 часов или 58 земных дней). На Меркурии полный цикл день-ночь занимает 176 земных суток.
Заключительные слова – Какая планета дальше всех от Солнца?
Что бы вы увидели, когда достигли самых дальних уголков Солнечной системы, оставив Солнце позади?
Вероятно, мы никогда не узнаем наверняка, какие самые дальние объекты Солнечной системы. Тем не менее, скорее всего, это одна из комет, которые много лет назад приблизились к Солнцу, а затем исчезли во внешних пределах Солнечной системы, и их больше никогда не видели. Предположим, мы ограничиваем наш выбор вещами, которые мы можем видеть со значительного расстояния. В этом случае мы можем ограничить свой выбор «постоянными» членами Солнечной семьи или небесного тела.
Нептун — самая дальняя планета Солнечной системы от Солнца; однако дальше есть карликовые планеты, включая Плутон. Орбита Плутона имеет значительно более длинную эллиптическую форму, чем у других планет, а это означает, что он ближе к Солнцу на 20 лет из своей 249-летней орбиты, чем Нептун (восьмая планета). Эрида, самая дальняя идентифицированная в настоящее время карликовая планета, находится за планетой Плутон.
«Далеко!» Новооткрытый объект — самое дальнее из когда-либо обнаруженных тел Солнечной системы
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Reddit
Share on LinkedIn
Share via Email
Print
Artist’s concept of the newly discovered object 2018 VG18, по прозвищу Farout, которую исследователи считают карликовой планетой. Предоставлено: Roberto Molar Candanosa Институт науки Карнеги
Недавно обнаруженный объект является самым далеким телом, когда-либо наблюдавшимся в Солнечной системе, и первым обнаруженным объектом, орбита которого более чем в 100 раз превышает расстояние от Земли до Солнца.
Группа первооткрывателей назвала объект Farout, а его предварительное обозначение Международного астрономического союза — 2018 VG18. Предварительные исследования показывают, что это круглая розоватая карликовая планета. В октябре та же команда заметила далекую карликовую планету по прозвищу «Гоблин». Гавайский университет и часть исследовательской группы, говорится в заявлении. «Поскольку 2018 VG18 так далеко, он вращается очень медленно, и, вероятно, потребуется более 1000 лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца». [Доказательства наличия «девятой планеты» в нашей Солнечной системе (галерея)]
Фараут находится на расстоянии 120 астрономических единиц (а.е.) от Солнца — одна а.е. — это расстояние между Землей и Солнцем, которое составляет около 93 миллионов миль (150 миллионов километров). Этот объект более чем в 3,5 раза превышает текущее расстояние между Плутоном и Солнцем (34 а.е.) и опережает предыдущий самый дальний из известных объектов Солнечной системы, карликовую планету Эриду, которая в настоящее время находится на расстоянии около 96 а. е. от Солнца. Космический корабль НАСА «Вояджер-2» недавно вышел в межзвездное пространство на расстоянии около 120 астрономических единиц, покинув «сферу влияния» Солнца, называемую гелиопаузой, где тела испытывают воздействие солнечного ветра.
Для ясности: Фараут установил рекорд для самого удаленного из когда-либо наблюдаемых тел Солнечной системы. Это не означает, что никакие другие объекты не удаляются от Солнца дальше, чем на 120 а.е. На самом деле, мы знаем некоторых, кто это делает. Например, карликовая планета Седна удаляется более чем на 900 а.
Farout был впервые замечен с помощью 8-метрового телескопа Subaru на Гавайях в ноябре, а затем последующие измерения в начале декабря с помощью телескопа Magellan в Чили подтвердили его существование. Согласно этим наблюдениям, объект, вероятно, имеет диаметр около 500 км, что означает, что это сферическая карликовая планета. Согласно заявлению, его розоватый цвет предполагает, что это богатое льдом тело.
Исследовательская группа исследует эти сверхудаленные объекты, чтобы найти гравитационное влияние предполагаемой Девятой планеты размером со сверхземную, также называемой Планетой X, орбиты которой исследователи установили в дальних уголках Солнечной системы. Движение нескольких удаленных тел предполагает существование этой планеты, которая будет очень слабой и ее будет трудно обнаружить.
«2018 VG18 находится гораздо дальше и движется медленнее, чем любой другой наблюдаемый объект Солнечной системы, поэтому потребуется несколько лет, чтобы полностью определить его орбиту», — Скотт Шеппард, исследователь из Института науки Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, и член исследовательской группы, говорится в заявлении. «Но он был обнаружен в том же месте на небе, что и другие известные экстремальные объекты Солнечной системы, что позволяет предположить, что он может иметь тот же тип орбиты, что и большинство из них. Сходство орбит, продемонстрированное многими из известных небольших удаленных тел Солнечной системы, послужило катализатором для нашего первоначального утверждения о том, что существует далекая массивная планета в нескольких сотнях а.е., охраняющая эти более мелкие объекты».
Поскольку предполагаемая Планета 9 находится так далеко — от сотен до тысяч астрономических единиц, исследователи сообщили Space. com, что планета может изменять орбиты объектов, находящихся слишком далеко, чтобы на них сильно влияли внутренние планеты Солнечной системы. Это означает, что поиск тенденций в орбитах таких объектов, как Farout, может указать путь к загадочной планете, давая исследователям подсказки о том, где ее искать, и шансы протестировать мощные телескопы, которые могут когда-нибудь ее обнаружить.
«Это открытие является поистине международным достижением в исследованиях с использованием телескопов, расположенных на Гавайях и в Чили, эксплуатируемых Японией, а также консорциума исследовательских институтов и университетов США», — Чад Трухильо, исследователь из Университета Северной Аризоны и — говорится в заявлении третьего члена исследовательской группы. «С новыми широкоугольными цифровыми камерами на некоторых из крупнейших в мире телескопов мы, наконец, изучаем края нашей Солнечной системы, далеко за пределами Плутона».
Copyright 2018 Space.com , компания будущего. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, транслировать, переписывать или распространять.
ОБ АВТОРАХ
Сара Левин Фрейзер является помощником редактора новостей в Scientific American и редактором раздела журнала Advances.
Не обращайте внимания на летнюю жару: Земля находится на самом большом расстоянии от Солнца
Наука|Не обращайте внимания на летнюю жару: Земля находится на самом большом расстоянии от Солнца
Реклама
Продолжить чтение основной истории
Трилобиты
Во время афелии наша планета получает 7 процентов меньше солнечного света, чем в январе, но изменения в орбите планеты не являются причиной наших времен года.
Шеннон Холл
Изображение
Несмотря на изнуряющую температуру на поверхности северного полушария Земли, Солнце и Земля в настоящее время находятся на три миллиона миль дальше друг от друга, чем когда они находятся ближе всего. Кредит. ..НАСА Годдард
Эта история была обновлена, чтобы отразить дату афелия 2020 года.
В субботу Земля повернется к самой дальней точке своей орбиты, известной как афелий. Вы, я и все на планете будете на три миллиона миль дальше от солнца, чем когда мы будем ближе всего к нему.
Изменение происходит потому, что орбита нашей планеты не идеально круглая. Вместо этого он сжат в эллипс со смещенным от центра Солнцем — эффект, который заставляет Землю вращаться вокруг своей самой дальней точки каждый июль и своей самой внутренней точки, или перигелия, каждый январь (точные даты немного меняются из года в год). .
Итак, несмотря на то, что температура в северном полушарии может заставить вас поверить, что солнце сейчас опасно близко, помните, что все как раз наоборот. Фактически, дополнительное расстояние приводит к тому, что количество получаемого солнечного света снижается на 7 процентов по сравнению с январем.
[ Подпишитесь, чтобы получать напоминания о космических и астрономических событиях в своем календаре . ]
Но не ждите облегчения от лета. Времена года на Земле являются результатом изменения количества прямого солнечного света, когда планета наклоняется к Солнцу и от него, а не ее орбитального пути. Потребовалось бы гораздо большее колебание, чтобы количество получаемого солнечного света значительно уменьшилось, чтобы заметить разницу.
Чтобы понять, какой была бы жизнь на планете при таких орбитальных условиях, вам достаточно взглянуть на Марс, чья эллиптическая орбита приводит к тому, что количество получаемого солнечного света изменяется на целых 31 процент в течение движения планеты. год.
«Я нахожу забавным, что распространенное заблуждение о временах года на Земле на самом деле верно, если вы находитесь на Марсе», — сказал Дэвид Гринспун, астробиолог из Института планетарных наук. «Школьников на Марсе нужно будет учить по-другому».
Коренные жители аймара празднуют восход зимнего солнцестояния в южном полушарии в этом году, а также Новый год аймара, недалеко от Ла-Паса, Боливия. холодная внешняя солнечная система в разгар лета в северном полушарии и зимы в южном полушарии. Но поскольку это колебание гораздо более драматично, падение солнечного света создает более мягкое северное лето и совершенно холодную южную зиму. Позже Марс прижимается близко к солнцу, что приводит к более мягкой северной зиме и кипящему южному лету.
«Это все равно, что медленно поджаривать зефир с безопасного расстояния над костром, а затем подлетать поближе, чтобы быстро поджариться», — сказала Таня Харрисон, планетолог из Университета штата Аризона, имея в виду то южное лето.
Короче говоря, драматическая орбита планеты смягчает смену времен года на севере, но преувеличивает ее на юге.
Эффект настолько сильный, что его можно увидеть даже в телескоп на заднем дворе. Полярные ледяные шапки Красной планеты, например, растут зимой и сжимаются летом. Но поскольку южная зима гораздо более суровая, чем северная, южные полярные ледяные шапки растут более чем в два раза дальше, чем их северные аналоги.
С другой стороны, жаркое южное лето вызывает такие сильные ветры, что они сносят пыль с марсианского дна в атмосферу. Это может спровоцировать пыльные бури, которые станут настолько большими, что охватят всю планету, подобно той, что в настоящее время угрожает марсоходу Opportunity.
Более того: такая сжатая орбита вызывает асимметрию не только в силе времен года, но и в их продолжительности. Когда планета приближается к самой дальней точке своей орбиты, она значительно замедляется. Затем он наберет скорость, когда начнет падать обратно к солнцу. Это означает, что хотя марсианское южное лето и интенсивное, оно также примерно на 30 дней короче северного лета.
Северная полярная ледяная шапка Марса, которая растет зимой и сжимается летом, но не так сильно, как южная шапка. Фото… НАСА/Лаборатория реактивного движения/Геологическая служба США возможно.
«Марсиане гораздо отчетливее ощущают изменение своего орбитального расстояния, чем земляне», — сказал Ричард Бинзель, астроном из Массачусетского технологического института. — Но у плутонианцев еще хуже.
Орбита карликовой планеты даже более плоская, чем орбита Марса, из-за чего солнечный свет меняется на целых 64 процента. Тем не менее, во время почти 250-летнего обращения Плутона вокруг Солнца его самое близкое сближение происходит весной и осенью, когда дополнительный солнечный свет оказывает менее выраженный эффект, чем летом в полушарии. Но так было не всегда. Из-за колебаний между планетами в течение эпох нашей Солнечной системы ближайшее сближение с Плутоном неуклонно смещается в зависимости от времени года.
Чуть меньше миллиона лет назад Плутон располагался ближе к Солнцу во время северного лета. Два эффекта объединились, чтобы создать «суперсезон», когда температура была настолько высокой, что жидкости из метана и азота могли течь по его холодной поверхности. «На Плутоне очень жаркий день, — сказал доктор Бинзель. Признаки этих потоков были обнаружены космическим кораблем НАСА «Новые горизонты», когда он изучал планету в 2015 году.
Автор Olivka На чтение 6 мин. Опубликовано
Обновлено
«Планета Земля напомнила нам сияющую елочную игрушку, подвешенную в темном космическом пространстве. По мере того, как мы удалялись от нее, она становилась все меньше и меньше, пока не стала похожа на кусочек мрамора, самого прекрасного, какой вы только можете себе представить. Она была такой красивой, теплой, живой и выглядела настолько хрупкой и чувствительной, что казалось одно прикосновение может разрушить ее. Возможность увидеть это божественное творение меняет человека навсегда»
Джеймс Ирвин (Астронавт)
Планета Земля — наш единственный дом в безбрежной вселенной. С момента вступления в эру космического кораблестроения мы получили возможность проникнуть в некоторые тайны нашей планеты. Сегодня десятки орбитальных спутников, космические корабли и международные космические станции помогают узнать многое о жизни Земли — возможность, которой никогда прежде у человечества не было.
Небольшой документальный фильм показывает процесс запуска космического корабля, начиная с момента запуска двигателей. Заснят весь процесс выхода корабля на орбиту Земли и вид Земли из космоса, рассказывается о работе тысяч людей на первом и крупнейшем в мире космодроме «Байконур».
Не буду останавливаться подробно на описании физических характеристик Земли. О них вы можете прочитать в энциклопедиях. Сделаем краткий экскурс по наиболее важным моментам жизни нашей планеты.
Планета Земля изобилует разнообразием форм жизни, жизнь существует в каждом уголке нашей планеты. В океанах организмы плавают около поверхности и на больших глубинах. На земле жизнь есть везде — вне зависимости от климата и среды обитания, от пустынь до тропических лесов, от вершин гор до глубоких каньонов. Растения и бактерии существуют везде, где есть хоть немного воды, солнечного света и питательных веществ. Лесные экосистемы покрывают приблизительно одну треть поверхности земли земли.
Океаны покрывают почти 70 процентов поверхности земли и содержат приблизительно 350 миллионов квадратных километров воды. Океаны управляют планетарным климатом, отдавая энергию и испарения в атмосферу. Очень важная для всей жизни на земле, наша атмосфера — преимущественно состоит из азота и кислорода. Это одеяло из воздуха, окружающее землю, защищающее ее поверхность от вредной радиации. Облака, ветры и климатические системы все время находятся в движении и изменении, поскольку высокая температура и водные испарения постоянно циркулируют в пределах атмосферы.
Наша планета состоит из триллионов тонн скал и полезных ископаемых. Глубоко в земле, высокие температуры держат большую часть ядра в жидкой форме. Внешняя кора земли состоит из тектонических плит, которые медленно скользят и дрейфуют по горячему, жидкому основанию. Мы можем видеть результаты сдвига континентов, наблюдая изменение некоторых очертаний суши, например таких, как горные цепи. Поверхностные силы Земли, такие как дожди и ветры также постоянно воздействуют на почвы, медленно разрушают высокие пики и вырезают глубокие долины.
На этом видео вы можете посмотреть, как выглядит наша планета Земля из космоса:
Доминирующим видом на планете является человек. Из всех форм жизни на этой планете только у людей есть способность преобразовать большие области земной поверхности под свои нужды. По крайней мере половина поверхности планеты была изменена деятельностью человека. Присутствие человека на земле заметно даже из космоса.
Вот некоторые высказывания астронавтов, получивших уникальную возможность взглянуть на нашу планету:
«Глядя в черноту космоса, с сияющими точками звездных огней, я увидел все величие вселенной, но никакой приветливости. Подо мной, ниже, была дорогая мне планета. Там, в тонкой, движущейся, невероятно хрупкой оболочке биосферы было все, что нам так дорого»
Loren Acton, США
«Земля была маленькой, сияющее голубой и такой трогательно одинокой – наш дом, который должен быть защищен подобно священной реликвии. Земля была абсолютно круглой. Думаю, я никогда не знал по настоящему что значит «земля круглая», до тех пор, пока я не увидел ее из космоса»
Aleksei Leonov, СССР
«Солнце появлялось подобно вспышке молнии. Каждый рассвет и каждый закат длился только несколько секунд. Но за это время можно было увидеть, по крайней мере, восемь различных групп цветов, от брильянтово — красного, до сияющего голубого. И мы видели по шестнадцать таких рассветов и закатов каждый день. И ни один из них не был похож на предыдущий»
Joseph Allen, США
«Одна китайская сказка повествует о том, как однажды несколько мужчин были посланы, чтобы навредить молодой девушке. Но после того, как они увидели ее красоту, они стали ее защитниками. Примерно такие чувства я испытал, когда я увидел Землю впервые. Я почувствовал безмерную любовь и преданность»
Taylor Wang, Китай/США
Увидеть Землю из космоса – привилегия, доступная только нескольким людям на Земле. Но теперь и у нас есть такая возможность.
Сегодня, современные космические технологии позволяют взглянуть на Землю даже из космоса, в реальном времени, онлайн, через камеру, установленную на самом большом спутнике Земли — Международной Космической Станции. Подробную информацию о чем можно найти:
Здесь
В следующем ролике, на фоне уникальных снимков планеты из космоса, астронавты повествуют человечеству о своем опыте созерцания Земли.
Ну и напоследок, ролик, в котором, всего за 6 минут показаны: Спутники Земли и их траектории полета, опоясывающие планету, огни городов из космоса, углекислый газ, нагревающий землю, дыхание полюсов Земли, воздушные штормы, полярные сияния, магнитосфера Земли, похожая на волшебный космический цветок, траектории полета астероидов вокруг Земли, воздушный трафик на Земле и температуры мирового океана.
Когда-то, самые первые изображения Земли из космоса, перевернули знание о нашей планете. Теперь, когда мы можем получать очень качественные изображения с орбиты Земли практически непрерывно, это должно поднять уровень осознания драгоценной природы, красоты, уникальности и хрупкости этой чудесной планеты, нашего общего дома — Земли.
Список статей по теме Планета Земля:
Земля онлайн
Гугл Планета Земля онлайн
Вид Земли со спутника в высоком разрешении
Гугл Планета Земля оффлайн
Карта гравитационного поля Земли
Земля из космоса
Google Планета Земля или урок географии
Гугл Планета на iPod
Земля на вашем рабочем столе
Планета Земля ночью
Гугл карты
Планета Земля. Из прошлого в будущее
Планета Земля в реальном времени
Творческий взгляд на Землю из космоса
Дом, в котором мы живем!
Мини Планеты. Создай свою!
Планета FIFA
Землетрясения онлайн
Интерактивная карта ночной Земли
Спутниковая карта Земли
Астрономы: планет, подобных Земле, могут быть миллиарды
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Подпись к фото,
Различные типы планет Млечного пути, обнаруженные космическим телескопом «Кеплер»
На орбите каждого шестого из изученных небесных тел есть планеты, по размеру соответствующие Земле, сообщают астрономы. Таким образом, общее число «планет-двойников» Земли в Галактике может составить около 17 миллиардов.
Авторы исследования ссылаются на результаты исследования, полученные при изучении части звезд Млечного пути космическим телескопом НАСА «Кеплер».
Астрономы также сообщили об обнаружении 461 нового возможного кандидата в двойники нашей планете, доведя их общее число до 2,7 тысяч.
О своем открытии ученые объявили на 221-й встрече Американского астрономического общества в Калифорнии.
Транзитный метод
С момента запуска телескопа в космос в 2009 году «Кеплер» исследует определенную часть неба, производя мониторинг более 150 тысяч звезд, попадающих в поле его зрения.
Он определяет уменьшения в яркости свечения звезды во время прохождения планеты перед ее диском. Но это не слишком надежное измерение, поскольку свет может потускнеть лишь на долю процента, и к тому же не каждое временное затемнение звезды может быть вызвано планетой.
Франсуа Фресси из Центра астрофизики при Гарвардском университете и Смитсониевских институтах в Кембридже, обнаруживший первые
экзопланеты, пытается разобраться, какие из планет-«двойников» Земли могут не являться планетами, а также какие небесные тела могут быть не видны через космический телескоп.
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
«Нам необходимо изменить две вещи: первая — список кандидатов в экзопланеты не полон», — сообщил он Би-би-си.
«Мы видим лишь те планеты, которые совершают прохождение перед материнской звездой; звезды, планеты которых расположились так, что мы можем их обнаружить, но для [каждой из них] существуют десятки планет, которых не видно», — говорит астроном.
«Второе главное изменение произойдет в листе «кандидатов-двойников»: не все небесные тела, совершающие транзит мимо материнских звезд, являются настоящими планетами, подчас это астрономические конфигурации», — сообщила он.
Среди них могут быть, к примеру, гравитационно связанные двойные звезды, обращающиеся по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс, которые блокируют часть света, «посылаемого» друг другом.
«Мы смоделировали все возможные конфигурации, которые смогли придумать, и обнаружили, что они могут относиться лишь к 9,5% предполагаемых «двойников», а все остальные являются подлинными планетами», — поясняет Фресси.
Согласно результатам исследования, около 17% звезд имеют на орбитах планеты, составляющие до 1,25 размера Земли с периодом обращения в 85 дней и меньше, подобные Меркурию.
Это значит, что число планет, схожих по размеру с Землей, может составлять по меньшей мере 17 миллиардов.
Сотни землеподобных планет
Результаты научной работы Фресси были в значительной мере подкреплены данными, полученными в ходе исследования Кристофера Бёрка из калифорнийского Института SETI.
Бёрк сообщил об обнаружении более 460 новых возможных «кандидатов в двойники» Земли, большинство из которых близки по размерам к Земле или слегка крупнее. Именно эти планеты ранее было особенно трудно обнаружить.
«Особый интерес представляют четыре новые планеты, размеры которых почти вдвое больше Земли, находящиеся в потенциально «обитаемой» зоне близ звезд, на которых может обнаружиться вода в жидком состоянии, необходимая для поддержания жизни», — рассказал Бёрк Би-би-си.
Одна из четырех планет под названием KOI 172.02 составляет полтора размера Земли и вращается вокруг звезды, подобной Солнцу.
«Это удивительно, что мы начинаем распознавать подобные объекты в «обитаемых» зонах — мы подходим к новой области потенциально обитаемых планет», — говорит эксперт.
Ведущий исследователь миссии «Кеплер» (занимающейся поисками землеподобных экзопланет) Уильям Боруки говорит, что доволен результатами исследований.
«Самое важное — это статистика: обнаружить не одну Землю, а сотни. Этого мы будем добиваться, по мере того как миссия «Кеплер» будет продолжаться, так как она был предпринята для обнаружения множества землеподобных планет», — заключает он.
что учёные узнают благодаря ночной карте Земли — РТ на русском
Короткая ссылка
Анна Одинцова
Американское космическое агентство представило новую, регулярно обновляющуюся ночную карту Земли. По ней можно делать прогнозы погоды, предсказывать природные катастрофы и даже отслеживать рыбаков-браконьеров. RT выяснил, какие ещё существуют глобальные карты и для чего они нужны исследователям.
Ночной пейзаж со спутника
NASA представило новую ночную карту Земли. Она составлена из снимков, сделанных со спутников. Подобные изображения нашей планеты начали фиксировать почти 25 лет назад. А составленные из них карты появлялись раз в 10 лет.
Учёный из Центра космических полётов им. Годдарда Мигель Роман решил создавать такие карты раз в месяц. Он и группа его коллег начали работу в 2011 году — тогда же, когда наблюдать за планетой отправился метеорологический спутник Suomi NPP. Основная проблема, которая мешает делать чёткие снимки планеты по ночам, — это смена фаз Луны, из-за которой освещение постоянно меняется. Влияют на качество ночного освещения Земли и другие факторы: облака, высокие деревья, наличие снега и льда.
Научно-исследовательская группа потратила немало времени, чтобы научиться очищать снимки от подобных искажений. Изображения, которые теперь получают исследователи, позволяют заметить даже фонарь на дороге или лампу на рыбацкой лодке. Следующая цель — сделать данные доступными для широкой публики практически в интерактивном режиме. Учёные надеются, что с помощью радиометра VIIRS на борту Suomi NPP они смогут обновлять карты спустя всего несколько часов после того, как делается очередной снимок.
Карта ночной Земли, как и другие наблюдения метеорологических спутников, помогают делать более точные прогнозы погоды, предсказывать природные катастрофы и даже ловить рыбаков-браконьеров.
NASA поддерживает проект ежемесячного составления карт поверхности Земли. Центр по наблюдению за Землёй NASA отслеживает самые разные показатели планеты. Благодаря постоянным наблюдениям любой желающий может ознакомиться с картой пожаров, узнать количество осадков по всему миру или выявить температурные аномалии. Также карты Земли позволяют следить за распространением растительности из года в год.
Специалисты по изучению земных недр из Принстонского университета занимаются составлением трёхмерной карты мантии Земли. Об амбициозных планах учёных университет заявил ещё в 2015 году. Теперь исследовательская группа, собрав известные данные о сейсмической активности планеты, представила первую глобальную модель такой карты.
Учёные используют актуальные данные о сотнях землетрясений, а затем с помощью компьютерной модели выясняют, как проходят сквозь толщу Земли и распространяются сейсмические волны. Исследуя слой за слоем, они надеются точно воспроизвести колебания, которые вызывают столкновения тектонических плит, и научиться предсказывать землетрясения и извержения вулканов.
Отечественные учёные также создают глобальные карты для исследовательских нужд. Так, Институт археологии РАН недавно создал карту археологических памятников на территории России. Карта демонстрирует более 15 тыс. важных для истории и археологии локаций по всей стране. Как говорят исследователи, это необходимо, чтобы, начиная крупные стройки, избежать уничтожения наследия прошлого.
На карте хорошо видно, где сосредоточены места археологических раскопок.
С её помощью также можно отследить, как расселялись люди по территории России.
Глобальные карты создаются и в исключительно просветительских целях. Например, Американский музей естественной истории решил показать, как росло население нашей планеты, что оказало влияние на увеличение числа землян и что ждёт человечество в будущем. Американцы создали своего рода интерактивную карту, на которой показано, что численность жителей Земли достигла миллиона только с появлением сельского хозяйства. Карта также демонстрирует влияние на темпы роста населения таких факторов, как рабство, войны и глобальные эпидемии.
Миллиардного жителя Земли, согласно этой карте, пришлось ждать 200 тыс. лет, а нынешний 7-миллиардный рубеж был покорён всего за два столетия. Что касается прогнозов, то, по мнению специалистов, при нынешних темпах роста население может вырасти до 11 млрд к 2100 году.
Земля ночью из космоса. NASA опубликовало ночные виды Земли из космоса
Предлагаем вашему вниманию 30 лучших фото с видам ночной стороны Земли, сделанных в период с 1 мая 2003 года с борта МКС. Фотографии взяты из альбома Центра космических полетов Маршалла, НАСА
(Всего 30 фото)
1. Полярное сияние над Новой Зеландией, Тасманово море. (NASA)
2. Милан, Италия, 22 февраля 2011 года. Огни Милана напоминают клетчатый узор ткани. Яркие белые огни – исторический центр города, где расположен Миланский кафедральный собор. Темные области на севере – поля, разделяющие небольшие города. Из-за низких облаков, некоторые области выглядят размытыми. Милан – самый крупный город Италии и пятый по величине в Евросоюзе. Он является одним из европейских транспортных, коммерческих и промышленных центров и всемирным центром моды и культуры. Сеть глобализации и изучения городов мира отнесла его к категории «альфа». (NASA)
3. Токио, 9 января 2011 года. Фото сделано с высоты 350 км над Землей. Большая часть территории на фото относится к Токио. Слева, чуть ниже середины снимка,находится Йокогама. (NASA)
5. Европа и Африка, 28 октября 2010 года. Вверху снимка – «сапог» Италии и Сицилия. Большинство видимых водных пространств – Средиземное море. Справа от центра – Адриатическое море. Слева видна часть Туниса. На переднем плане – пристыкованный российский корабль и части МКС. (NASA)
6. Огни городов у итальянско-французской границы, 28 апреля 2011 года. Ярче всех выделяются Торино (Италия), Лион и Марсель (Франция). В верхней части снимка виден остров Корсика. Поверхность воды отражает яркий свет полной луны. В момент, когда была сделана фотография, МКС находилась над Люксембургом. Астронавты часто делают фотографии, на которых лунный свет, отраженный от поверхности Земли, направлен прямо на них. То есть, фотографируя, они смотрят вперед, а не вертикально на то, что прямо под станцией. (NASA)
7. Лас-Вегас, Невада, 30 ноября 2010 года. Темная пустыня – контрастный фон для ярко освещенной правильной сети улиц города. Центр Лас-Вегаса считается самым ярким место Земли, из-за многочисленных огней отелей и казино. Аэропорт МакКэрран и база ВВС Неллис кажутся темными по сравнению с улицами города. Чтобы сделать такой снимок в ночное время, астронавтам нужно вручную сопровождать камерой снимаемый объект, так как станция движется со скоростью 7 км/сек относительно поверхности Земли. (NASA)
9. Бразилиа, Бразилия, 8 января 2011 года. С орбиты столицу Бразилии невозможно спутать с другим городом ни днем, ни ночью. Она расположена на плато на западе центральной части страны, и ее считают одним из лучших образцов городской планировки 20 века. Одной из отличительных особенностей города при взгляде с высоты является силуэт птицы (или самолета, или бабочки), движущейся с северо-запада на юго-восток. В 1960-х вокруг города начали разрастаться другие поселения, и вскоре у столицы появились города-сателлиты. Большая неосвещенная территория в нижней левой части фотографии – Бразильский национальный парк. Другие темные области – поля или тропическая саванна. (NASA)
11. Индийско-пакистанская граница, 21 августа 2011 года. На Индо-Гангской равнине из сотен светящихся пятен самые крупные – Исламабад (Пакистан) и Нью-Дели (Индия). Эти города находятся на расстоянии примерно 700 км друг от друга. Также хорошо видны дороги, соединяющие крупные города. На севере (в левой части снимка) видны покрытые облаками Гималаи. Оранжевая полоса – самая яркая часть снимка — индийско-пакистанская граница. Заграждения и яркое освещение на ней призваны предотвратить контрабанду и нелегальную торговлю оружием между странами. (NASA)
12. Монреаль, 24 декабря 2010 года. Монреаль – самый большой город франкоговорящего Квебека и второй в стране после Торонто. Главные дороги и промышленные зоны выделяются белым светом, а жилые и коммерческие районы освещены золотисто-желтым. Реки и другие водоемы кажутся черными, земля освещена лунным светом. Размытость в левой части фотографии вызвана облачностью. (NASA)
14. Северо-западная Европа, 10 августа 2011 года. Хорошо видны Лондон, Париж, Брюссель и Амстердам. В левой нижней части также виден Милан. Для масштаба – центры Лондона и Парижа находятся на расстоянии 340 км. (NASA)
18. Атлантическое побережье Европы и Африки, 11 мая 2010 года. Огни городов можно проследить от Лиссабона, через Гибралтарский пролив и ниже к побережью Марокко, Касабланке. (NASA)
19. Южная часть Италии, 11 июня 2011 года. Нижняя часть «сапога» и Сицилия освещены огнями Неаполя, Бары и Бриндизи. Адриатическое, Тирренское и Ионическое моря кажутся черными. Внизу в центре снимка видны огни Палермо и Катании. (NASA)
20. Полуостров Флорида, 28 декабря 2010 года. В левой части (на побережье Атлантического океана) хорошо видны огни ярко освещенного Мыса Канаверал и Космического центра Кеннеди. (NASA)
21. Хьюстон, Техас, 8 февраля 2010 года. Хьюстон называют «энергетической столицей мира» из-за его роли в производстве бензина и других энергоносителей. Площадь Хьюстона составляет почти 2331000 гектар, при средней высоте над уровнем моря всего 13 метров и населением в 5 миллионов человек. (NASA)
Такой Землю не видят даже птицы. Только космонавты могут увидеть всё величие и красоту нашей планеты. Фотографии, которые создаются при помощи профессиональной аппаратуры, способны по-настоящему удивить. Все фотографии были сделаны , что придаёт облику нашей планеты ещё большую сказочность и даже фантастичность.
Самые большие города планеты поражают обилием огней. Посреди тёмного пространства, которое полностью погружено в ночной мрак, города выглядят, как гигантские фонари причудливых форм и с необычным рисунком. Просто удивительно, сколько энергии вырабатывает человечество, ведь ночью буквально всё пространство неосвещённой планеты превращается в россыпь ярких огоньков и громадных участков огней. Люди буквально изменили поверхность планеты до неузнаваемости. Ещё несколько столетий назад такое увидеть было просто невозможно.
Далее вы можете увидеть фотографии ночных городов мира из космоса. Снимки такие точные и детализированные, что вполне возможно вы сможете найти место, где живёте, или те места, в которых когда-то были. На некоторых снимках можно различить не только дороги и кварталы, но даже отдельные дома. Одни города выглядят как настоящий хаос и сумасшедшее переплетение улиц, а другие как будто построены по строгим чертежам. Одни похожи на ровные окружности с ярким центром, а другие похожи на случайные кляксы или вытянутые вдоль побережья линии.
Хотите, чтобы у вас были сотни телевизионных каналов? Отличным выбором для этого будет купить тв приставку . ТВ-каналы высокого качества на любой вкус и предпочтение.
Волгоград
Краснодар
Астрономы «NASA» представили свой собственный взгляд на нашу планету: благодаря спутнику, который был недавно запущен, им удалось показать с небывалой четкостью, как Земля выглядит в темное время суток. На сайте «NASA» отмечено, что сверхчувствительное оборудование помимо «свечения» городов запечатлело факелы нефтегазовых месторождений и огни кораблей в ночи.
(8 последних фотографий Огни ночной земли , вид из космоса 2012)
Спутник под названием «Suomi NPP», обладающий суперчувствительным радиометром «VIIRS» запустили в прошлом году. Он облетел нашу планету целых 312 раз, для того чтобы сделать кадры всех островов и каждого участка материков.
«Reuters» уточняет, что снимки, которые были сделаны в октябре и апреле текущего года в безоблачную погоду сравнили с кадрами сорокалетней давности; знаменитые фотографии планеты , сделанные «Apollo 17» и названные «голубым мрамором». Нынешние ночные фотографии планеты были названы «черным мрамором».
Соединенный Штаты Америки ночью , вид из космоса, октябрь 2012. (Кликабельно, 3000×2000 px):
Землю фотографируют со спутников в течение сорока лет, и не только с целью прогнозирования погоды. Тем не менее «Suomi NPP» стал первым аппаратом, призванным производить фотосъемку в ночное время.
Азия и Австралия ночью
Стив Миллер сотрудник, который непосредственно работает со спутником «Suomi NPP» отметил, что «Землю необходимо наблюдать не только в дневное время суток, но и в ночное». Миллер также отметил, что «Наша планета в отличие от нас не спит никогда».
Африка, Европа и Ближний Восток ночью , вид из космоса, октябрь 2012. (Кликабельно, 4000×4000 px):
«NASA» заметила, что «свечение» огней ночной Земли крайне неравномерно: «В некоторых местах город светится как огромное скопление галактик, в других представляет собой нечто, напоминающее одинокую звезду на ночном небосклоне».
Река Нил в Африке ночью , вид из космоса:
Удивительно красивы подсвеченные судоходные реки, к примеру, наиболее сильно на общем фоне выделяется Нил. Ко всему прочему ночью из космоса видно, что человечество до сих пор ограничено ландшафтами природы. «Черный мрамор» позволил разглядеть и некоторые политические проблемы мира. Как поясняют авторы, на кадрах Южная и Северная Корея контрастируют довольно резко, а на Среднем Востоке можно явно увидеть скопления факелов нефтегазовых разработок.
Корея и Желтое море ночью , вид из космоса:
«Suomi NPP» уже был опробован в метеорологии: аппарат дал ученым возможность увидеть из космоса ураган Сэнди, который обрушился 29 октября на восточное побережье Соединенных Штатов. Помимо этого спутник запечатлел удар стихий; в первые дни урагана миллионы людей лишились электричества, ночных огней стало значительно меньше.
Огни ночной земли , вид из космоса на мир ночью. (Кликабельно, 4000×2000 px).
Астрономы NASA представили новый взгляд на Землю: с помощью недавно запущенного спутника им удалось с небывалой четкостью показать, как выглядит планета в темное время суток. Кроме «свечения» городов суперчувствительное оборудование запечатлело также огни кораблей, бороздящих реки в ночи, и факелы на нефтегазовых месторождениях, отмечается на сайте NASA.
Астрономы NASA представили новый взгляд на Землю: с помощью недавно запущенного спутника им удалось с небывалой четкостью показать, как выглядит планета в темное время суток. Фото: nasa.gov
Спутник Suomi NPP, оснащенный сверхчувствительным радиометром VIIRS, был запущен в прошлом году. Чтобы сделать кадр каждого участка суши и всех островов, спутнику понадобилось облететь Землю 312 раз. Снимки, сделанные в безоблачную погоду в апреле и октябре 2012 года, совместили с фотографиями 40-летней давности — тогда команда Apollo 17 сделала знаменитые фотографии Земли, назвав их «голубым мрамором», уточняет Reuters. По аналогии нынешние кадры ночной планеты прозвали «черным мрамором».
По всем тем причинам, по которым нам необходимо наблюдать Землю днем, нам необходимо наблюдать ее и ночью. Фото: nasa.gov
Со спутников Землю фотографируют уже около 40 лет (в том числе с целью прогнозирования погоды). Однако Suomi NPP — первый аппарат, который призван фотографировать именно ночью. «По всем тем причинам, по которым нам необходимо наблюдать Землю днем, нам необходимо наблюдать ее и ночью», — отметил сотрудник Стив Миллер, работающий со спутником Suomi NPP. «В отличие от людей, Земля никогда не спит», — добавил Миллер.
В отличие от людей, Земля никогда не спит. Фото: nasa.gov
С первого взгляда на ночную планету заметно, что светится она крайне неоднородно: «В некоторых местах светящийся город напоминает одинокую звезду в ночном небе, в других — плотное скопление галактик», — отмечает NASA.
Удивительным образом подсвечены судоходные реки — например, на общем фоне сильно отличается Нил. Также ночью из космоса видно, что человечество по-прежнему ограничено природными ландшафтами, отмечает NASA, демонстрируя вид сверху на Гималаи. Кроме того, «черный мрамор» отразил некоторым образом и политические проблемы современного мира: например, на снимках резко контрастируют Северная и Южная Корея, а на Среднем Востоке выделяются скопления огней — факелов на нефтегазовых разработках, поясняют авторы.
Аппарат уже опробовали в метеорологических целях: Suomi NPP представил ученым вид сверху на ураган Сэнди, обрушившийся на восточное побережье США 29 октября. Камера спутника также запечатлела удар стихии, ведь в первые дни шторма миллионы людей остались без электричества, и огней в ночи стало существенно меньше.
Чтобы получить такие беспрецедентные по четкости снимки в темное время суток, аппаратура спутника действует не так, как обычный фотоаппарат. Камеры Suomi NPP фотографируют открывающуюся панораму небольшими участками, а потом эти пиксели объединяются в общую картину. Каждый фрагмент рассматривается отдельно — если кадр получился слишком темным или слишком светлым, его приходится доработать до нужного качества. Кроме того, на спутнике одновременно действуют три камеры, чтобы можно было выбрать лучший кадр.
Ночное свечение Европы, Азии и Африки на снимке спутника «Суоми-НПП». (NASA Earth Observatory)
Северная и Южная Америки. (NASA Earth Observatory)
Азия, Австралия и Океания. (NASA Earth Observatory)
Карта свечения мира. (NASA Earth Observatory/NOAA NGDC)
Ночное свечение Западной Европы. (NASA Earth Observatory)
Земля ночью из космоса
Бесчисленные ночи проводятся, глядя в небо: глядя на созвездия, загадывая падающие звезды, ловя дугу Международной космической станции, наблюдая за лунным затмением или — из самых темных уголков планета ¬-мелькание края Млечного Пути.
Однако лишь немногие привилегированные имели возможность наблюдать за Землей из космоса ночью, с крошечными булавками, длинными нитями и гигантскими скоплениями света, устремляющимися вверх в космос, разбросанными среди бескрайних просторов оттенков тьмы. Созданная с использованием более 400 изображений НАСА, MOVA сделала это единственное в своем роде изображение нашего последнего глобуса «Земля ночью» (на фото выше).
Открытие Земли из космоса
Миссия «Аполлон-8» навсегда изменила наше представление о Земле. Астронавты на борту капсулы привезли из космоса фотографии Земли, которые раньше можно было только представить, суть которых запечатлена на нашей Земле с глобусом облаков (на фото выше). Астронавт «Аполлона-8» Билл Андерс сказал об этом лучше всего: «Мы проделали весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самое главное, мы открыли Землю».
Ученые называют чувство осознания, возникающее при виде Земли из космоса, «эффектом обзора». Назван в честь общего вида Земли из космоса. Это вызывает сдвиг в их взглядах на войну и на то, насколько хрупка Земля. Это также может вызвать чувство эйфории.
Всего через семь месяцев после того, как были получены первые снимки Земли из космоса, Нил Армстронг совершил посадку на Луну (наш Лунный шар изображен выше) в рамках миссии Аполлон-11. Увидев Землю с поверхности Луны, он прокомментировал: «Меня внезапно осенило, что эта крошечная горошина, красивая и синяя, и есть Земля. Я поднял большой палец и закрыл один глаз, и мой большой палец закрыл планету Земля. Я не чувствовал себя великаном. Я чувствовал себя очень, очень маленьким».
Черный мрамор
Многие описывают Землю из космоса как голубой мрамор. Учитывая, что вода покрывает более 70% поверхности Земли, это название очевидно. Однако астронавты и спутники не просто наблюдали за освещенной солнцем Землей, они за 24 часа совершили 16 оборотов вокруг Земли. Они наблюдали за Землей из космоса днем и ночью.
Как выглядит Земля из космоса ночью? НАСА придумало его «Черный мрамор».
Итак, что вы видите в Черном мраморе? Ну, это больше, чем вы думаете. Снимки Земли ночью, сделанные из космоса, показывают огни маленьких городков, соединяющихся с более крупными и густонаселенными городами. Вы можете увидеть реки, переплетающиеся через мегаполисы, лесные пожары и вулканы, как действующие, так и спящие, а также метели, молнии, ураганы и глубины полярной тьмы. Со временем вы также можете измерить миграцию населения и увидеть ущерб от войн.
Завораживание Земли ночью
Как можно увидеть все эти вещи на Земле из космоса ночью? Свет звезд и Луны освещает Землю из космоса совершенно иначе, чем свет Солнца. В сочетании со светом, созданным человеческой цивилизацией, появляется карта Земли из космоса ночью.
Наша Земля ночью Глобус был создан на основе более 400 спутниковых снимков Земли, сделанных НАСА ночью из космоса. Резкие контрасты света и тьмы позволяют нам видеть вещи, невидимые, когда мы смотрим на Землю из космоса в течение дня.
В дневное время сочетание зеленого, синего и коричневого цветов может затруднить опознание городов и достопримечательностей. Ян Ливэй, первый астронавт Китая, прокомментировал: «Пейзаж был прекрасен. Но я не видел Великую стену». Он слился. Его не удалось найти.
С другой стороны, Земля, видимая ночью, состоит из контрастных цветов. Море в темноте позволяет видеть лодки. Контраст цветов подчеркивает автомагистрали через континенты. Путь урагана, прорезающий землю, отмечен полосой тьмы там, где был и должен быть свет.
Ночная карта самых ярких точек Земли
Какие города затмевают остальной мир? Неудивительно, что Лас-Вегас, штат Невада, — самый яркий город на земном шаре. В то время как Европа кажется одним гигантским, освещенным союзом, Бельгия легко идентифицируется как самая яркая страна, поскольку их обширная система автомобильных дорог исчезает в сиянии на закате.
Граница между Пакистаном и Индией не может быть идентифицирована днем, но в темноте граница представляет собой светящуюся линию на песке, обведенную охранными огнями, которые светятся на Земле ночью.
Вы можете проследить реку Сену через Париж. Вы можете увидеть гору Везувий в Италии. Вы можете открыть для себя скалы каньона в Хайфе, Израиль. Как эти ориентиры можно найти на снимках Земли ночью? Они представляют собой извилистую линию, круг или набор продолговатых пятен (похожих на клетки, которые нарисовали на уроке биологии в старшей школе) сплошной черноты, обведенной светом.
Интересные факты: Земная ночь
Земная ночь — это время между закатом и восходом солнца. Солнце не видно, потому что наша часть Земли повернута лицом от Солнца. Но ночь не означает пустоту света. Луна запускается, и огни городов освещают Землю ночью.
Самая длинная ночь — полярная ночь. В пределах полярных кругов в самых северных и самых южных частях Земли их ночь длится более 24 часов… она длится 6 месяцев! На полюсах наблюдается либо полярная ночь, либо полуночное солнце (6 месяцев дня), и это явление переключается в осеннее (осеннее) равноденствие в сентябре и весеннее (весеннее) равноденствие в марте. На полярном севере полярная ночь длится с сентября по март, а на полярном юге — полярная ночь с марта по сентябрь.
В разных частях Земли продолжительность ночи разная из-за угла наклона Земли вокруг своей оси. Ось находится под углом 23,4 °, что заставляет полярные круги испытывать полярную ночь или полуночное солнце в крайних точках. По мере того, как вы движетесь к экватору от полюсов, продолжительность дня и ночи становится более ровной.
Чудо ночи
Люди всегда смотрели на звезды для навигации, определения времен года и просто для того, чтобы узнать, что находится за пределами звезд.
Вид на Землю ночью из космоса — это сочетание тайны, науки и искусства. Это дает нам уникальный взгляд на наши истории и взаимодействие друг с другом и природой.
Взгляд на Землю ночью из космоса дает нам возможность задуматься об истории миграции людей, подумать о том, откуда мы пришли и куда направляемся. Взгляд на Землю ночью помогает нам увидеть, что существует необходимость объединиться не только для нашего общего блага, но и для защиты всей драгоценной жизни на Земле и сохранения красоты нашей родной планеты. Как писал поэт Дилан Томас: «Не уходи нежно в эту спокойную ночь. Ярость, гнев против смерти света.»
Похожие сообщения
500+ лучших снимков Земли ночью
500+ лучших снимков Земли ночью | Скачать бесплатные изображения на UNSPLASH
Просматривайте премиум-изображения на iStock | Скидка 20 % на iStock
Сделайте что-нибудь потрясающее
Что можно узнать о человечестве, увидев Землю ночью
Взгляд картографа на человеческую перспективу, представленную на снимках НАСА «Земля ночью».
Каждый год мои братья и сестры и наши семьи собираются в доме моего отца в Макино-Сити, штат Мичиган, и проводят большую часть недели, откладывая неизбежную принудительную структуру ежегодной семейной фотографии. Приостановить красивый хаос собрания ради краткой формальности, заключающейся в том, чтобы втиснуть столько волнистых молодых кузенов в один кадр, — это… вызов, хотя, безусловно, стоящий усилий после того, как он будет запечатлен.
Этот опыт дал мне лишь небольшое представление о трудностях группового портрета. НАСА, с другой стороны, координирует портрет всей планеты — не гор, равнин, океанов и лесов, а всех нас. Его картографический проект «Земля ночью» собирает и объединяет ночные спутниковые снимки в единый взгляд на текущую человеческую жизнь на Земле, о чем свидетельствуют огни, которые мы сжигаем.
Seeing the Night
В апреле 2017 года я был приятно удивлен, увидев обновленный выпуск снимков НАСА «Земля ночью», первый с 2012 года. В течение нескольких лет я восхищался темной поверхностью земли, усеянной точки и скопления ночного света, видимые из космоса, поэтому я был рад увидеть новую, более актуальную версию.
Но это больше, чем изображение. Любой, кто провел с ним время, может почувствовать это внутренне. Каждая лампочка, прокси для каждого из нас, прогоняет немного тьмы. В этом массиве глубокого синего, прерываемого янтарным и белым, мы видим портрет нашего коллективного «я».
Снимок НАСА «Земля ночью» раскрывает новое понимание человечества. (Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере.)
Как иначе мы могли бы так ясно увидеть эхо семи миллиардов людей на поверхности нашей общей планеты? Мы подвижные люди — существа, которые постоянно стремятся к совершенствованию, соперничают за ресурсы, бегут от опасностей и вообще рассредоточены по поверхности Земли. Мы концентрируемся в больших количествах в ярко освещенных городских центрах и располагаемся вдоль отростков связанных поселений, которые тонкими нитями связывают человечество между городами, поселками и деревнями, деревнями и аванпостами. Мы собираемся в пышных речных долинах, прослеживая древнюю желательность земледелия вдоль прибрежных пойм. Мы избегаем труднопроходимых и бесплодных местностей, чтобы наше отсутствие выдавало географическую форму горных хребтов и пустынь. Мы вылетаем из городов по спирали, взгромоздившись вдоль транспортных путей, как катушки праздничных огней.
Это одна из причин, по которой географическая визуализация так увлекательна и удивительна: карты — это гораздо больше, чем просто цвета и пиксели, расположенные на холсте.
В 2017 году НАСА выпустило обновление своих изображений «Земля ночью», что дало возможность сравнить изменения с предыдущими изображениями 2012 года. сравнения, предоставленные Джошуа Стивенсом из НАСА, я был поражен степенью изменений, произошедших в некоторых областях за прошедшие пять лет. Мои глаза метались туда-сюда между фрагментами изображений 2012 и 2017 годов, сохраняя немного света в своей рабочей памяти и пытаясь понять, где зажигаются огни и где они гаснут. Я задался вопросом, может ли простой инструмент обнаружения изменений показать, где свет появился или стал ярче, а где свет потускнел или совсем исчез, на одном изображении.
Я открыл изображения Земли ночью 2012 и 2017 годов в ArcGIS Pro и начал исследовать свои варианты в чрезвычайно забавной и полезной игрушечной коробке Raster Functions. Я заметил функцию под названием «Минус», которая сказала мне, что я могу вычесть значения одного изображения из значений другого. Идеальный. Через несколько секунд я смотрел на глобальную карту изменений; черными пикселями отмечены области затемнения, а белыми пикселями — области нового освещения.
ArcGIS Pro предоставляет инструменты для изучения различий между изображениями Земли ночью 2012 и 2017 годов. (Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере. )
Это был один из тех моментов, когда внезапная четкость карты застает географа врасплох. Мои глаза расширились, и я наклонился вперед в изумлении. Как это могло быть так кратко? Эфемерное измерение времени было закодировано непосредственно в этой карте перемен, запечатленной в любопытной передаче света, включающегося и гаснущего.
Здесь в одном изображении было закодировано движение нашего вида за полвека. Эта относительно новая и удивительная способность смотреть на себя свысока во многом так же, как мы на протяжении поколений смотрели на звезды, дает представление о наших мотивах, борьбе и миграции, и все это в контексте нашего туманного мерцания времени. на этой земле.
Свет включен
Мои глаза сразу же привлекли недавно освещенные участки Северо-Восточной Индии. Там, в тени гималайского хребта, сверкала обширная сеть света там, где еще недавно была только тьма. Это породило вопросы, которые я не мог бы задать иначе. Вскоре я узнал, что были вложены огромные средства в обеспечение электричеством населенных пунктов этого района. Этот новый свет представляет собой связь с остальным миром и непостижимые возможности для образования и совершенствования, волну оптимизма для миллионов людей.
Изучение изображений Северной Индии показывает результат масштабного проекта электрификации страны (желтый цвет показывает усиление света, а синий — уменьшение). (Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере.)
Отбой
Двойственность перемен, однако, наиболее ярко проявляется в сумраке Сирии. За годы, прошедшие между изображениями «Земля ночью», жестокий конфликт гражданской войны в Сирии погрузил всю страну в абсолютную тьму. Ночные огни населенных пунктов и транспортных систем, которые их соединяют, погасли. Соседний Ирак демонстрирует аналогичные признаки конфликта на северо-западе, которым противопоставляются массивные новые озарения по всей остальной части страны.
Другие страны свидетельствуют о темных беспорядках конфликтов или разрушительного экономического спада. Но не так полно, как Сирия.
Изучение изображений на Ближнем Востоке показывает результат многолетнего жестокого конфликта (желтый цвет показывает усиление света, а синий — уменьшение). (Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере.)
Just Light
Ночные огни, как почти любое социальное явление, которое мы отслеживаем и визуализируем, служат прокси для нас самих. Точно так же ответы на вопросы, заданные об этих огнях, предваряются знакомым утверждением: «… это сложно».
Одним из приятных аспектов этой карты изменений является четкое черно-белое разграничение включенного и выключенного. Да и нет. Этот или тот. Мы жаждем этой простоты и находим утешение в знакомстве с бинарной классификацией. Когда мои маленькие дети смотрят фильмы, они быстро спрашивают персонажа: «Он хороший парень или плохой?» Формульные сценарии обычно делают это довольно простым ответом. Но мы знаем, что хорошие объяснения гораздо серее этого.
Что за ночные огни? Всегда ли хорош новый свет? Всегда ли приглушенный свет — это плохо? Мы купаем нашу ночную среду в искусственном свете. Можно утверждать (и утверждал), что любой свет, вырывающийся из нашего окружения в космос (а иногда и в ожидающие массивы электромагнитных датчиков орбитальных спутников), свидетельствует о нашей неспособности предотвратить ненужное и заслоняющее звезды излучение светового загрязнения. На самом деле, большая часть уменьшенной освещенности глобальных ночных огней на самом деле может быть заслугой вдумчивого активного внедрения светодиодных светильников и более эффективных стратегий ночного освещения.
Некоторые небольшие области затемнения являются преднамеренными попытками увидеть и воссоединиться с нашим звездным местом в Млечном Пути. Разве мы не приветствовали бы больше такого затемнения? Хороши или плохи уличные фонари и фонари расширяющихся пригородных застроек? Хороши или плохи мигрирующие газовые факелы вновь открытых нефтяных месторождений? Хороши или плохи траулерные огни рыболовецких флотилий, покидающих разыгранный промысел в новых водах?
Это сложно.
В период между изображениями НАСА 2012 и 2017 года свет моей матери погас. Как и другие, которых я люблю. Но я также приветствовал маленькие новые огоньки моих дочерей. Это жизнь, и хорошая, и плохая. Погасший свет свидетельствует о боли и горе, радости и удивлении. Новый свет — это безопасность и возможности, а также разрушения и потери. Ночные огни и радостны, и скорбны. Они рисуют портрет человеческого прогресса и жестокости, приобретений и потерь, приключений и отступлений. Они просто есть.
Изображение в начале статьи дает вам небольшое представление об изменениях, которые коснулись Венесуэлы.
Джон Нельсон
Я получаю слишком много удовольствия от поиска способов понимания и визуального представления данных, надеюсь, для разработки стратегии продукта и привлечения пользователей. Я работаю в команде контента в Esri, загружаю и извлекаю данные всевозможными абсурдными способами, а потом говорю об этом. Я также провожу время с командой Story Maps, работая над веселым и полезным пользовательским опытом. Когда я не занимаюсь этим, я гоняюсь за малышами, дерусь с цыплятами и вообще ввязываюсь в другие случайные приключения. Жизнь хороша.
Подписаться на Esri Globe
Произошла ошибка, перезагрузите страницу и повторите попытку.
Произошла ошибка, перезагрузите страницу и повторите попытку.
Планета Земля из космоса ночью, точка… | Стоковый видеоролик
Сэкономьте до 20% на первом заказе • Apply HELLO20
Похожие запросы
земля в космосе
земное пространство
земля вращается космос
Международная космическая станция
исследование космоса
Земля НАСА
Земля планета
околоземная орбита
Европа из космоса
Земля увеличить
Похожие категории
космос,
планета,
космический корабль,
земля,
мкс,
НАСА,
орбита,
атмосфера,
вид,
солнечный,
астрономия,
элементы,
фонари,
небо,
вращающийся,
природа,
ночь,
северное сияние,
удивительно,
создание
Свет планеты Земля из космоса ночью Векторное изображение
Свет планеты Земля из космоса ночью Векторное изображение
org/BreadcrumbList»>
лицензионные векторы
космические векторы
ЛицензияПодробнее
Стандарт Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях.
Расширенный Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.
Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.
Станд.
Расшир.
Печатный/редакционный
Графический дизайн
Веб-дизайн
Социальные сети
Редактировать и изменять
Многопользовательский
Предметы перепродажи
Печать по требованию
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение € 14,99
Кредиты € 1,00
Подписка € 0,69
Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены евро евро .
Оплата с помощью
Цена изображения
Плата за изображение
€ 14,99
Одноразовый платеж
Предоплаченные кредиты
€ 1
Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро). Минимальная покупка 30р.
План подписки
От 0,69 €
Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц.
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение € 39,99
Кредиты € 30,00
Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены евро евро .
Оплата с помощью
Цена за изображение
Плата за изображение
€ 39,99
Оплата разовая, регистрация не требуется.
Предоплаченные кредиты
€ 30
Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро).
Дополнительные услугиПодробнее
Настроить изображение Доступно только с оплатой за изображение € 85,00
Нравится изображение, но нужны лишь некоторые изменения? Пусть наши талантливые художники сделают всю работу за вас!
Мы свяжем вас с дизайнером, который сможет внести изменения и отправить вам изображение в выбранном вами формате.
Примеры
Изменить текст
Изменить цвета
Изменить размер до новых размеров
Включить логотип или символ
Добавьте свою компанию или название компании
файлов в комплекте
Информация о загрузке…
Идентификатор изображения
7693147
Цветовой режим
RGB
Художник
артнови
Земля ночью из космоса Фото и фотографии премиум-класса в высоком разрешении
Не начинайте новые дела, не покупайте дорогую технику, не путешествуйте, не подписывайте договоры, советуют астрологи в период ретроградного Меркурия. Однако действительно ли движение одной незаметной планеты способно испортить нашу жизнь? Т&Р рассказывают, что на самом деле происходит с Меркурием, есть ли у него, по мнению ученых, разрушительный эффект и так ли страшен этот период.
Что происходит с Меркурием на самом деле
Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, и она вращается вокруг Солнца всего за 88 дней. Это намного выше скорости Земли. В астрологии ретроградный период обозначается обратным движением планет. Но на самом деле это оптическая иллюзия. Все планеты движутся в одном направлении. Такое впечатление возникает, если Земля обгоняет планету, которая движется по большей орбите, или же наоборот: Землю обгоняет планета, движущаяся по меньшей орбите.
В гелиоцентрической модели ретроградное движение происходит, когда быстро движущаяся планета догоняет и проходит мимо медленно движущейся планеты.
Если наблюдать за планетами из Северного полушария, большую часть времени они, как нам кажется, движутся справа налево, однако несколько раз в год Меркурий, похоже, движется слева направо. Этот период длится около трех недель и случается три раза в год.
Визуальный эффект аналогичен тому, когда вы ускоряетесь, чтобы обогнать другую машину. На мгновение вам кажется, что другая машина замедляется, но на самом деле она сохраняет свою скорость.
Специалисты НАСА предлагают самостоятельно воспроизвести этот эффект замедления:
«Встаньте рядом с другом. Попросите его идти вперед медленно. Теперь идите вперед с более высокой скоростью. Следите за другом и думайте о том, как он движется относительно вас. Когда вы проходите мимо, кажется, что человек движется назад, даже если он все еще идет вперед».
Представитель Военно-морской обсерватории США Джефф Честер утверждал, что все планеты проходят период ретроградного движения (с востока на запад) против звезд, видимых с Земли: «В этом нет ничего необычного. Меркурий не исключение. Здесь нет особой истории».
Снимок Меркурия. Фотография NASA
Почему все боятся ретроградного Меркурия
В последние годы популярность астрологии возросла, особенно среди молодых женских онлайн-сообществ. Особый интерес проявляют к ретроградному Меркурию. Так, по данным Google Analytics, в мире количество поисковых запросов увеличилось в два раза в июне — июле 2019 года.
Исследование, проведенное в прошлом году американским центром Pew Research Center, показало, что 37% женщин и 20% мужчин сказали, что они верят в астрологию. Эти цифры были самыми высокими среди людей в возрасте от 30 до 49 лет, за которыми следовали лица в возрасте от 18 до 29 лет. Повышенный интерес к ретроградному Меркурию объясняется тем, что этот период наблюдается три раза в год.
Национальный совет по науке, который представляет Конгрессу двухгодичные доклады о состоянии науки и техники в Соединенных Штатах, включая отношение к «лженауке», обнаружил, что молодые американцы с меньшей вероятностью отвергают астрологию. Отчет за 2018 год показал, что 54% людей в возрасте 18–25 лет и 53% в возрасте 25–34 лет сказали, что астрология «вовсе не является научной». Среди всех респондентов это число составило 60%.
Оля Осипова, астролог, автор канала «Ретроградный Меркурий»
Эта планета чаще других становится ретроградной, поэтому о ней и говорят. В этот период многое «застревает». Например, Меркурий отвечает за интеллект, точность, коммуникации. Когда Венера ретроградная — соответственно, в любви и финансах все тормозится.
В этом году в начале лета было очень много ретроградных планет, скоро будет ретроградным Марс. Но с точки зрения астрологии это знак, что пора закрыть свои гештальты из прошлого, перестать закрывать глаза на нерешенные проблемы.
Нужно быть готовым к встречам с прошлым, не бояться смотреть в глаза прошлому. Смотреть не в будущее и не в прошлое, а в настоящий момент.
Как правило, астрологи в этот период не рекомендуют начинать новое, принимать важные решения, просят быть осторожными с техникой и не совершать крупных покупок. Однако это далеко не единое мнение. Например, Сьюзен Миллер, создательница популярного сайта Astrology Zone, не видит в этом периоде ничего опасного и считает, что ему уделяется слишком много внимания. Миллер утверждает, что у ретроградного Меркурия есть положительные стороны: это возможность оглянуться назад, пересмотреть прошлое, завершить дела.
Ученые уверены, что любое «ретроградное» движение Меркурия является оптической иллюзией. Также нет никаких научных доказательств прямого влияния планет на человеческую жизнь.
Теоретик-космолог, доцент в Университете штата Северная Каролина Кэти Мак в интервью The Guardian утверждала, что жизнь на Земле была бы довольно «дикой», если бы на нас действительно воздействовали небесные объекты: «Было бы увлекательно, но скорее антиутопично, если бы планеты могли повлиять на нашу жизнь. Невидимое движение Меркурия относительно Земли означает, что эта планета внезапно портит жизнь всего человечества».
«Идея о том, что гравитация от этих очень далеких тел каким-то образом влияет на нашу жизнь, просто не работает в рамках физики», — говорит Жан-Люк Марго, планетарный астроном и профессор UCLA.
Любовь Карась
Теги
#космос
#наука
#меркурий
#мифы
#астрология
Космические лилипуты | Публикации | Вокруг Света
Еще в конце XVII века английский астроном Эдмунд Галлей высказал предположение, что кометы могут падать на Землю, вызывая глобальные катастрофы, сходные с библейским Всемирным потопом. Он даже полагал, что от подобного столкновения могла образоваться впадина Каспийского моря — в те времена Каспий изображался на картах в виде круга, напоминающего гигантский кратер. С тех пор идеи космического столкновения-катастрофы время от времени высказывались разными учеными. Однако до определенного момента идеи эти были не более чем предположениями.
Если бы 65 млн. лет назад кто-то мог взглянуть на Землю с высоты 100 км, то этот гипотетический наблюдатель увидел бы над районом нынешнего мексиканского полуострова Юкатан грандиозный взрыв, выбросивший за пределы земной атмосферы огромную массу воды в виде гигантской воронки. К каким последствиям может привести падение на Землю даже сравнительно небольшого небесного тела, можно судить по реконструкциям этой предполагаемой катастрофы. По мнению большинства исследователей, тогда наша планета столкнулась с астероидом, имевшим примерно 10 км в поперечнике. В атмосфере Земли он развалился на обломки, которые, падая на поверхность планеты, произвели страшные разрушения. Взрывы колоссальной мощности вызвали землетрясения, ураганы и наводнения, выжгли все живое на десятки километров вокруг. Облака пыли, дыма, пепла и пара окутали всю Землю, на годы затмив Солнце, прошли кислотные дожди. Наступило долговременное похолодание. Это вызвало массовую гибель многих видов растений и животных, в том числе динозавров. Некоторые ученые считают, что подобные катаклизмы происходили в истории Земли неоднократно, повторяясь каждые 20—30 миллионов лет.
Первый астероид— Церера — был открыт в самом начале XIX века. Вслед за ним обнаружилось еще несколько подобных небольших небесных тел, движущихся вдалеке от Земли — между орбитами Марса и Юпитера. А в самом конце столетия был найден первый астероид, путь которого пролегал сравнительно недалеко от земной орбиты. И тут идея столкновения начала обретать зримые черты. Дело в том, что характер движения этого астероида, получившего сначала номер 433, а впоследствии название Эрос, оказался необычным. В отличие от своих предшественников, расположенных вдали от» Земли — между Марсом и Юпитером, он двигался таким образом, что его путь пересекал орбиту Марса и подходил к орбите Земли ближе, чем орбиты соседних больших планет. Минимальное расстояние между Эросом и Землей оказалось равным 22,5 млн. км.
В 1932 году был обнаружен астероид Аполлон, орбита которого, как оказалось, не просто приближается к земной, но даже пересекает ее. А спустя еще 5 лет Земля чуть не столкнулась с астероидом Гермес, пролетевшим на расстоянии, всего в 1,6 раза превышавшем «месторасположение» Луны. Этот небольшой, диаметром 800 м, астероид был замечен астрономами лишь за несколько дней до сближения с Землей, поэтому точно определить его орбиту не удалось, а вскоре он и вовсе пропал из поля зрения. Его повторного прохождения вблизи нашей планеты ученые не исключают, однако теперь оно вряд ли станет столь же неожиданным, поскольку астрономы разных стран ведут за приближающимися к Земле астероидами постоянные наблюдения.
Сейчас известно более 500 космических объектов с подобными орбитами. Они, получившие название околоземных астероидов или астероидов, сближающихся с Землей, сравнительно небольшие — лишь два наиболее крупных из них достигают 30—40 км в поперечнике. Считается, что помимо них существует еще и множество маленьких, пока недоступных для обнаружения с помощью телескопа объектов. Общее же число околоземных астероидов «оценивается» на сегодняшний момент в 5 000.
На сегодняшний день известно около 500 астероидов, чьи орбиты пересекаются с орбитой Земли. Некоторые астероиды движутся по очень сильно вытянутым эллиптическим траекториям. Например, астероид Икар оказывается то ближе к Солнцу, чем Меркурий, то даже дальше от Светила, чем Марс. Считается, что есть много пока еще не обнаруженных астероидов, движущихся именно по таким орбитам, и от них вполне можно ожидать неприятных сюрпризов.
Подобные звездам
Что же представляют собой эти космические «лилипуты», столь небезопасные для человечества?
Название «астероид» происходит от греческих слов «aster» — звезда и «eidos» — вид и означает «звездоподобный», или имеющий вид звезды. Названы эти объекты были так потому, что даже в самые мощные телескопы они, в отличие от планет с хорошо различимым диском и даже деталями на нем, были видны лишь как маленькие блестящие точки. А малыми планетами их назвали потому, что они, подобно Земле и другим крупным планетам Солнечной системы, движутся по орбитам вокруг нашего Светила. Подавляющее большинство астероидов расположено между орбитами Марса и Юпитера, образуя так называемый главный пояс астероидов, хотя некоторые из объектов выходят далеко за эти пределы. Одни из них, например Адонис, Дедал, Икар, очень близко подходят к Солнцу, другие — напротив, значительно удалены от него. Последние формируют скопления между орбитами Сатурна и Урана, а также на самой «окраине» Солнечной системы — за орбитой Нептуна (внешний пояс астероидов). С точки зрения астрономии среди небесных тел выделяют планеты, движущиеся по орбитам вокруг Солнца, и спутники, движущиеся по орбитам вокруг планет. В группу планет попадают тела самого разного размера, в том числе и сравнительно небольшие, которые так и называют — малые планеты, или астероиды. С точки же зрения планетологии (геологии планет) важно не то, как данное небесное тело движется в Солнечной системе, а какие внутри него происходили и происходят геологические процессы. При таком подходе к планетным телам относятся не только собственно планеты, но и наиболее крупные спутники и столь же крупные астероиды. А вот мелкие спутники планетология относит к астероидному классу тел — это такие объекты, на которых вряд ли происходили геологические процессы, связанные с разогревом и выплавлением магм, и у которых, скорее всего, отсутствуют ядро и кора, характерные для планет. Диаметр таких малых тел не превышает 100—200 км.
«Неправильные» спутники
Несколько лет назад было обнаружено, что Земля движется по своей орбите вокруг Солнца, сопровождаемая не только Луной, но и еще по крайней мере четырьмя маленькими спутниками, которые даже во время минимального сближения с Землей расположены гораздо дальше, чем Луна, и видны только в очень сильные телескопы. Первым из таких объектов, названных квазиспутниками (то есть похожими на спутники, поскольку они совершают свои обороты не вокруг самой Земли, а вокруг земной орбиты), стал астероид (3753) Круинье, который движется вокруг Солнца по одной орбите с Землей, но по спирали, описывая протяженные «пируэты» вокруг Земли. Плоскость его орбиты сильно наклонена к земной, поэтому столкновение с ним нам не угрожает — в моменты пересечения с орбитой Земли он находится либо выше, либо ниже нее. Минимальное расстояние между Круинье и Землей составляет 15 млн. км, что в 40 раз больше, чем расстояние до Луны. Этот астероид движется по обширному пространству между орбитами Меркурия и Марса, но «осью» его перемещений в космосе служит орбита Земли, вокруг которой он делает один виток в год и постепенно, за десятилетия проходит путь в виде спирали, «намотанной» вокруг орбиты Земли. За последние 5 лет были открыты еще три астероида, находящиеся в подобном же динамическом резонансе с Землей. Полагают, что из-за близости к Земле и движения по орбитам, сходным с земной, такие «неправильные» спутники могут стать первыми кандидатами для полетов с целью добычи на них полезных ископаемых, если, конечно, они там окажутся.
Галерея портретов
Ни один из астероидов, кроме яркой Весты, невозможно увидеть с Земли невооруженным глазом, а большинство из них настолько малы, что определить их размеры и форму чрезвычайно трудно даже в сильный телескоп — ведь расположены они от Земли дальше, чем Марс. Поэтому, чтобы детально рассмотреть строение поверхности астероидов, надо подобраться к ним поближе. И это уже неоднократно было сделано с помощью автоматических станций. Первое достоверное представление о том, как выглядит поверхность небесного тела, сходного по размерам и плотности с астероидами, дали снимки Фобоса и Деймоса, полученные в 1972 году с американской станции «Маrinег-9». Эти спутники Марса считаются «заблудившимися» астероидами, проходившими вблизи планеты, попавшими в поле ее притяжения да так и оставшимися навсегда на орбитах вокруг Красной планеты. Впоследствии более подробные снимки Фобоса были переданы на Землю американской AC «Viking» и советской «Фобос-2». Оказалось, что форма Фобоса вытянутая, а его размеры составляют 27×21 км. В 1990-х годах космические станции были направлены и к «настоящим» астероидам. Причем большинство из них встречались с астероидами «попутно». Американская станция «Galileo» по дороге к Юпитеру пролетела вблизи Гаспры и Иды, обнаружив у Иды спутник названный Дактилем, — первый достоверно установленный спутник астероида. Итало-европейско-американская станция «Cassmi» на своем пути к Сатурну сфотографировала не большой (диаметром 15—20 км) астероид Мазурский, впервые определив его размеры. Направлявшиеся на встречу с кометами американские зонды «Deep Space 1» и «Stardust» прошли вблизи астероидов Брайль и Аннафранк, передав на Землю их фото.
Сейчас точно определены параметры орбит почти 66 000 астероидов. Каждый из них имеет свой порядковый номер, присваиваемый Международным астрономическим союзом. Почти у 11 000 из них есть собственные названия, перед которым, чтобы не запутаться, астрономы всегда указывают еще и порядковый номер: (1) Церера, (2) Паллада, (3) Юнона, (4) Веста и так далее. В последнее время в связи с совершенствованием методов астрономических наблюдений количество открытых астероидов растет в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые 2 года, а вот присвоение новых названий идет с «постоянной скоростью» — примерно 1 200 названий в год.
Особая миссия
Для американской станции NEAR «встреча» с астероидом (433) Эрос была главной целью полета, попутно же станция прошла еще и возле астероида Матильда диаметром 52 км — крупнейшего из астероидов, исследованных с помощью космических станций. О цели полета говорило уже само название этой станции — сокращение от «Near Earth Asteroid Rendezvous»(«Встреча с околоземным астероидом»). Сначала станция пролетела вблизи Эроса, что позволило точнее определить параметры его орбиты и при следующей встрече с Эросом год спустя затормозиться и стать первым в мире искусственным спутником астероида. Уже во время полета станции было присвоено имя недавно погибшего в экспедиции по поиску метеоритов в австралийской пустыне американского планетолога Юджина Шумейкера — пионера геологических исследований Луны и планет, ученого, внесшего в последние годы громадный вклад в поиски околоземных астероидов. Станция стала называться NEAR-Shoemaker. После успешно проведенного очень детального фотографирования и получения глобальной карты поверхности Эроса было решено попытаться посадить станцию на астероид, хотя ни программа полета, ни конструкция самой станции этого не предусматривали. При плавном сближении станции с астероидом были получены уникальные снимки, показывающие, как выглядит поверхность этого малого небесного тела вблизи — различались детали размером до 1 см! Правда, ничего особенного там не оказалось — кратеры, камни и мелкозернистый грунт между ними, то есть примерно, как на Луне. Сев на поверхность Эроса, сила тяжести на котором в 1 500 раз меньше земной, станция NEAR-Shoemaker впервые провела исследования химического состава непосредственно на астероиде — были получены гамма-спектры, показывающие, какие химические элементы вносят основной вклад в состав грунта на Эросе.
Выстрел «HAYABUSA»
Чтобы взять образец вещества астероида и доставить его на Землю, требуется совершить довольно длительный космический полет. Поскольку и любой астероид, и Земля постоянно движутся по своим орбитам, то необходимо так рассчитать путь космической станции, чтобы она смогла встретиться с астероидом, взять образец грунта, а затем выйти на траекторию полета к Земле. Первая такая станция — «Hayabusa» («Сокол») — уже находится в пути, она отправилась в полет 9 мая 2003 года с японского космодрома Кагосима на острове Кюсю. Японская автоматическая станция должна впервые доставить на Землю образцы грунта с астероида. В качестве цели выбран открытый в 1998 году крошечный, диаметром около 0,5 км, безымянный астероид 25143, орбита которого расположена недалеко от орбиты Земли. Станция должна подлететь к астероиду в середине 2005 года и начать его изучение, находясь в параллельном полете на расстоянии 20 км. Через 3 месяца, собрав достаточное количество сведении об астероиде, станция начнет сближение с ним. Затем «Hayabusa» зависнет в 1 метре над поверхностью, не садясь на астероид, и выстрелит в него пулей массой несколько граммов. От выстрела частицы грунта будут выброшены вверх и попадут в раструб специального устройства, которое втянет их в расположенный внутри станции контейнер. В нем образцы грунта из разных районов и должны будут опуститься на парашюте при возвращении на Землю. При каждом «выстреле» (длительность касания— около 1 секунды) станция будет приближаться к астероиду, а затем вновь удаляться от него на прежнее расстояние. В конце 2005 года «Hayabusa» должна взять обратный курс к Земле. Посадка небольшого, диаметром 50 см, контейнера с образцами намечена на 2007 год — в пустынной южной части Австралии, на полигоне Вумера, где находится космодром. Не исключено также, что в ближайшее время на Землю будут доставлены образцы грунта и еще одного малого небесного тела, которое в прошлом, скорее всего, было астероидом, а теперь вращается вокруг Марса. Это один из марсианских спутников — Фобос. В задачу проекта космического полета по маршруту Земля — Фобос — Земля, разработанного Российской Академией наук, НПО им. С.А. Лавочкина и Научно-исследовательским центром им. Г.Н. Бабакина, входит доставка образца грунта с Фобоса. Запуск этого проекта, получившего название «Фобос — Грунт», также предполагается осуществить в 2005 году. После посадки на Фобос и закрепления на нем с помощью «сухопутного якоря» (устройства, напоминающего гарпун) намечено получить телевизионную панораму местности и по ней выбрать участок, откуда манипулятор возьмет образец грунта, чтобы поместить его в возвращаемую ракету, которая должна будет прибыть на Землю в 2008 году.
Закрепляться требуется, чтобы от толчков при работе грунтоотборного устройства случайно не улететь с Фобоса — ведь сила тяжести на нем почти в 1 200 раз меньше, чем на Земле.
Новая заря
Изучение астероидов, расположенных в их «родном доме» — в главном поясе между Марсом и Юпитером, — планируется NASA в рамках программы «Discovery», предусматривающей полеты сравнительно небольших и недорогих космических зондов. Весьма интересным обещает быть полет станции «Dawn» («Заря»), в ходе которого впервые будут исследоваться крупнейшие астероиды — Церера и Веста. Эти два астероида должны существенно различаться по своему составу, поскольку плотность Весты 4 г/см3 , а Цереры — лишь 2 г/см3 . Такие величины дают основания предполагать, что Веста целиком каменная (ее плотность чуть больше, чем у Луны), а Церера состоит из смеси каменных пород и льда в равных пропорциях Запуск станции «Dawn» предполагается произвести в 2006 году. Она должна прибыть к Весте в 2010-м и в течение года проводить исследования с орбиты вокруг этого астероида. Затем планируется перелет внутри пояса астероидов — к Церере, который займет еще около 3 лет. Выйдя на орбиту искусственного спутника Цереры, станция должна будет на протяжении года заниматься изучением этого астероида, после чего в середине 2015 года миссия ее будет считаться завершенной.
Звездные раны
В местах падения небесных тел на Землю нередко образуются разнообразные месторождения полезных ископаемых — алмазов, свинца, ртути, меди… Так, около половины произведенного в мире никеля связано с месторождением Садбери в канадской провинции Онтарио. Овальную в плане геологическую структуру размером 60×25 км, в которой ведется добыча, в последние годы стали считать «обязанной» своим происхождением падению в далеком прошлом небольшого астероида (такие структуры геологи называют астроб-лемами, или «звездными ранами»). Наряду с никелем в Садбери добывают и еще более дорогостоящие металлы платиновой группы, а также медь, кобальт, селен, теллур, золото, серебро. Это рудное поле считается одним из богатейших в мире. Если данные металлы действительно попали на Землю с астероидом, то это указывает на перспективность полетов к ним с целью добычи и доставки на Землю металлического сырья. По имеющимся оценкам, лишь один совсем небольшой, диаметром 2 км, астероид типа М (то есть состоящий, как предполагается, преимущественно из неокисленного железа и никеля) может содержать больше металла, чем извлечено из руд на Земле за всю историю цивилизации. Гораздо более крупным, чем Садбери, следом столкновения астероида с Землей может также являться недавно отнесенная к предполагаемым астроблемам Средне-уральская кольцевая структура (диаметром 550 км). Часть вала этой структуры отчетливо выражена в виде довольно резкого дугообразного изгиба к востоку среднего участка Уральской горной цепи, которая в целом идет почти строго с севера на юг. Подавляющее большинство уральских месторождений полезных ископаемых сосредоточено именно в этой дугообразной, наиболее низкой части Уральских гор, называемой Средним Уралом. Здесь добывают железо, медь, хром, никель, титан, золото и другие металлы, здесь же сосредоточены и месторождения знаменитых самоцветов.
Однако совсем не обязательно, что все металлы буквально «упали с неба» вместе с астероидом, который, возможно, образовал эту структуру. Они могут иметь и вполне земное происхождение. Несомненна лишь их приуроченность к дугообразным разломам земной коры, расположенным в пределах Среднего Урала. Если сюда действительно когда-то упал крупный астероид, то сформированные при его столкновении с Землей разломы могли послужить «выводящими каналами» для поступления из недр к поверхности веществ, сформировавших рудные залежи.
Многочисленная семья астероидов несет в себе одновременно и угрозу всему живому на Земле, и важнейшую информацию о формировании Солнечной системы, поскольку сохранила в первозданном виде ту материю, из которой возникли планеты. Поэтому не исключено, что когда-нибудь именно астероидам суждено стать богатейшей «сырьевой базой» человечества.
В поисках защиты
В 1947 году Международный астрономический союз учредил специальную организацию — Центр малых планет, в задачу которого входят концентрация и распространение данных обо всех астероидах, ведение их учета и присвоение им сначала временных обозначений, а после точного определения орбиты — постоянных порядковых номеров, а иногда и собственных названий. Сейчас этот Центр находится при Гарвардском университете в городе Кембридже (штат Массачусетс, США).
С 1979 года американские астрономы и планетологи Элеанор Хелин, а также супруги Юджин и Кэролайн Шумейкер начали систематический поиск так называемых «околоземных объектов» (030) — комет и астероидов, пересекающих земную орбиту или проходящих вблизи Земли. Поиск ими проводился путем фотографирования участков неба через телескоп и сравнением полученных в разные дни снимков с той целью, чтобы на фоне неподвижных звезд обнаружить перемещающиеся объекты. В настоящее время создано уже несколько автоматизированных астрономических сетей для поиска новых астероидов, с помощью которых удалось обнаружить много неизвестных ранее небольших объектов. В последнее время ученые разных стран стали разрабатывать методы защиты Земли от угрозы возможной астероидной бомбардировки. В большинстве своем они сводятся к различного рода взрывным воздействиям на небесное тело с тем, чтобы разрушить его или изменить орбиту.
Куда удирать, если внезапно произойдет планетарная катастрофа: обзор лучших курортов апокалипсиса
Дорогие мои, к нам летит астероид (извергается супервулкан), поэтому мы переезжаем! Если иногда вы задумываетесь о том, куда человечество может деться в случае, если вдруг произойдет что-то страшное в масштабах целой планеты, добро пожаловать в самый полный и точный обзор мест для переселения нашей расы.
От чего убегать? Список страхов человечества с начала истории мы описали вот здесь, что происходило на самом деле (а планета уже пережила несколько концов света) рассказали здесь, а затем закрепили полным объяснением того, как именно изменение правил игры долго и планомерно (а иногда коротко и быстро) истребляло жизнь. на планете Земля.
И вот, представьте, какая-то фигня произошла снова.
Ну что там еще у вас могло случиться после зомби-апокалипсиса?
Конечно, человечество пока не вымирало (хотя иногда ему казалось, что это произойдет), но в целом некоторые сведения (и многие фантазии) о конце света у нас существуют. Во-первых, потому что примеры глобальных влияний на климат в истории были — мы писали о извержении стратовулкана Тамбора в 19 веке.
Во-вторых, сейчас все немного сложнее, потому что мы достаточно зависимы от ресурсов, которые превращаем в электроэнергию, питающую виртуальную часть жизни и достаточно ощутимый комфорт. То есть примерно это все как-то нужно воспроизвести, если мы хотим, чтобы человек продолжил существование не из чистого листа, а с сохраненным бекграундом. Сохранить все знания. Как показывает практика, даже сейчас существуют инженерные разрывы — например, это видно по ракетной отрасли, когда новое поколение не очень соображает, как создавали старые аппараты, достигавшие Луны. Хотя также следует понимать, что стандарты со времен Холодной войны также изменились — в частности, речь идет о стандартах безопасности.
В-третьих, мы глобальная цивилизация, и многие достижения зависят от этой глобальности. Вы ездите на бензине, приехавшем из Европы. В Европу он приехал еще откуда-то. А откуда-то нет. Как актуальный пример: с мирового рынка выпадала Украина с зерном — и это повлекло за собой панику на продовольственных рынках. Есть еще ресурсы информационные и инженерно-технические. Где вы храните все свое? Телефон, компьютер, сервер Amazon?
Предположим, что, как и во время Пермского вымирания, погибнет 90% всего живого. Всего — значит всего, и людей, и животных, которыми мы питались в том числе.
Придется забыть о демократии — хотя бы на первое время, причем независимо от того, какой из концов света состоится — править научный и практический взгляд на вещи. Затем вокруг этого можно будет выстроить ритуалы или пользоваться старыми.
Что может быть лучше старого доброго Крестового похода?
Что приведет, например, к новому расцвету католической церкви (и крестового похода в космос) как Франсуа Баранже в дилогии Dominium Mundi. Потому что сильные институты с широкими и крепкими связями и сильным внутренним порядком — это достаточно мощный залог выживания .
Поэтому давайте оставим поверхность в средневековье, а сами давайте бежать и создавать высокотехнологичную цивилизацию. А где это делать?
Никогда не летайте без скафандра!
Итак, самое плохое место для переселения человечества, если что-то произойдет прямо сейчас — это космос. Ибо для этого реально нужно, чтобы вся та фигня о пришельцах, правящих Землей, оказалась правдой, иначе нам сумка.
Иронично, что именно Илон Маск снова поднял тему с вымиранием — недавно он запостил статью о Большой пятерке (к сожалению, пока не нашей) с подписью «Это повторится снова — просто вопрос времени». Потому что он предлагает выход, который сможет помочь через 200 лет от нынешних времен.
С чего бы начать… Приблизительно с начала 2010-х, а может и раньше, в NASA создают Orion и SLS, чтобы лететь на Луну. Ее пытаются запустить с конца августа — корабль летит без людей, в автоматическом режиме. До сих пор не очень получается, хотя мы все верим, что в октябре наконец-то выйдет и в целом человечество вернется на спутник Земли.
Еще над Землей летает МКС, полностью зависимая от поставок с планеты — еда, кислород, оборудование. В таком же состоянии и китайская космическая станция. В год в космос летает сколько максимум десятки людей? И то, космосом это в большинстве случаев сложно назвать — на 100 километров вверх, потом назад, как Уильям Шетнер на ракете Джеффа Безоса.
Астронавты пока очень зависимы от матушки-Земли
Давайте подсчитаем. Существует гипотеза, что когда-то человечество вымирало — согласно гипотезе «горловины бутылки», до 15 тысяч человек. Недавно ученые прикинули, что в общей сложности для выживания хватило бы 8 тысяч человек. Как поднять их на орбиту? Где поселить? Как отобрать? Если вы хотите узнать очень скучную, но взвешенную версию этой истории в скором будущем — почитайте Seveneves Нила Стивенсона.
Чтобы спасти больше — и в целом обеспечить достойное проживание — нужен звездный ковчег. Это придумал инженер и ракетный пионер Роберт Годдард в 1918 году, а затем такие идеи развивал Константин Циолковский.
Но развитие космоса — это сложный и долгий экономический процесс, в рамках которого мы через семьдесят лет после первого искусственного спутника Земли запустили еще кучу спутников и научились возвращать ступени ракет-носителей.
Горькая правда в том, что и до Луны нам далеко. Сначала нужно объяснить себе, зачем нам нужен этот космос. Это дорого, затратно по усилиям и жить там очень сложно, фактически каждое небесное тело нужно заселять новой расой или тераформировать планеты, что вообще фантастика для нашего мячика, где годами строят метро на Троещину.
МКС — это наше все в космосе
Поначалу необходимо выстроить экономику околоземной орбиты. Такую базу — или совокупность баз — которые станут космопортами, лабораториями, гостиницами, заводами. Это не просто по ряду причин. Во-первых, орбита завалена космическим мусором. Во-вторых, для этого нужен ресурс. Которое нужно поднять с поверхности. Что стоит более 60 млн долларов у Илона Маска (примерно по 15 тысяч долларов за килограмм).
Другой вариант — найти ресурс в другом месте. Для этого нужно внимательно изучить окружающее пространство, послать кучу зондов к астероидам и, в конце концов, привлечь эти астероиды на орбиту Земли (или Луны), так, чтобы при этом не стать причиной массового вымирания.
Подготовка к этому — и при этом тест сможем ли мы изменить траекторию небесного тела — происходит прямо сейчас. Это миссия Double Asteroid Redirection Test (DART).
Зонд взлетел 24 ноября 2021 года — и уже 26 сентября 2022 года должен врезаться в астероид 65803 Дидим — недавно DART передал изображение своей «цели». Мы узнаем, можем ли влиять на орбиты астероидов, если швырнуть в них чем-нибудь тяжелым.
Это невероятно круто, но этого недостаточно.
К тому же куда лететь? Гораздо проще учиться выживать прямо в самом космосе, чем менять Марс.
По дороге Кусто
Если вы думаете, что можно переждать под водой… Ну, тоже такая идея. Во-первых, и вот вам первая проблема, океан — это здоровая лужа рапы. А в рапе, что интересно, выживают не все организмы. В общем, на суше примерно в 800 раз больше биомассы, чем в океане. Тем более что жизнь в океане сконцентрирована в основном неподалеку от поверхности. Наиболее разнообразные и прекрасные места — шельфы, коралловые рифы — мы прекрасно уничтожаем и в нынешних условиях, поэтому вряд ли стоит ожидать, что они переживут конец света, который заставляет нас бежать.
ДТП под водой
Поэтому воду можно назвать «антикосмосом». Все известные человечеству подводные хабитаты — а их начинал делать еще Жак-Ив Кусто, чуть-чуть грезивший подводной жизнью — сейчас превратились разве что в аттракционы или исследовательские станции.
Да, Джеймс Кэмерон спускался в Марианский желоб, но жить там он бы не смог.
Бегство в симуляцию
Да, это довольно экзотично звучит, но если уменьшить энтропию, то есть вложить нас в какие-то фантастические анабиозные капсулы, а затем транслировать в мозг мультик под названием «реальность», можно попытаться укрыться от происходящего на поверхности. Потребление такой «сонной» экосистемы может быть достаточно небольшим и достаточно стабильным, чтобы можно было использовать атомную энергию. На первых порах, потому что потом, возможно, цифровизация поможет человечеству развиться еще быстрее — в виртуальном мире — и построить микроковчеги, в которых будет загружена только копия сознания.
Мы пошли сюда добровольно, понял, Нео?
Мы сможем загрузить копию сознания в компьютер и послать ее на условный Альдебаран на космическом паруснике для торговли фьючерсами на водород — что-то более сложное описывает Чарльз Стросс в «Аччелерандо» или Ханну Райаниеми в трилогии о Жане Ле Фламбере, и это ведет в совсем другой конец света — вернее, конец человечества, как мы его знаем сейчас: «постсингулярность», о которой стоит поговорить позже.
Однако… Да, в фантастике все выглядит круто, но в реальности к технологии, которая заставит человека спать годами и поверить в цифровую реальность еще долго. Да, мы эмпатичны к персонажам компьютерных игр, но это не значит, что нам больно, когда их ранят. А в настоящей виртуальной реальности, например, чувство, аналогичное боли, необходимо: вряд ли обойдется без компьютерных вирусов. К тому же, «настоящая виртуальная реальность» — это оксюморон, но реальность должна быть «настоящей», без всяких «виртуальностей».
Контента для цифровой копии Земли в приемлемом виде отсутствует. Да, Google собирал фотки и теоретически может сделать из этого модель, добавить к картам, нарисовать, и пока этого не сделал. У Марка Цукерберга также пока что мультфильм с ограниченными локациями.
Этого мира нет. Его еще предстоит создать — нарисовать, написать или перенести истории из нашего мира, сделать его интересным. Вдохнуть жизнь, как в сегодняшний интернет. Для этого требуются дешевые технологии создания многомерных моделей, усилия всех нейросетей и, что главное, куча места для проведения вычислений. Пока что полноценная матрица человечеству не по карману.
Ускоренная эволюция
Особняком стоит еще одна проблема: эти варианты нуждаются в вторжении в праздники святых: геном человека. Потому что так просто мы там не выживем. Чтобы летать в космосе, нужно создать новый вид человека — человека космического.
Что-то подобное пытался сделать в Гиперионе Дэн Симмонс — его Изгнанники (Ousters) были приспособлены к жизни в глубоком космосе и прописаны удивительно разнообразно, и возьмем его как концепцию.
Изгнанники остались гуманоидами, хотя и смотрятся довольно экзотично. Их искусственной эволюции помогли нанотехнологии, но это помогло создать целую расу, которая может передвигаться в космосе, жить в космосе и нормально себя при этом чувствовать.
Не все мутанты рады лететь в космос
Потому что космос — это очень агрессивная среда. Чтобы было проще, попав в космос человек независимо от тренировок, теряет весь кислород и умирает за 10-15 секунд. Если вам удастся выжить, например, пока для этого существуют скафандры, помните об излучении. По дороге к Марсу человек получит достаточную дозу, чтобы кукуха от нескольких месяцев посреди нигде уехала окончательно.
Защитились, ок, а куда вы денете лишнее тепло, которое производит реактор или что у вас там за источник энергии?
И таких вопросов — множество.
А можно адаптировать самого человека. Дать ей стойкость к радиации, что поможет даже в самых классических версиях перемещения в фантастике: криогенная камера. Человек тоже выделяет радиацию, и его нужно отводить, иначе мы в звездном «холодильнике» отравим себя сами. И таких примеров множество.
Кожа, способная сдерживать излучение; глаза, видящие в разных волнах; органы взаимодействия с электромагнитными полями, чтобы передвигаться — хотя это как раз фантастика.
Изгнанники Симмонса имеют длинные конечности и цепкие стопы, носят естественные шубы и перепонки на руках.
Подобные цивилизации — более или менее адаптированные к космосу — показал Джеймс Кори в «Экспансии», Пол Макоули в «Тихой войне» и «Садах Солнца». Наиболее экстремальный вариант — гильд-навигаторы из «Дюны» Фрэнка Герберта.
То же и с океанами — чтобы жить там надо жабры, кроме того, как показывает история, океаны — не самое безопасное место в эпоху вымирания, там может исчезнуть кислород и вся пища.
Лежение в матрице также требует некоторого дизайна человеческого тела — или продвинутых технологий, но эволюция возьмет свое всё равно. Потому что мы биологически созданы для того, чтобы ходить саванной и выглядеть хищников, а не лежать в криокамере. Тело требует определенного ухода или изменений. И вообще, кто говорит о теле? Может, достаточно только головы?
Но чтобы консервативное человечество согласилось на нечто подобное в наше время, когда планету и так разрывают конфликты, нужен гигантский бабах.
Несколько лет назад китайский ученый Хэ Цзянкуй генетически модифицировал двоих детей — ВИЧ-инфицированная мать родила двух здоровых девочек за счет изменения гена. Сейчас сам Цзянкуй, вероятно, под домашней стражей, а близнецы Лулу и Нана исчезли.
Учитывая очевидно негативное отношение к экспериментам над людьми, вряд ли стоит рассчитывать, что в ближайшее время человечество начнет выращивать сверхлюдей — хотя кто знает, что происходит в тех тайных лабораториях.
Можем ли мы переместить всю планету Земля на новую орбиту?
Живая наука поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.
Насколько сложно будет перевести нашу планету на другую орбиту? (Изображение предоставлено Shutterstock)
В китайском научно-фантастическом фильме «Блуждающая Земля», недавно вышедшем на Netflix, человечество пытается изменить орбиту Земли с помощью огромных двигателей, чтобы спастись от расширяющегося Солнца и предотвратить столкновение с Юпитером.
Однажды этот сценарий может стать реальностью. Через пять миллиардов лет у Солнца закончится топливо, и оно расширится, скорее всего, поглотив Землю. Более непосредственной угрозой является апокалипсис глобального потепления. Решением может быть перемещение Земли на более широкую орбиту — и это возможно в теории.
Но как это сделать и какие инженерные проблемы? В качестве аргумента предположим, что мы стремимся переместить Землю с ее текущей орбиты на орбиту на 50% дальше от Солнца, аналогичную орбите Марса.
В течение многих лет мы разрабатываем методы перемещения малых тел — астероидов — с их орбиты, главным образом для защиты нашей планеты от ударов. Некоторые из них основаны на импульсивном и часто разрушительном действии: ядерный взрыв вблизи или на поверхности астероида или «кинетический ударный элемент», например, космический корабль, сталкивающийся с астероидом на высокой скорости. Они явно не применимы к Земле из-за их разрушительного характера.
Другие методы вместо этого включают очень мягкое, непрерывное толкание в течение длительного времени, обеспечиваемое буксиром, пришвартованным к поверхности астероида, или космическим кораблем, парящим рядом с ним (толкание под действием гравитации или другие методы). Но это было бы невозможно для Земли, поскольку ее масса огромна даже по сравнению с самыми большими астероидами.
Электрические двигатели
Фактически мы уже сдвинули Землю с ее орбиты. Каждый раз, когда зонд покидает Землю на другую планету, он сообщает Земле небольшой импульс в обратном направлении, подобный отдаче ружья. К счастью для нас — но, к сожалению, для движения Земли — этот эффект невероятно мал.
Falcon Heavy от SpaceX — самая мощная ракета-носитель на сегодняшний день. Нам потребуется 300 миллиардов миллиардов запусков на полную мощность, чтобы добиться изменения орбиты Марса. Материал, из которого состоят все эти ракеты, будет эквивалентен 85% Земли, оставив только 15% Земли на орбите Марса.
Электрические двигатели — гораздо более эффективный способ ускорения массы, в частности ионные двигатели, которые работают, выпуская поток заряженных частиц, толкающих судно вперед. Мы могли бы направить электрический двигатель и запустить его в направлении следа земной орбиты.
Негабаритный двигатель должен находиться на высоте 1000 километров над уровнем моря, за пределами земной атмосферы, но при этом быть прочно прикрепленным к Земле жесткой балкой для передачи толкающей силы. С ионным лучом, выпущенным со скоростью 40 километров в секунду в правильном направлении, нам все равно нужно было бы выбросить ионы, эквивалентные 13% массы Земли, чтобы переместить оставшиеся 87%.
Плавание на свету
Поскольку свет обладает импульсом, но не массой, мы также можем иметь возможность непрерывно питать сфокусированный луч света, например лазер. Требуемая энергия будет собираться от солнца, и никакая земная масса не будет потребляться. Даже с использованием огромной лазерной установки мощностью 100 ГВт, предусмотренной проектом Breakthrough Starshot, целью которого является выведение космических аппаратов за пределы Солнечной системы для исследования соседних звезд, для достижения изменения орбиты все равно потребуется три миллиарда миллиардов лет непрерывного использования.
Но свет может также отражаться непосредственно от Солнца на Землю с помощью солнечного паруса, расположенного рядом с Землей. Исследователи показали, что потребуется отражающий диск в 19 раз больше диаметра Земли, чтобы добиться изменения орбиты в течение одного миллиарда лет.
Межпланетный бильярд
Хорошо известный способ обмена импульсом и изменения скорости между двумя вращающимися телами — сближение, или гравитационная рогатка. Этот тип маневра широко использовался межпланетными зондами. Например, космический аппарат Rosetta, посетивший комету 67P в 2014-2016 гг., за время своего десятилетнего путешествия к комете дважды проходил вблизи Земли, в 2005 и 2007 гг.
В результате гравитационное поле Земли придало «Розетте» существенное ускорение, которое было бы недостижимо при использовании только двигателей. Следовательно, Земля получила противоположный и равный импульс, хотя это не имело никакого измеримого эффекта из-за массы Земли.
А что, если бы мы могли выполнить рогатку, используя что-то гораздо более массивное, чем космический корабль? Астероиды, безусловно, могут быть перенаправлены Землей, и хотя взаимное влияние на орбиту Земли будет незначительным, это действие можно повторять множество раз, чтобы в конечном итоге добиться значительного изменения орбиты Земли.
Некоторые регионы Солнечной системы заполнены небольшими телами, такими как астероиды и кометы, масса многих из которых достаточно мала, чтобы их можно было перемещать с помощью реальных технологий, но все же на порядки больше, чем то, что может быть реально запущено с Земли.
При точном расчете траектории можно использовать так называемое «управление Δv» — маленькое тело может быть сбито с орбиты и в результате пролетит мимо Земли, придав нашей планете гораздо больший импульс. Это может показаться захватывающим, но было подсчитано, что нам потребуется миллион таких близких пролетов астероидов, каждый из которых будет отстоять друг от друга примерно на несколько тысяч лет, чтобы не отставать от расширения Солнца.
Вердикт
Из всех доступных вариантов использование нескольких астероидных рогаток кажется наиболее достижимым прямо сейчас. Но в будущем ключом может стать использование света — если мы научимся строить гигантские космические структуры или сверхмощные лазерные массивы. Они также могут быть использованы для исследования космоса.
Но хотя это теоретически возможно и может однажды стать технически осуществимым, на самом деле может быть проще переселить наш вид на нашего ближайшего планетарного соседа, Марс, который может пережить разрушение Солнца. Ведь мы уже несколько раз приземлялись на его поверхность и бродили по ней.
После рассмотрения того, как сложно будет переместить Землю, колонизация Марса, превращение его в обитаемое место и перемещение туда населения Земли с течением времени может показаться не таким уж сложным.
Маттео Чериоти, преподаватель космических систем, Университет Глазго
Эта статья перепечатана из The Conversation под лицензией Creative Commons. Прочитайте оригинальную статью.
звезд, меняющих цвет: радиальная скорость… | Планетарное общество
Метод лучевой скорости для обнаружения экзопланет основан на том факте, что звезда не остается полностью неподвижной, когда вокруг нее движется планета. Звезда слегка движется по маленькому кругу или эллипсу, реагируя на гравитационное притяжение своего меньшего компаньона. Если смотреть с расстояния, эти небольшие движения влияют на нормальный световой спектр звезды или цветовую подпись. Спектр звезды, движущейся к наблюдателю, кажется слегка сдвинутым в сторону более голубых (более коротких) длин волн. Если звезда удаляется, то ее спектр будет смещен в сторону более красных (длинных) длин волн.
Использование высокочувствительных спектрографов, прикрепленных к наземным телескопы, охотники за планетами могут отслеживать спектр звезды в поисках периодические сдвиги спектральные колебания. Спектр появляется сначала слегка синее смещение, а затем немного красное смещение. Если смены регулярные, повторяющиеся через фиксированные промежутки дней, месяцев или даже лет, это почти наверняка вызвано тем, что тело вращается вокруг звезды, притягивая ее назад и вперед по своей орбите. Если тело имеет массу меньше, чем примерно в 10 раз больше, чем у Юпитера (примерно в 3000 раз больше массы Земля), то это, вероятно, планета. (Объекты большей массы, вероятно, звезд.)
Успех этого метода стал возможен благодаря разработке Чрезвычайно чувствительные спектрографы, которые могут обнаруживать даже очень слабые движения звезды. Современные инструменты, такие как ESPRESSO на Очень большой телескоп EXPRES на открытии обсерватории Лоуэлла Канальный телескоп и HARPS3 разрабатываются для Исаака Ньютона. Телескоп в Ла-Пальме повышает чувствительность к лучевой скорости до вариации до 10 сантиметров в секунду.
Преимущества
Трудно спорить с успехом. Лучевая скорость была первым успешным методом обнаружения экзопланет и позволила идентифицировать сотни далеких миров. Он идеально подходит для наземных телескопов, потому что (в отличие от транзитной фотометрии) не нужно постоянно следить за звездами. Для этого не требуются космические телескопы или даже самые большие профессиональные телескопы; Телескоп Исаака Ньютона имеет главное зеркало диаметром 2,5 метра.
Недостатки
Фундаментальной особенностью метода лучевых скоростей является то, что он не может точно определить массу далекой планеты, а дает только оценку ее минимальной массы. Это серьезная проблема для охотников за планетами, потому что масса является ведущим критерием для различения планет и малых звезд. Некоторые астрономы считают, что по крайней мере некоторые из «планет», обнаруженных методом лучевых скоростей, вовсе не планеты, а звезды с очень малой массой.
Источник этой проблемы с лучевой скоростью заключается в том, что метод может обнаружить только движение звезды к Земле или от нее. Это не проблема, если плоскость орбиты далекой планетной системы кажется с ребра при наблюдении с Земли. В этом случае все движение звезды будет направлено к Земле или от нее и может быть обнаружено с помощью чувствительного спектрографа. Масса планеты, полученная в результате этого движения, будет в этом случае вполне точной.
Если, однако, плоскость орбиты планеты обращена лицом к ней при наблюдении с Земли, все колебание звезды будет перпендикулярно линии зрения наблюдателя. Хотя звезда может значительно перемещаться в плоскости орбиты, никакая часть ее движения не будет направлена к Земле или от нее. Сдвиг спектра не будет обнаружен, и земной наблюдатель останется в неведении о присутствии планеты, вращающейся вокруг звезды.
В большинстве случаев плоскость орбиты далекой планеты не обращена ни ребром, ни лицом, если смотреть с Земли. Чаще всего плоскость орбиты наклонена под неизвестным углом к лучу зрения. Это означает, что спектрограф обнаружит не полное движение звезды, а только ту составляющую ее колебания, которая перемещает ее к Земле или от нее. Масса предполагаемой планеты прямо пропорциональна фактическому колебанию звезды. Если будет обнаружена только часть этого колебания, то измеренная масса будет ниже истинной и даст лишь минимальное значение массы планеты.
Часть массы далекой планеты, которую можно обнаружить, определяется плоскостью ее орбиты при наблюдении с Земли. Если угол наклона из положения лицом к Земле равен i , то компонент, который находится на одной линии с Землей, определяется как sin( i ), число, которое равно нулю, если плоскость орбиты обращена лицом к нас, или один, если это ребро. Таким образом, масса планеты, измеренная с Земли, определяется фактической массой планеты, умноженной на sin( i ). Если i большое, т.е. система близка к положению ребра, то расчетная масса близка к истинной. Но если и малы, а система фактически близка к положению лицом к лицу, то истинная масса «планеты» намного больше оценки.
Астрономы редко знают истинный угол наклона планетной системы. Это оставляет открытой возможность того, что по крайней мере некоторые из обнаруженных объектов слишком массивны, чтобы быть настоящими планетами.
Другим недостатком метода лучевых скоростей является то, что он с наибольшей вероятностью находит типы планет, которые с наименьшей вероятностью могут быть носителями жизни. Раньше большинство планет, обнаруженных с помощью спектроскопии, относились к типу, известному среди ученых как горячие юпитеры. Это планеты-гиганты, состоящие в основном из газа, подобные нашему соседу Юпитеру, но вращающиеся с головокружительной скоростью на очень небольшом расстоянии от своей звезды. Их размер, короткие периоды и непосредственная близость к своей звезде гарантируют, что они производят быстрые и относительно большие звездные колебания, которые легче всего обнаружить с помощью спектроскопии. Более холодные планеты, вращающиеся дальше, вызывают более умеренные колебания своей родной звезды, и для завершения каждого оборота требуются годы, что значительно затрудняет их обнаружение с помощью спектроскопии.
Но хотя горячие юпитеры относительно легко обнаружить с помощью метода лучевых скоростей, вряд ли они являются домом для какой-либо известной нам формы жизни. Хуже того, их присутствие в центре планетной системы снижает вероятность того, что по соседству с ними сохранилось больше похожих на Землю планет. Другими словами, в то время как открытия, сделанные с помощью спектроскопии, установили наличие и распространенность планет за пределами нашей Солнечной системы, большинство систем, обнаруженных с помощью этого метода, очень маловероятные места для жизни.
Наконец, существует практическое ограничение чувствительности метода лучевых скоростей: звездная активность. Звезды не лишены черт; у них есть более яркие (более горячие, следовательно, более синие) и более тусклые (более холодные, следовательно, более красные) пятна. По мере вращения звезды эти пятна появляются и исчезают из поля зрения. Эти вариации звездного цвета могут быть похожи на сигналы лучевой скорости от маленьких, близких планет. Наша собственная звезда, Солнце, является относительно тихой звездой по большинству стандартов, но разброс ее лучевой скорости из-за пятен составляет около 50 сантиметров в секунду, что в 5 раз больше, чем сигнал, ожидаемый от земного аналога. Лучшее понимание звездной активности будет необходимо для улучшения обнаружения малых планет с Земли с использованием метода лучевых скоростей.
Эта страница была первоначально написана в 2002 году штатными авторами Планетарного общества. Последний раз Общество пересматривало и обновляло его в феврале 2020 года и благодарит Эмили Сэндфорд за полезные комментарии.
Земля и Луна расходятся
Луна удаляется от нас.
Каждый год наша Луна отчетливо и неумолимо отдаляется от Земли — совсем чуть-чуть, около полутора дюймов, почти незаметное изменение. Этот медленный отлив невозможно остановить, нет способа повернуть время вспять. Силы гравитации невидимы и непоколебимы, и независимо от того, что мы делаем или как к ним относимся, они будут продолжать подталкивать Луну вперед. В течение многих миллионов лет мы будем продолжать отдаляться друг от друга.
Учитывая это довольно мелодраматическое описание, вы можете задаться вопросом: Разве у вас нет более важных вещей для размышлений, чем луна? Ну нет, не совсем, потому что я космический репортер, и моя работа — созерцать небесные тела и писать о них. А также потому, что представление об этом явлении недавно разыгрывалось в Китае во время празднования Праздника середины осени, который отмечает полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Гигантский воздушный шар, напоминающий луну с кратерами и всем остальным, вырвался на свободу и выкатился на улицу. Видеозапись незаписанного момента показывает, как два человека бегут за массивной луной, когда она падает. До свидания!
Раньше луна была ближе. Когда она впервые образовалась около 4,5 миллиардов лет назад из каменных обломков, плававших вокруг Земли, Луна вращалась в 10 раз ближе к планете, чем сегодня. Обломки, как полагают ученые, образовались в результате столкновения Земли с загадочным объектом размером с Марс. Только что вышедшая из космической печи, луна была горячей и расплавленной, сияя красным в ночном небе. В то время, говорят ученые, Луна удалялась со скоростью около восьми дюймов в год.
Наша планета и ее луна всегда собирались разойтись вот так. Гравитация лун, какими бы маленькими они ни были по сравнению с ними, все еще может тянуть их планеты, заставляя большие миры немного выпячиваться наружу. На планете, покрытой океаном, такой как наша, эффект проявляется в меняющихся приливах. Луна притягивает наши океаны, но эти океаны отступают, заставляя Луну двигаться по своей орбите с большей скоростью. И «если вы ускоряетесь на орбите Земли, вы более успешно убегаете от Земли, поэтому вы вращаетесь с более дальнего расстояния», — объяснил мне Джеймс О’Донохью, планетолог из JAXA, японского космического агентства. Ученые называют это явление «лунным отступлением» — восхитительный термин, поскольку я бы предпочел представить себе Луну, наслаждающуюся расслабляющим отдыхом, сгибающую свое скалистое тело в различных позах йоги, а не медленное привидение Земли.
Ученые измерили это отступление, направив лазеры на зеркала, которые астронавты Аполлона оставили на Луне, используя эти данные, наряду с другими источниками, для оценки прошлых перемещений. Скорость отступления Луны менялась с годами; всплески совпадали со значительными событиями, такими как метеоритная бомбардировка Луны и колебания ледниковых периодов на Земле. Постоянное отступление повлияло на Землю не только приливами и отливами. Силы, которые уводят от нас Луну, также замедляют вращение планеты, увеличивая продолжительность наших дней. Вначале, когда Луна прижималась к нам и Земля вращалась быстрее, сутки длились всего четыре часа. При нынешних темпах отступления Луны потребовалось бы целое столетие, чтобы добавить дополнительные две миллисекунды или около того к продолжительности дня.
Ожидается, что луна будет продолжать дрейфовать в этом направлении по самым научным меркам навсегда . И, несмотря на предпосылку грядущего боевика под названием Moonfall , он нас тоже не впечатлит. Когда-нибудь, примерно через 600 миллионов лет, Луна будет двигаться по орбите достаточно далеко, чтобы человечество потеряло одно из своих древнейших космических явлений: полные солнечные затмения. Луна не сможет блокировать солнечный свет и отбрасывать на Землю собственную тень. Но Луна останется привязанной к Земле, глядя на совершенно другую, гораздо более горячую версию планеты, поскольку океаны начнут испаряться. Конечно, через несколько миллиардов лет после , что , Солнце полностью пустит под откос Луну, а также Землю, когда у нее закончится топливо, она расширится и поглотит внутреннюю часть Солнечной системы в захватывающем акте звездной смерти.
В эти выходные я впервые посмотрел в телескоп на гораздо более спокойную солнечную систему. (Я знаю, да? Я какой-то космический репортер!) Сосед установил один на крыше моего дома, и я пытался обратить внимание на то, как он объяснял различные линзы и их усиление, но я был слишком взволнован, думая только, Посмотрим, посмотрим . Я видел луну просто как яркий двухмерный шар в небе с темными пятнами, которые обманывали наш мозг, заставляя нас видеть знакомые узоры там, где их не было. Люди интерпретировали эти глифы по-разному: человеческое лицо, силуэт кролика. Что луна увидела в нас? «Луна дольше всех наблюдала за Землей крупным планом», — писал японский писатель Харуки Мураками в своем романе 1Q84 . «Он должен быть свидетелем всех явлений, происходящих — и всех действий, совершаемых — на этой земле». Луна все еще смотрит. О чем он должен думать теперь, после таких ужасных полутора лет?
Мой сосед провел телескопом по безоблачному небу. Там был Юпитер и его извилистые полосы, слабые, но безошибочные, и три крошечные светящиеся точки чуть сбоку — его самые большие спутники. Там был Сатурн, идеальный шар, его кольца торчали по бокам. А еще была луна: покрытая кратерами, трещинами и тенями, такая богатая фактура, что кожу кончиков пальцев покалывало при виде, как будто я катал луну в руке, как мрамор, чувствуя ее зазубренные края. Я решил не портить момент всем остальным на крыше той ночью, говоря им, что луна медленно, но верно удаляется от нас. Опыт расстояния — от наших семей, от времени относительной нормальности — уже достаточно мучил многих из нас. Лучше сфокусироваться на маленьком изображении в объективе, на том, чтобы впервые правильно увидеть луну. Это может быть желанием Земли очень долго прощаться, но было приятно поздороваться.
Земля быстрее и ближе к черной дыре Млечного Пути, чем считалось ранее | Космос
Новое исследование Млечного Пути из Японии показывает, что наша Земля и Солнечная система движутся быстрее и находятся ближе к центральной сверхмассивной черной дыре нашей галактики Млечный Путь, чем предполагали астрономы. Изображение через NAOJ.
Земля движется к центральной сверхмассивной черной дыре нашей галактики Млечный Путь? Будьте уверены, ответ — нет. Однако новые наблюдения Национальной астрономической обсерватории Японии, отмеченные в первом астрометрическом каталоге VERA, показывают, что наша планета расположена примерно на 2000 световых лет ближе к центральной черной дыре Млечного Пути, чем считалось ранее. И — так же, как в нашей Солнечной системе, где планеты, расположенные ближе к Солнцу, движутся быстрее, чем те, что дальше, — наша Земля и Солнце теперь движутся примерно на 4 мили в секунду (7 км/сек) быстрее, чем мы знали.
Новая работа предполагает, что наша Солнечная система расположена в 25 800 световых годах от Стрельца A* (сокращенно Sag A* и произносится как Sag A-Star ), области центральной черной дыры нашего Млечного Пути. Более раннее значение в 27 700 световых лет было принято Международным астрономическим союзом (МАС) в 1985 году.
Эти новые оценки являются результатом улучшенной модели Млечного Пути, основанной на недавних наблюдениях.
Рецензируемая статья, содержащая эти и другие результаты, была опубликована в выпуске 9 за август 2020 года.0051 Публикации Астрономического общества Японии .
Лунные календари EarthSky снова в наличии! Мы гарантированно продадимся — покупайте, пока можете. Станет отличным подарком!
Схематическое изображение нашей галактики в том виде, в каком она наносится на карту VERA. Изображение через ВЕРА.
Это первые результаты нового астрометрического каталога японского проекта VLBI (Very Long Baseline Interferometer) VERA (VLBI Исследование радиоастрометрии). Астрометрия — это измерение точного положения и движения космических объектов с течением времени. Это техника, которая в данном случае позволила нам сориентироваться , так сказать, относительно звезд Млечного Пути, движущихся вокруг нас. Из статьи:
Мы собрали все результаты астрометрии VERA, предоставив точные измерения тригонометрического годового параллакса и собственного движения. Всего в каталоге VERA числится 99 мазерных источников. Среди них 21 мазерный источник сообщается недавно, в то время как остальные 78 источников упоминаются в ранее опубликованных результатах или при подготовке к будущим статьям.
Другими словами, проект VERA используется для картирования трехмерных скоростных и пространственных структур в Млечном Пути и использует технику, называемую интерферометрией, для объединения данных радиотелескопов, разбросанных по всему Японскому архипелагу.
В результате получается удивительная новая степень точности, говорят эти ученые, с той же разрешающей способностью (четкостью), что и у телескопа диаметром 1429 миль (2300 км).
При таком разрешении теоретически на поверхности Луны можно было бы увидеть пенни.
Массив VERA состоит из 4 станций в Мидзусаве, Ирики, Огасаваре и Исигакидзиме в Японии. Изображение через ВЕРА.
Наука астрометрия — точное измерение положения и движения космических объектов — используется астрономами для составления карт всей нашей галактики и нашего положения в ней. Это может быть немного сложно, поскольку, поскольку мы встроены в саму галактику и не смотрим на нее снаружи, мы не можем просто увидеть, где мы находимся (что оказывается в одном из внешних спиральных рукавов).
Так как же астрономы пришли к этому пересмотренному местоположению нашего мира и Солнечной системы относительно центра галактики?
Сначала они построили новую карту положения и скорости, используя данные из каталога VERA, а также другие наблюдения. Это позволило им более точно определить точный центр нашей галактики.
Новые расчеты также показали, что Земля и наша Солнечная система движутся быстрее вокруг центра галактики со скоростью 227 км/сек (507 000 миль в час), а не 220 км/сек (49 км/ч).2000 миль в час).
Представление художника о сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики. Земля ближе к нему, чем предполагалось, но опасности быть затянутым нет. Изображение предоставлено Уте Краус/Википедия/CC BY-SA/Phys.org.
Но опять же, не беспокойтесь, мы все еще очень далеко от черной дыры в центре нашей галактики и не приблизимся к ней.
Ученые также хотят использовать VERA для изучения многих других объектов, в том числе близких к черной дыре. Это поможет им лучше составить карту галактики в целом и ее движения. Эти усилия будут также включать восточноазиатскую РСДБ-сеть (EAVN), у которой есть радиотелескопы в Японии, Южной Корее и Китае.
Ранее в этом году рядом с центром нашей галактики была обнаружена еще одна черная дыра промежуточной массы. По меньшей мере дюжина других была обнаружена, и только во внутренней области Млечного Пути их может быть тысячи.
Итог: Новый проект по составлению карты Млечного Пути показал, что Земля движется быстрее и находится ближе к сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики, чем считалось ранее. Новое число составляет 25 800 световых лет от Земли, в отличие от 27 700 световых лет, установленных МАС в 1919 году.85. А Земля и наша Солнечная система движутся быстрее — вокруг центра галактики — со скоростью 227 км/сек, вместо 220 км/сек.
Источник: Первый астрометрический каталог VERA
Через NAOJ
Подробнее: Как мир пришел к пониманию черных дыр
Пол Скотт Андерсон
Просмотр статей
Об авторе:
У Пола Скотта Андерсона была страсть для исследования космоса, которое он начал, когда он был ребенком, когда смотрел «Космос» Карла Сагана. В школе он был известен своей страстью к исследованию космоса и астрономии. В 2005 году он начал свой блог The Meridiani Journal, который представлял собой хронику исследования планет. В 2015 году блог был переименован в Planetaria. Хотя он интересуется всеми аспектами освоения космоса, его главной страстью является планетарная наука. В 2011 году он начал писать о космосе на фрилансе, а сейчас пишет для AmericaSpace и Futurism (часть Vocal). Он также писал для Universe Today и SpaceFlight Insider, публиковался в The Mars Quarterly и писал дополнительные статьи для известного iOS-приложения Exoplanet для iPhone и iPad.
НАСА хочет защитить Землю от астероидов — поэтому оно врезается в один космический корабль
Поздно вечером НАСА запускает космический корабль размером с холодильник, отправляя его на столкновение с астероидом в 2022 году — и все готово цель. Это преднамеренное самоуничтожение покажет нам, достаточно ли столкновения космического корабля с астероидом, чтобы спасти Землю в будущем, если массивный космический камень движется в нашу сторону.
Миссия называется DART, или Миссия по перенаправлению двойного астероида, и ее цель указана в названии. Космический корабль впервые попытается перенаправить астероид в космос. Идея довольно проста: DART собирается врезаться в объект, движущийся со скоростью примерно 15 000 миль в час, передавая свой импульс астероиду. Этого удара тела должно быть достаточно, чтобы отклонить астероид от его первоначального пути на долю 1 процента. Астероид, на который нацелен DART, не представляет никакой угрозы для Земли, и миссия ничего не может сделать, чтобы это изменить. НАСА просто хочет посмотреть, может ли столкновение с космическим камнем изменить его направление настолько, чтобы в долгосрочной перспективе он безопасно пронесся мимо планеты, а не ударился о нее.
Превратить столкновение с астероидом в предотвратимую природную катастрофу
Это метод, о котором мы не могли даже подумать 30 лет назад, но с последними достижениями в области технологий он может однажды стать одним из вариантов спасения планеты. «С современными технологиями у нас есть возможность, по крайней мере, начать превращать столкновения с астероидами в предотвратимую природную катастрофу», — говорит Том Статлер, научный сотрудник программы DART в НАСА, The Verge .
Планетарная защита
Значительной частью общей ответственности НАСА является концепция планетарной защиты: защита Земли от астероидов или других космических объектов, пути которых могут пересечься с нашей планетой. Это также часть миссии НАСА, которая, кажется, больше всего захватывает воображение широкой публики и Голливуда. В таких фильмах, как « Армагеддон » и « Глубокий удар », были представлены различные способы, которыми НАСА могло бы попытаться остановить астероид или комету, направляющуюся к нашей планете. Однако в обоих этих фильмах люди путешествуют к космической скале, которая приведет к нашей неминуемой гибели — сценарий, который, скорее всего, никогда не произойдет из-за огромной сложности и проблем с безопасностью, которые возникнут при такой миссии.
все еще возможно, что однажды мы сможем удивиться
В Армагеддоне человечество обнаруживает астероид размером с Техас всего в 18 днях от столкновения с планетой. Столь короткое уведомление об астероиде, убивающем планету, также маловероятно, поскольку НАСА находится в постоянном поиске таких камней. Прямо сейчас наши самые большие рабочие лошадки для охотников за астероидами — это два телескопа Pan-STARRS в Халеакала на Гавайях, которые сканируют небо в поисках астероидов, которые мы еще не нашли. Как только камни будут обнаружены, ученые смогут определить их пути вокруг Солнца, чтобы увидеть, могут ли они когда-нибудь пересечься с нашей планетой. Пока мы не знаем ни одного известного нам астероида, который будет представлять опасность в ближайшие 100 лет, и мы нашли большинство самых крупных из них, которые могут вызвать глобальное опустошение.
Паровой след, оставленный Челябинским метеоритом Изображение: Алексей Алишевских
Впрочем, не исключено, что однажды мы сможем удивить. НАСА считает, что обнаружило только около 40 процентов всех околоземных астероидов, которые больше 140 метров или 460 футов в поперечнике — те, которые причинили бы немыслимые разрушения, если бы столкнулись с населенным пунктом. И нас уже не раз удивляли опасные космические камни. В 2013 году метеор размером с дом взорвался в небе над Челябинском, Россия, без какого-либо предупреждения, вызвав взрыв, эквивалентный 440 000 тонн тротила, и ранив более 1600 человек.
Считалось, что диаметр Челябинского метеорита составляет всего 18 метров или 60 футов, но он все же причинил серьезный ущерб. Вот почему НАСА очень хочет найти астероиды диаметром от 140 до 150 метров. Воздействие одного из них может привести к массовым жертвам, кризисам с беженцами, политической нестабильности, сбоям в цепочке поставок и многому другому. «Если бы столкновение произошло в населенном пункте или в технологическом центре, оно могло бы быть очень серьезным», — говорит Стэтлер. «Даже если бы прямые последствия были очень локальными, они могли бы иметь глобальные последствия».
Толчок
Чтобы предотвратить такой кошмарный сценарий, ученые выдвинули множество различных идей. Некоторые предлагали отправить в космос ядерные устройства, чтобы либо уничтожить опасный астероид, либо взорвать рядом с ним ударную волну, которая сбила бы его с курса. Однако с запуском ядерных бомб в космос сложно ориентироваться, учитывая, что их использование в космосе запрещено международным правом. Кроме того, просто невероятно сложно на самом деле взорвать астероиды, которые обычно движутся в космосе со скоростью более 40 000 миль в час.
Ученые НАСА считают, что просто подтолкнуть астероид, когда он все еще находится относительно далеко от нас, — это более простое решение. Но НАСА никогда раньше не пыталось сбить астероид с курса. С миссией DART космическое агентство начинает с малого. Миссия направляется к астероиду под названием Дидимос, который имеет ширину около 2500 футов или примерно высоту Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире в Дубае. Но это не конечная цель космического корабля. DART на самом деле собирается врезаться в лунный астероид, который вращается вокруг Дидимоса, называемый Диморфосом, шириной около 525 футов или 160 метров. Столкновение передаст достаточно импульса, чтобы изменить орбиту Диморфоса вокруг большей скалы.
Радарные изображения Дидимоса и его спутника, сделанные в 2003 году. Изображение: НАСА
Проблема, однако, в том, что мы на самом деле никогда раньше не видели и Диморфос. Мы просто знаем, что он вращается вокруг Дидима, потому что он периодически проходит перед астероидом, слегка приглушая свет, отражающийся от большей скалы. Основываясь на этом затемнении, ученые знают приблизительный размер спутника и время, необходимое для обращения вокруг Дидимоса. Ожидается, что космический корабль DART, который будет весить 550 кг или 1210 фунтов при столкновении и имеет форму большого ящика, изменит время, необходимое Диморфосу для выхода на орбиту Дидимоса, по крайней мере на 73 секунды, если не на несколько минут, после столкновения с луной. . Это процесс, который приведет к полному уничтожению DART, что Стэтлер называет «крайним разрушением».
Но мы действительно понятия не имеем, какой астероид мы найдем, когда доберемся туда, что создает неуверенность в том, что именно произойдет с Диморфосом. На самом деле, астероид настолько мал и темен, что инженеры миссии DART могут увидеть его только за час до удара космического корабля.
мы понятия не имеем, какой астероид мы найдем, когда доберемся туда
«Сейчас считается, что он сделан из того же материала, что и основной астероид, но у нас нет реальных доказательств Это потому, что мы ничего не знаем об этой луне», — говорит Елена Адамс, системный инженер миссии DART в Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.0051 Грань . Основываясь на прошлых миссиях к астероидам, НАСА понимает, что поверхности некоторых астероидов очень жидкие и хрупкие, почти как жидкости. Как такой материал реагирует на воздействие космического корабля, подобного DART, неизвестно.
Хорошая новость заключается в том, что мы сможем увидеть уничтожение DART. Непосредственно перед столкновением основной космический корабль запустит крошечный космический корабль размером с коробку с хлопьями, который пролетит мимо Диморфоса через три минуты после столкновения и зафиксирует образовавшийся шлейф от столкновения. Таким образом, мы будем уверены, что DART выполнил свою работу.
Сработало?
Измерить небольшое изменение траектории движения астероида — непростая задача. Но у НАСА есть план на этот счет. В течение нескольких дней и недель после гибели DART астрономы будут использовать телескопы для наблюдения за Дидимосом и Диморфосом, наблюдая, как луна периодически затмевает главный астероид. Если время этих затемнений со временем меняется, это означает, что орбита спутника была изменена, и DART выполнил свою работу.
Для более подробного изучения того, как DART повлиял на систему Didymos, Европейское космическое агентство запустит космический корабль под названием Hera в 2024 году, который встретится с двойной парой в 2026 году. Миссия проведет полное исследование системы для составления карты вне воздействия DART.
Ракета SpaceX Falcon 9 в Калифорнии с DART наверху Изображение: НАСА/Билл Ингаллс как бороться с опасным астероидом в будущем. Возможно, мы могли бы разместить на земле группу космических кораблей, подобных DART, готовых к развертыванию, когда мы обнаружим астероид, направляющийся к нам. «Это широкая дискуссия внутри и вне правительства, чтобы выяснить, насколько мы готовы быть готовыми?» говорит Статлер.
Прежде чем это произойдет, DART должен встретить свою судьбу, и все начинается с запуска. Космический корабль должен стартовать на ракете SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в 1:21 утра по восточному времени в среду, 24 ноября. Для команды миссии это горько-сладкий момент, когда они прощаются со своим космическим кораблем, отправляя его на гибель. Но это также довольно крутой опыт. «Я имею в виду, как часто вам приходится разбивать космический корабль стоимостью 250 миллионов долларов, верно?» говорит Адамс. «Не очень часто.»
Какова вероятность того, что астероиды уничтожат планету Земля?
toggle
Главная > Большое влияние > Новости
Источник: Getty Images
Цифровая композиция астероида с изображением красной звезды.
Автор Софи Хирш
12 августа 2022 г., опубликовано в 12:05. ET
Эти выходные будут наполнены целой серией захватывающих небесных событий — ожидается, что массивный астероид пролетит мимо Земли сегодня, за ним последует еще один на следующий день… и на следующий день… и еще несколько на следующей неделе. Но являются ли эти астероиды во главе к Земле?
Статья продолжается под рекламой
Хотя НАСА классифицирует все пять этих астероидов как «потенциально опасные», к счастью, они не направляются к Земле , а приближаются к Земле вплотную. В принципе, нам ничего не угрожает, и сюжет Не смотри вверх не ожидается в ближайшее время. Фу.
Тем не менее, изучение астероидов, приближающихся так близко к Земле, является важным способом изучения Вселенной. Вот взгляд на пять предстоящих сближений с астероидами.
Источник: Getty Images
Компьютерное программное обеспечение обнаружило местонахождение астероида 2014 JO25 19 апреля 2017 года в Лас-Вегасе.
Продолжение статьи под рекламой
Первый астероид, приблизившийся к Земле в эти выходные, называется 2015 FF.
В пятницу, 12 августа, ожидается, что астероид 2015 FF пролетит мимо Земли на расстоянии 2 660 000 миль, согласно данным Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), в которой подробно описаны следующие пять сближений астероидов.
Live Science отмечает, что это расстояние почти в восемь раз превышает среднюю длину между Землей и Луной, что ближе, чем кажется; кроме того, он будет двигаться примерно в 27 раз быстрее скорости звука.
JPL добавил, что FF 2015 имеет длину примерно 53 фута, что примерно соответствует размеру скромного дома.
По данным JPL, астероид 2015 FF до этого сближался с Землей и Венерой не менее 16 раз; также ожидается, что он снова пройдет мимо Земли в 2025, 2066, 2069 годах., а затем пролетят мимо Марса в 2069 году.
Продолжение статьи ниже объявления
В период с 11 по 16 августа пять астероидов, стоящих друг за другом, пролетят мимо Земли!
Обратите внимание на самое большое из них: гигантский «2022 OT1» шириной 110 футов, который окажется на расстоянии всего 4,7 миллиона километров от нашей планеты!
Читать: https://t.co/cCnGIwB953
📷: NASA/JPL-Caltech
Thread.👇 pic.twitter.com/ZS47LZHiKY
— The Weather Channel India (@weatherindia) 12 августа 2022 г.
Вскоре к Земле пролетят еще четыре астероида.
На следующий день, в субботу, 13 августа, ожидается, что астероид вдвое больше, чем 2015 FF, приблизится к Земле еще раз. Согласно JPL, этот, называемый 2022 OT1, имеет длину около 110 футов, что примерно равно длине меньшего коммерческого самолета. Этот астероид приблизится к Земле на расстояние 2 960 000 миль и, как ожидается, пролетит мимо в воскресенье утром.
Затем, в воскресенье, 13 августа, астероид 2022 OA4 длиной около 71 фута приблизится к Земле с расстояния 4 320 000 миль.
Продолжение статьи под рекламой
После окончания выходных у нас будет перерыв в понедельник, но затем во вторник, 16 августа, два астероида сойдутся на близком расстоянии. Во-первых, астероид 2022 PW длиной 93 фута пролетит с расстояния 329 000 миль, что, безусловно, является самым близким сближением за неделю. Затем астероид 2022 PJ1 длиной около 60 футов пролетит мимо Земли с расстояния около 2 630 000 миль.
Астероид отслеживается НАСА и не представляет опасности для Земли. https://t.co/4E6lGUpSw8
— Как это работает (@HowItWorksmag) 10 августа 2022 г.
Продолжение статьи ниже рекламы
Каковы шансы, что астероид уничтожит Землю?
В соответствии с монетным двором , НАСА заявило, что если астероид размером с 2022 OT1 (второй по величине из этой серии из пяти астероидов) упадет на Землю, он оставит кратер размером с Париж. Кроме того, в Live Science отмечается, что НАСА классифицирует любой быстродвижущийся космический объект, проходящий мимо Земли в пределах 4,65 миллиона миль, как «потенциально опасный».
К счастью, НАСА вовсе не ожидает, что этот астероид (или любые другие грядущие астероиды) действительно станет опасным и столкнется с нашей планетой — или, если уж на то пошло, уничтожит нашу планету. Это было только в Не смотри вверх.
Однако в прошлом было несколько заметных столкновений астероидов с атмосферой Земли. Например, Live Science отмечает, что в 2013 году в Челябинск, Россия, врезался астероид, в результате чего произошел сильный взрыв, в результате которого над городом взорвались огненные шары, в результате чего пострадало около 1200 человек.
Всего десять лет назад миллиарды людей благодаря астрономам твердо верили в то, что Солнечная система состоит из восьми планет. И теперь, все те же самые ученые пытаются заставить нас поверить в то, что девятая планета все-таки существует. И речь идет совсем не о Плутоне, который этот статус утратил.
В поисках девятой планеты
Содержание
1 Существует ли девятая планета
2 Как называется девятая планета
3 Последняя планета Солнечной системы
4 Движение Сатурна
Существует ли девятая планета
В январе этого года астрономы, «убившие Плутон», Константин Батыгин и Майк Браун из Калифорнийского технологического института поделились с миром весьма уверенными доказательствами того, что внутри Солнечной системы имеется планета больше Земли и примерно в 500 раз дальше расположена от Солнца. Девятую планету воочию никто не видел, но тем не менее о ее существовании ясно указывает поведение других космических объектов, расположенных в этой области космоса. С этого момента астрономы по всему миру устроили негласную гонку, главным призом которого (помимо всеобщей любви и признания, разумеется) является эта самая пока неуловимая взору Девятая планета.
«Я никогда не видел ничего подобного раньше», — делится Браун.
«Люди смотрят на наши доказательства и очень твердо уверены в их достоверности. Я даже волнуюсь в некотором роде»
Следует отметить, что такой положительный настрой в отношении «открытия» планеты сейчас действительно выглядит несколько странно. Ведь это далеко не первый случай, когда астрономы объявляют о том, что на задворках нашей системы, там, за ледяным кольцом древних астероидов и метеоритов, называемым поясом Койпера, находится еще один, скрытый от нас мир. Такие заявления звучат не одно десятилетие. Как говорит Браун, «когда происходит что-то интересное во внешних границах Солнечной системы, обязательно появляется кто-то, кто уверенно заявляет о том, что речь идет о планете».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен. Там можно найти много всего интересного, чего нет даже на нашем сайте.
Но, как правило, каждый раз, когда дело доходит до глубокого анализа данных, сами же астрономы и развенчивают все эти мифы о новых планетах. Однако в этот раз совсем наоборот. Чем больше анализа проводится, тем более уверенными становятся ученые в наличии где-то там еще одной планеты. Первое свидетельство относится еще к 2003 году, когда Браун определил наличие кружащего по эллиптической орбите вокруг Солнца объекта диаметром около 1000 километров, расположенного в весьма большой удаленности от внешней границы пояса Койпера.
Орбита Седны (красным) в сравнении с другими планетами и Плутоном (фиолетовым)
Как называется девятая планета
Седна. Такое имя в честь эскимосской богини получил этот наиболее удаленный из известных космический объект, оборачивающийся вокруг Солнца. И что самое интересное, никто до сих пор не может объяснить, как он туда попал. В научной статье, опубликованной в следующем после открытия году, Браун и его коллеги предположили, что Седна была притянута на такую очень странную орбиту проходившей мимо блуждающей звездой или ранее невиданной планетой. И вот уже более десяти лет эта загадка до сих пор остается неразгаданной и лишь постоянно увеличивает интерес ученых.
В 2014 году астрономы Чад Трухильо и Скотт Шеппадр объявили об открытии еще одного очень удаленного космического объекта с орбитой, похожей на орбиту Седны, после чего рассказали о том, что обнаружено еще шесть объектов пояса Койпера, которые тоже обладают странными орбитальными характеристиками. Каждый из этих ледяных камней обладает эллиптической орбитой, которая завершается в одной и той же точке Солнечной системы. Более того, все орбиты этих объектов обладают одинаковым углом отклонения, составляющим около 30 градусов от плоскости орбиты других планет, обращающихся вокруг Солнца.
Если основываться на нашем понимании динамики объектов пояса Койпера, существование таких орбит кажется крайней неправдоподобным. Но это так! Какова вероятность того, что схожая орбита будет иметься у шести разных объектов? Примерно 1 к 14 000!
Именно тогда теоретик Батыгин и наблюдатель Браун решили объединить все свои знания и начать искать ответы.
«Нашей ключевой задачей являлся поиск доказательств того, что причиной всех этих событий является не планета, а скорее какой-то другой динамический эффект», — отмечает Батыгин.
Шесть самых удаленных объектов в Солнечной системе с орбитой позади Нептуна, все они каким-то образом выстроились в одном направлении. Для такого эффекта там должна находиться планета, в 10 раз массивнее Земли и чья орбита несколько отличается от расположения орбит других планет
Последняя планета Солнечной системы
И все же, спустя два года математических расчетов и бесчисленных компьютерных симуляций с использованием мощнейших суперкомпьютеров, все данные указывали на то, что там находится планета. Поведение Седны, шести объектов пояса Койпера и множества других, не менее странных космических тел, перпендикулярно расположенных по отношению к другим планетам системы, можно объяснить лишь наличием планеты, которая в 10 раз массивнее нашей Земли.
Чтобы не пропустить ничего интересного из мира высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram. Там вы узнаете много нового.
«Наши предположения заключались не только в существовании там планеты, но и являлись попыткой объяснить все те физические процессы, которые определяют форму внешней Солнечной системы», — говорит Батыгин.
Согласно расчетам Батыгина и Брауна, Девятая планета имеет продолговатую асинхронную орбиту, при которой ближайшая точка ее сближения с Солнцем расположена в прямой противоположности с другими планетами Солнечной системы. У этого мира уходит от 10 до 20 тысяч лет лишь для того, чтобы совершить один полный оборот вокруг Солнца и дальнейшая точка его орбиты расположена в сотне миллиардах километров (или около 1200 дистанциях от Земли до Солнца).
В январе Батыгин и Браун опубликовали данные о своем открытии в журнале Astrophysical Journal. Объявление о том, что девятая планета может на самом деле существовать, вдохновила не только множество астрономов-любителей, которые до сих пор не могли смириться с «убийством» Плутона, но и все научное сообщество. Любители и эксперты разных мастей начали задаваться вопросом о том, не могла ли эта девятая планета ранее мелькать в их собственных научных наблюдениях.
Ведь если в конечном итоге астрономы, обнаружившие Девятую планету, действительно правы, то это только лишь вопрос времени, когда мы на самом деле сможем ее отыскать на небе.
Очевидным и самым твердым доказательством существования планеты является, конечно же, ее визуальное определение. В случае с Девятой планетой эта задача выглядит весьма трудной, потому что если она и есть, то находится в тридцать раз дальше от Солнца, чем тот же Нептун, и к тому же не отражает никакого света. Однако Браун, построивший свою карьеру вокруг обнаружения маленьких и труднозаметных космических объектов в поясе Койпера, оптимистично настроен и уверен, что Девятую планету можно обнаружить.
«В общем и целом методика поиска аналогична той, которую мы используем для обнаружения новых объектов в поясе Койпера», — говорит Браун.
«Вы делаете снимок, немного ждете, потом делаете другой снимок той же области и проверяете, не появилось ли чего нового. Если вы сможете сказать, где именно Девятая планета была в тот или иной промежуток времени, я смогу без всяких проблем ее найти».
Проблема же заключается в том, что мы не знаем, где была и есть Девятая планета. Ее орбита слишком гигантская, чтобы это можно было выяснить так просто. И пока астрономы продолжают следить за сотнями разных объектов пояса Койпера, просто наведя в ту или иную область неба свои телескопы, поиск определенного объекта в таких гигантских космических просторах является гораздо более сложной задачей.
«Если скажете, где уже была Девятая планета, я без проблем смогу ее найти»
«Что касается объектов пояса Койпера, то здесь мы можем использовать обычную статистическую выборку. Но если говорить о Девятой планете, то мы хотим на самом деле ее найти и увидеть. Поэтому нам необходимо очень систематически подходить к вопросу наблюдения за небом и стараться не пропустить ни одной его части», — объясняет Браун.
Лучшим инструментом для этой работы — как в плане мощности и чувствительности, так в плане широкого угла обзора, — является Субару, 8,2-метровый оптический и инфракрасный телескоп, расположенный на краю спящего вулкана Мауна Кеа на Гавайях. Батыгин и Браун уже подали запрос на использование данного телескопа осенью этого года. Телескоп очень популярен среди астрономов и поэтому ежегодно выстраивается целая очередь желающих его попробовать в том или ином научном проекте. Тем временем несколько коллег ученых решили использовать южное полушарие ночного неба в охоте за «невидимой» планетой, используя сверхчувствительную камеру темной энергии, расположенную в обсерватории в Чили.
Телескоп Субару на вулкане Мауна Кеа
Хотя, конечно же, необязательно обладать хорошим телескопом, чтобы имелась возможность помочь в поиске Девятой планеты. Агнес Фиенга, эксперт по планетарной динамике французской обсерватории в Ницце предлагает совершенно иной способ, который позволит найти нужную цель, — космический зонд NASA «Кассини».
Движение Сатурна
C 2003 года Фиенга и ее коллеги использовали различные радиоданные, собранные навигационной системой зонда «Кассини», чтобы точно определить движение Сатурна. Путем анализа данных, ученые создали детальные модели движения всех планет и астероидов внутри Солнечной системы. Когда Батыгин и Браун опубликовали данные орбитальной траектории девятой планеты, Фиенга поняла, что ее модели могли бы помочь сузить круг ее поиска.
Вам будет интересно: Ученые нашли доказательства, что девятая планета не существует
«Совсем несложно подставить данные о планете и просто проверить вероятность данной теории», — делится Фиенга.
Добавив Девятую планету в отлаженную благодаря собранной в течение 10 лет информации с «Кассини» модель Солнечной системы, Фиенга и ее коллеги смогли исключить уже половину вероятных расположений планеты на ночном небе.
«Это исследование просто потрясающее!», — говорит Батыгин и отмечает, что предполагаемые командой Фиенги позиции планеты включают и перелигий — ближайшую точку своей орбиты от Солнца. Это независимое исследование подтвердило точку зрения Батыгина на то, что в настоящий момент планета, скорее всего, находится на более удаленном от нас расстоянии.
В то же время Ник Кован из Университета Макгилла (Канада) предложил еще один способ, благодаря которому мы сможем найти Девятую планету. Этим способом является поиск ее тепловой сигнатуры. Ведь даже самая холодная из известных науке планет все равно выделяет небольшой объем энергии, который можно заметить в миллиметровом диапазоне радиотелескопа. Благодаря тому же типу энергии ученые, например, пытаются изучать историю рождения Вселенной.
«Природа удивительно поработала над созданием планет, наделив их самыми невообразимыми свойствами»
«Я совсем не эксперт по части вопросов о Девятой планете, и, кроме того, я не космолог», — объясняет Кован, занимающийся изучением состава атмосферы экзопланет.
Однако коллега Кована, Гил Холдер предполагает, что тепловая сигнатура Девятой планеты может быть обнаружена благодаря инструментам, которые обычно используются для изучения реликтового излучения — древнейшего радиоизлучения, оставленного после Большого взрыва и большого интереса Кована.
«Я провел некоторые расчеты и пришел к заключению, что температура поверхности планеты может составлять от 20 до 40 Кельвинов», — говорит Кован.
Следует отметить, что это должен быть чертовски холодный мир, если это так. И кроме того, это может означать, что излучение Девятой планеты примерно в 2000 раз менее интенсивное (холоднее) по сравнению с Ураном и Нептуном.
«Я тогда подумал, что это на самом деле бредовая идея», — говорит Кован.
Но когда Кован поделился своими выводами с Холдером, он осознал, что ошибался.
«Оказывается, мы используем Уран и Нептун для калибровки экспериментов по наблюдению за реликтовым излучением, потому что эти планеты действительно очень яркие», — делится ученый.
«Поэтому существование планеты в 2000 раз холоднее — вполне возможно!»
Нептун, самая далекая из известных на данный момент планет, используется для калибровки данных по измерению реликтового излучения
Кован, Холдер, а также Нэйтан Кайб из Университета Оклахомы написали на базе этой идеи статью, которая сейчас находится на рассмотрении журнала The Astrophysical Journal. Кован надеется, что будущие космологические эксперименты позволят найти Девятую планету, или по крайней мере серьезно сузить круг поиска. И если нам повезет, ее тепловая сигнатура уже может содержаться в чьих-то данных исследования реликтового излучения.
Батыгин, со своей стороны, продолжает в настоящий момент проводить компьютерные симуляции. Несколько недель назад эти модели добавили веса. Мишель Баннистер из Викторианского университета (Канада) объявила о существовании еще одного объекта пояса Койпера, который по иронии судьбы и согласно ее моделям находится на той же орбите, на которой находятся другие шесть объектов, о которых говорилось выше в этой статье.
«Наши самые большие опасения заключались в том, что следующий набор объектов, которые мы можем обнаружить, смогут в пух и прах разнести нашу теорию. Мы окажемся обведенными вокруг пальца своими же мозгами», — говорит Батыгин.
Все самые свежие новости из мира высоких технологий вы также можете найти в Google News.
«Однако первый среди обнаруженных новых объектов оказался именно там, где мы и предсказывали. То есть это фактически подтверждает нашу теорию».
Тем не менее шампанское открывать пока рано. Необходимо найти больше убедительных доказательств, однако большинство астрономов сейчас соглашаются с тем, что возможность существования за поясом Койпера никогда ранее невиданной планеты сейчас как никогда высока.
«Я не могу сейчас быть на сто процентов уверен в том, что этот объект является или не является планетой. Однако я считаю, что за год мы почти наверняка должны найти нужный ответ», — говорит Фиенга.
Но если мы действительно найдем Девятую планету, что с этого? А это, в свою очередь, сможет изменить наше представление о Солнечной системе, так же как в свое время это сделало открытие объектов пояса Койпера в начале 2000-х. Это открытие поможет нам собрать воедино историю нашей системы: узнать о том, как сформировались планеты, почему они такие разные, а также выяснить, как они обрели свои текущие орбиты. Кроме того, это открытие позволит нам по-новому смотреть на открываемые нами миры вокруг других звезд.
«Самым удивительным для меня в Девятой планете является то, что это совершенно неисследованная для нас территория. Вы делаете расчеты и осознаете, что можно реально легко спрятать планету где-то там, и, возможно, даже не одну. Природа удивительно постаралась, создавая все эти миры и наделив их самыми невообразимыми свойствами», — делится Кован.
«Я думаю, определенно есть одна вещь, по поводу которой мы можем быть уверены. В Солнечной системе еще полно нераскрытых тайн», — соглашается Батыгин.
Какой может быть Девятая планета Солнечной системы?
Наука Космос Солнечная система Земля Девятая планета
Какой может быть Девятая планета Солнечной системы?
Егор Морозов
—
После столетий наблюдений за небом карта нашей Cолнечной системы стала довольно подробной. Мы живем на одной из скалистых внутренних планет. Далее следует пояс астероидов, два газовых гиганта, два ледяных гиганта, а затем второй пояс из множества мелких ледяных тел. Однако теперь исследователи подозревают, что в малоизученной внешней Солнечной системе скрывается таинственная Девятая планета.
Вглядываясь в темноту космоса, астрономам удалось установить одну странную общую особенность многих транснептуновых объектов. И то, что они обнаружили, кажется бессмысленным. Там, где исследователи предсказывали хаос — разрозненные остатки от бурного образования Солнечной системы — они увидели неожиданный порядок. Орбиты далеких объектов не хаотичны — они определенным образом кучкуются в одной части неба.
Ведущая теория состоит в том, что гигантская планета, как минимум в десять раз тяжелее Земли, влияет на тела за орбитой Нептуна, заставляя их танцевать определенный гравитационный вальс. Впервые идея о существовании этой планеты была выдвинута в 2014 году астрономами Чедвиком Трухильо и Скоттом Шеппардом, и с тех пор появляются и альтернативные предположения.
Например, недавно астрофизик Энн-Мари Мэдиган вместе с коллегами рассчитали, что огромный диск из небольших космических булыжников может создавать гравитационные эффекты, идентичные одной большой планете. Другие исследователи пошли еще дальше, предполагая, что таинственный объект может быть черной дырой размером с мячик для тенниса. И если кто-то из них прав, то поиски «гравитационного возмутителя» силами современных телескопов не имеют смысла — у нас нет способов засечь настолько мелкие и тусклые объекты на таких огромных дистанциях. И в таком случае астрономам придется проявить больше терпения и, возможно, больше изобретательности.
Орбиты многих транснептуновых объектов расположены уж слишком «правильно».
Одна из проблем в теории Девятой планеты состоит в том, что хотя она и объясняет странные орбиты транснептуновых объектов, наблюдаемые астрономами, теоретики не уверены, как такая огромная планета может существовать во внешней Солнечной системе. Гравитация Солнца ослабевает вместе с его светом, поэтому огромная планета, образовавшись там, за 4 миллиарда лет с легкостью может быть унесена проходящей рядом звездой. А если она образовалась близко к Солнцу, а затем стала дрейфовать наружу, то что же ее останавливало? «Это странное место для планеты», — говорит Джеймс Анвин, физик из Университета Иллинойса в Чикаго.
Поэтому, по его словам, симуляция Мэдиган имеет смысл — она позволяет получить сгруппированные орбиты далеких тел без головной боли с Девятой планетой. Анвин говорит, что когда формировалась Солнечная система, Юпитер и Сатурн должны были вывести множество планетарных обломков на длинные овальные орбиты, которые в совокупности образуют незамеченный шайбообразный диск за пределами орбиты Плутона. Другие исследователи предполагали, что крошечные массы таких разрозненных объектов никак не могут создать существенную гравитацию, но Мэдиган обнаружила, что это не так.
Когда она создавала цифровые модели Солнечной системы, то обнаружила, что в какой-то момент в далеком прошлом диск мог превратиться в недолговечный конус, прежде чем вернуться обратно в форму «более пушистого» диска. И в состоянии конуса гравитационное влияние множества мелких тел вполне может быть сравнимо с влиянием Девятой планеты. «Таким образом вы можете объяснить все, что было аномальным во внешней Солнечной системе», — говорит Мэдиган.
Тем не менее, она указывает, что ее моделирование требует своеобразного «прыжка веры». Для того, чтобы диск полностью соответствовал Девятой планете по оказываемому на другие тела гравитационному влиянию, он должен быть в 20 раз тяжелее Земли — это сравнимо вообще со всем веществом Солнечной системы за орбитой Плутона. «Мы действительно находимся на грани разумного», — говорит Мэдиган.
Возможные этапы формирования внешнего диска Солнечной системы.
Есть и более разумный вариант, предложенный соавтором другой статьи Антриком Сефиляном, кандидатом наук в Кембриджском университете. Его команда рассчитала вариант, в котором существует и внешний диск, и Девятая планета. И в таком случае для создания нужного гравитационного эффекта их размеры должны быть меньше, что повышает шанс на существование их обоих.
Независимо от того, является ли таинственный «гравитационный возмутитель» идеально расположенной планетой, особо массивным диском или какой-то их комбинацией, астрофизики склоняются к выводу, что во внешней Солнечной системе существует нечто невероятное. И некоторые в своих предположениях заходят существенно дальше других.
Прошлой осенью Анвин выступил соавтором публикации, в которой высказывалось предположение, что загадочный объект может быть маленькой черной дырой, образовавшейся из сверхплотной материи в момент начального расширения Вселенной. На данный момент такие первичные черные дыры все еще остаются теоретическими, однако их массы вполне могут быть в несколько раз больше земной. И если они на самом деле существуют, то Солнце могло захватить одну из них во время своего путешествия по Млечному пути. «Это безумная идея», — говорит Анвин, «но она не является совершенно фантастической».
Как видите, всевозможных идей хватает, и поставить точку в этом вопросе смогут, судя по всему, лишь астрономы. Так, Майк Браун, влиятельный сторонник теории Девятой планеты, активно изучает небо, чтобы завершить эту дискуссию. По его словам, если эта таинственная планета действительно на порядок тяжелее Земли, то скорее всего она является каменистой и втрое больше нашего мира по габаритам. Засечь такой объект на краю Солнечной системы мощные современные телескопы могут, однако проблема заключается в огромной области неба, которую нужно изучить.
Так выглядит Плутон в достаточно мощный наземный телескоп. Очевидно, что обнаружить черную дыру, не излучающую свет и имеющую размеры с апельсин, таким способом просто невозможно.
Если Браун не обнаружит планету, обсерватория следующего поколения имени Веры Рубин (ранее Большой обзорный телескоп), которая, как ожидается, сделает первые снимки в этом году, вероятно, вынесет вердикт в течение ближайших пяти лет. Поскольку она будет способна обнаруживать гораздо более тусклые и мелкие объекты, чем современные телескопы, Мэдиган ожидает, что она либо найдет Девятую Планету, либо начнет составлять карту объектов на внутреннем краю рассчитанного ею диска. Или же вообще обнаружит новые транснептуновые объекты, которые разрушат существующую красивую схему, где они все группируются в одном месте, и необходимость в Девятой планете или ее заменителе отпадет.
В том маловероятном случае, если и телескопы будущего потерпят неудачу, а гравитационная аномалия сохранится, теория черных дыр Анвина может начать выглядеть еще более разумной. Эдвард Виттен, физик-теоретик и пионер теории струн, выложил на прошлой неделе статью на Arxiv.org, описывающую крайние меры для обнаружения небольшого абсолютно невидимого тела: отправку поисковой группы из множества зондов.
Вдохновленный Breakthrough Starshot, амбициозным проектом, в рамках которого в будущем планируется отправка целой флотилии нанозондов к ближайшей звезде, Виттен предложил отправить множество простых зондов во всех направлениях, в надежде, что кто-нибудь из них сможет почувствовать гравитационное влияние, пролетая рядом с черной дырой. Оснащенные легкими космическими парусами, такие зонды теоретически смогут разогнаться до одной сотой скорости света, толкаемые мощным лазерным лучом с Земли, в результате чего путешествие в область местонахождения теоретической первичной черной дыры может сократиться примерно до десятилетия. Такие зонды смогут составить окончательную карту масс во внешней Солнечной системе, определив там все объекты, будь то планеты, диски, черные дыры или все вышеперечисленное.
Однако, разумеется, даже спустя десятилетие это все еще будет фантастикой. Стоимость одной только инфраструктуры для запуска зондов составит многие миллиарды долларов, а необходимых очень мощных лазеров и материала для парусов спутников на сегодняшний день вообще не существует. Также есть шанс того, что из-за огромной скорости полета зонды могут «проскочить» черную дыру, не заметив ее влияния. «Это очень забавная идея», — говорит Анвин. «Однако она будет иметь премиальный ценник и скорее всего сможет ответить на все вопросы о внешней Солнечной системе».
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Купить рекламу
Рекомендации
Российские банки массово отказываются брать у клиентов доллары, евро и другую валюту (ОБНОВЛЕНО)
Плюс» отдают за гроши на AliExpress. Срочно забирайте»>
Подписку «Яндекс.Плюс» отдают за гроши на AliExpress. Срочно забирайте
«ЮMoney» запустил полноценную замену Google Pay. Как воспользоваться?
В России возникнут огромные проблемы с оплатой банковскими картами
Рекомендации
Российские банки массово отказываются брать у клиентов доллары, евро и другую валюту (ОБНОВЛЕНО)
Подписку «Яндекс. Плюс» отдают за гроши на AliExpress. Срочно забирайте
«ЮMoney» запустил полноценную замену Google Pay. Как воспользоваться?
В России возникнут огромные проблемы с оплатой банковскими картами
Купить рекламу
Читайте также
Тамагочи
Российские игроки вновь возвращаются к дискам
Россия игры
realme привезла в Россию уникальный телевизор с технологией SLED
realme
Гипотеза о девятой планете
Гипотеза о девятой планете
Архитектура транснептуновой области. Гравитационное воздействие Девятой планеты на далёкие объекты Солнечной системы. Район поиска новой планеты.
Опубликовано
1. Последние открытия планет
2. Архитектура транснептуновой области
3. Классический пояс Койпера
4. Астероиды-Кентавры
5. Облако Оорта
6. Непонятные объекты
7. Группирование орбит
8. Район поиска новых планет
9. Моделирование
10. Численные модели
11. Поиски планеты
12. Сценарии формирования
13. Резюме
За последние 20 лет, на периферии Солнечной системы обнаружилось замысловатая структура орбит. Они принадлежат холодным объектом из пояса Койпера вращающимся за пределами орбиты Нептуна. Небесная механика изучена достаточно хорошо, чтобы понять, что появление этих орбит невозможно в присутствии всего 8 известных планет. Такая архитектура может быть признаком существования новой планеты массой порядка 5 — 10 земных, с небольшим наклонением слегка вытянутой орбиты, и размерам орбиты в несколько сотен астрономических единиц.
Это обзор некоторых результатов работы, известной как гипотеза о 9 планете, над которой работают: профессор планетарной астрономии Майкл Браун совместно с астрономом Константином Батыгиным. Подробнее с материалами вы можете ознакомиться по ссылкам на источники внизу статьи.
Последние открытия планет
С самых древних времен было известно всего 6 планет и это неудивительно поскольку все они видны невооруженным глазом. Другие две планеты Уран и Нептун были открыты только после изобретения телескопа, четыре столетия назад, Галилео Галилеем. Телескопы расширили возможности людей. Несмотря на такое преимущество, с 1930 года после открытия карлика Плутона, никаких значимых прибавлений в Солнечном семействе планет не случалось.
Открытие Плутона.
Новую планету «X» за орбитой Нептуна найти так и не смогли. Вместо этого, на рубеже тысячелетий, наряду с открытием экзопланет и протопланетных дисков, люди открыли наш местный остаток формирования солнечной системы: — пояс Койпера.
Люди многое узнали об этих малых телах. Огромное число ледяных объектов, населяют пространство от орбиты Нептуна до самых дальних рубежей за пределами гелиосферы. Именно малые тела, рассказали людям занимательную историю о замысловатой динамике системы и открыли ее драматичное прошлое. Большинство транснептуновых тел, в поясе Койпера, находится на вполне предсказуемых орбитах, но поиски планет на этом не остановились. Солнечная система преподнесла людям много сюрпризов. Открытый в 1993 году пояс Койпера, начали тщательно исследовать, искать в нем намеки на существование других массивных объектов на периферии.
Пояс Койпера
Неудачные предположения
Первое предложение от астрофизиков о новой планете, пришло в 2002 году. Резкое падение численности объектов пояса койпера объясняли влиянием планеты размером с Марс на расстоянии 60 астрономических единиц. Но оказалось, что расчеты не согласуется с наблюдениями.
Похожие неудачные предположения появилась в 2008 году для объяснения более тонких свойств пояса Койпера. Другие идеи высказывали после открытия более отдаленных объектов, слабо связанных с Нептуном, таких как (2000 CR105). Его орбиту могло бы объяснить взаимодействие с новой планетой, но как оказалось она вполне объясняется влиянием известных планет. С другой стороны орбита Седны (Sedna), перигелий (ближайшая к солнцу точка) у которой 76 астрономических единиц, действительно можно объяснить лишь воздействием извне: либо планетой, либо ближайшими звездами. Хотя в исследовании 2006 года, численные моделирования показали, что орбиты (2000 CR105) и Седны может объяснить планета с массой Нептуна или вплоть до Юпитера находящаяся на удалении от 100 до 1000 астрономических единиц.
Независимое предположение выдвинули в 2014 году, после открытия нового малого тела (2012 VP113) далеко за сферой влияния планет. Астрономы подметили, что перигелий объектов дальше 150 астрономических единиц, кучкуется в небольшой области пространства. Астрономы предположили что планета, с массой несколько земных, может поддерживать такое группирование посредствам резонанса Козаи — Лидова. Тело с массой 5 земных на орбите с радиусом 210 астрономических единиц, способно стабилизировать орбиту объекта (2012 VP113), но объяснить тем же механизмом стабилизацию орбит других похожих объектов, не удалось. В итоге оказалось что объяснение резонансом Козаи — Лидова, требует одновременного существования нескольких планет.
Совсем недавно в 2017 году обнаружилось что плоскость пояса в пределах от 50 до 80 астрономических единиц, необычно наклонена по отношению к Солнечной системе. Предположили объект с массой Марса на сильно наклоненной орбите. Такая орбита в принципе возможна, но объект был бы ярче 17-звездной величины. Так что за 170 лет, было предложено несколько планет за Нептуном, но все эти предположения полагаются на выборочный анализ данных.
Гипотеза 9 планеты, рассматривает архитектуру транснептуновой области Солнечной системы в целом, и описывает динамические механизмы, посредством которых девятая планета формирует орбиты на окраине Солнечной системы. Перед тем, как перейти непосредственно гипотезе затронем еще одну тему, ознакомимся со структурой солнечной системы за орбитой Нептуна.
Архитектура транснептуновой области
Транснептуновые объекты представляют собой тысячи малых ледяных тел, всего десять из них размером больше 900 километров. Масса пояса Койпера, малая доля от земной массы. Эти объекты свидетельство динамической эволюции ранней Солнечной системы. Объекты распределены в пространстве и подразделяются на несколько областей.
В состав пояса Койпера входят объекты, которые находятся в резонансе с Нептуном, их орбиты относительно стабильны. Самые плотные скопления объектов в резонансах 3:2 и 2:1 с Нептуном, это свидетельство того, что Нептун сформировавшись изначально гораздо ближе к солнцу, мигрировал наружу заключая мелкие объекты в резонанс. Все это произошло в период динамической нестабильности Солнечной системы.
Классический пояс Койпера
Классический пояс Койпера состоит из ледяных тел, орбиты которых ограничены резонансами с Нептуном. На анимации ниже, изображены орбиты всех известных объектов пояса. На данный момент их известно 2,5 тысячи, средний размер объектов 100 км, общая масса 10% земной массы. Но объединяет их то, что они гравитационно связаны с Нептуном. Форма их орбит продиктована Нептуном. Видно как они приближаются к орбите Нептуна в своих перигелиях.
Pluto and the Kuiper Belt
Смотрите это видео на YouTube
Пояс Койпера включает в себя и более дальний класс объектов: — рассеянный диск. Большинство его объектов сближаются с орбитой Нептуна до 30 астрономических единиц, взаимодействуя с ним они уходят на чрезвычайно вытянутые орбиты до тысяч астрономических единиц.
Астероиды-Кентавры
Взаимодействуя с Нептуном некоторые объекты рассеиваются внутрь в межпланетное пространство. Их эволюция хаотична у них большой разброс в периодах обращения вокруг Солнца, большая полуось доходит аж до 2000 астрономических единиц.
Облако Оорта
Сферический резервуар малых объектов, источником долгопериодических комет. Его предположительная протяженность от 20 тысяч до 200 тысяч астрономических единиц. Общая масса облако от одной до двух масс земли.
Теперь, когда картина Солнечной системы более-менее нарисовалась пойдем дальше.
Непонятные объекты
В 2003 году Майкл Браун и его исследовательская группа открыли новый объект. Его размер около трети от размера Плутона. В афелии (наиболее удалённая от солнца точка) он удалён от солнца на тысячу астрономических единиц, но в перигелии даже близко не подходит к Нептуну. Из чего следует, что если они никогда не сближаются, значит никогда не взаимодействует и вряд ли такие объекты формируются на своих орбитах.
Орбита крайне необычная, стало ясно что это вероятно самое значимое открытие в поясе Койпера. Но не сразу понятно, почему открытие значимое. Нептун не смог бы вывести этот объект на нынешнюю орбиту, что-то должно было его туда вытолкнуть. Возможно это было взаимодействие с другими звездами, когда Солнце находилось в родном скоплении, потому что версия о взаимодействии с другой планетой, казалась слишком глупой. Ледяному объекту дали имя Седна (Sedna). Имя происходит из индуистской мифологии. Седна это богиня моря и по преданиям живет в ледяной пещере на дне океана.
Обратите внимание в какую сторону вытянута орбита Седны.
На схеме отмечено направление орбиты в градусах и перигелий. Нижняя линия соответствует перигелию у Нептуна. Верхняя линия, это приблизительная границы классического пояса Койпера. Что-то оттянуло Седну подальше от Солнца.
Годом ранее был открыт еще один похожий объект, но не настолько необычный, хотя его орбита вытянута в ту же сторону. До 2014 года Седна была единственным экземпляром так называемых обособленных объектов. В 2014 году Чедвик Трухильо и Скотт Шеппард сообщили об открытии еще одного объекта. Он тоже не приближается к Нептуну и летает даже дальше чем Седна. Эти два открытия, а именно публикации об открытиях от Трухильо и Шеппарда, вдохновили двоих планетарных астрономов, профессора Майкла Брауна и Константина Батыгина на поиски объяснения.
Исследование классического пояса Койпера, в принципе позволили людям составить достаточно полную картину эволюции внешней солнечной системы. До конца двадцатого века считалось, что планеты сформировались на своих нынешних местах. Теперь люди уверены, что система пережила период чрезвычайно динамичной эволюции. Планеты гиганты сформировались ближе к Солнцу, а затем мигрировали на свои нынешние орбиты, вперед временной нестабильности. Все что люди знают о классическом поясе Койпера, хорошо согласуется с нынешним пониманием эволюции системы под воздействием известных планет. Но обособленные транснептуновые объекты, типа Седны, с большой полуосью выше 250 астрономических единиц не укладываются в рамки этой модели. Браун и Батыгин взглянули на данные о самых удаленных транснептуновый объектах и обнаружили интересные группирование орбит.
Группирование орбит
По мере открытия все новых и новых дальних объектов, сюрпризы не иссякали. Шаг за шагом, перед астрономами прояснялась замысловатая структура периферии солнечной системы. Оказалось что 7 орбит проявляют любопытные характеристики. Все они лежат почти в одной плоскости и одинаково наклонены, а их перигелии находятся за пределами гравитационного воздействия нептуна в отличие от пояса койпера, где орбиты раскиданы хаотично.
Возможно это совпадение, что орбиты обнаруженных объектов направлены в одну сторону. К счастью статистическую вероятность их случайного группирования, можно рассчитать и эта вероятность около 1%. То есть если создать 100 Солнечных систем, то лишь в одной из них, такая структура появится случайным образом. Казалось бы, что тут такого, может они там были изначально, а еще группирование могло возникнуть от взаимодействия объектов соседней звездой, пролетавшей на близком расстоянии и они заняли свои дальние орбиты.
Но проблема в том, что если эти орбиты предоставить самим себе, то пусть не от Нептуна, но они все равно разбегутся, за относительно короткий срок, за счет прецессии вызванной планетами гигантами. Например, всего за 1 миллион лет, орбита Седны прецессирует на 0,15° градуса, орбита объекта Байден (2012 VP113): — на 0,8° градуса. Через сотню-другую миллионов лет, орбиты рассеются на все 360° градусов. Значит это очень молодая структура. Выходит что-то, какой-то объект, сдерживает их вероятно по сей день. Так что версия со звездными сближения не работает. Звезда должна была пролететь сравнительно недавно. Однако, насколько известно, за последнее время тесных сближения не происходило.
Нельзя было сходу принимать гипотезу новой планеты, которая сдерживает обособленные орбиты. Ведь могут быть другие возможности. Так что весь первый год совместной работы, Браун и Батыгин проверяли и исключали друг за другом возможные логичные модели, объяснения, механизмы и в конце-концов почти что в шутку, был рассмотрен вариант с новой планетой. Несмотря на то, что такие гипотезы закономерно обречены на провал. По состоянию на начало 2019 года, стало известно уже 14 объектов на обособленных орбитах с размером выше 250 астрономических единиц и наклонениями до 40°.
Стрелки показывают направление их перигелиев. На отдельной вкладке изображены векторы их моментов импульса, иначе говоря перпендикуляры к плоскостям орбит. Значок «X» указывает на средние полярные координаты стабильных и метастабильных объектов. Пунктирная окружность: — разброс викторов вокруг среднего значения. Перигелий занимают диапазон от 35 до 80 астрономических единиц. В итоге некоторые объекты пояса Койпера, взаимодействую с Нептуном немного сильнее, поэтому орбиты логично было бы разделить на 3 класса:
Стабильные (сиреневые) полностью обособленные от Нептуна.
Метастабильные (серые) промежуточный класс.
Нестабильные (зеленые).
Можно заметить, так сказать, степень кучкования среди стабильных (сиреневых) и метастабильных (серых) орбит немного плотнее чем у зеленых нестабильных сородичей. Более слабое группирование нестабильных орбит понять немудрено, в этом виноват Нептун. Эти орбиты испытывают хаотичные колебания от Нептуна и в их движениях посторонние влияния чуть сложнее рассмотреть.
Посмотрим как ведут себя орбиты если предоставить их самим себе, на четыре миллиарда лет, бездействие посторонних планет. На разных схемах представлена динамическая стабильность всех удаленных объектов пояса Койпера. Каждый клонирован по десять раз. Эволюция их расстояний от Солнца под воздействием известных планет смоделирована на четыре миллиарда лет жизни солнечной системы.
Разными цветами изображены все 10 проходов для каждого объекта. Стабильность сиреневых обособленных объектов очень наглядна. Серые, метастабильные, испытывают небольшие колебания, но в принципе стабильны в течение возраста солнечной системы.
Элементы орбит дальних объектов пояса Койпера. Верхний график долгота перигелия, нижний долгота восходящего узла. По горизонтали, величина большой полуоси.
И снова цвета зависит от класса динамической стабильности. На обоих графиках ближние объекты до 250 астрономических единиц, разбросаны хаотично. Более дальние опять же более сгруппированы, особенно метастабильные. Более стабильные орбиты, которые не подвержены каким-либо изменениям со стороны известных планет, самые загадочные. Они не только не изменяются во времени, но похоже еще и не подвержены прецессии. Это лишь подтверждает предположение, что самые обособленные объекты, не могут сгруппироваться случайно, если предоставить их самим себе.
Район поиска новых планет
Прежде чем добавить новую планету в расчеты, не мешало бы ненадолго вернуться к структуре Солнечной системы. В рамках гипотезы планеты 9, планета не может оказывать на резонансный пояс Койпера заметного влияния. Так же как и резонансный пояс, классический пояс, динамически не связан с планетой 9. Воздействие есть, но оно быстро заметается хаотичным поведением объектов под действием близкого Нептуна. Но объекты рассеянного диска, уходят на чрезвычайно вытянутые орбиты. Поэтому их необходимо рассматривать в рамках гипотезы планеты 9.
Довольно редко их перигелии уходит далеко за Нептун. Этот подкласс обособленных объектов, относительно стабилен. Находятся они, на сильно вытянутых орбитах с периодами обращения тысячи лет. Они не могут занять свои орбиты, простым действием со стороны Нептуна. Именно их обособленность стала индикатором того, что происходит на периферии Солнечной системы. В орбитах присутствует уже упомянутые аномалии, в виде группирования.
Как уже было сказано, в орбитах астероидов Кентавров, большой разброс в периодах обращения и расстояний от Солнца. Поэтому долго-периодические Кентавры, могут гравитационно взаимодействовать с планетой 9. На данный момент известно 49 объектов с наклоном орбит больше 40°. У десяти из них, наклон больше 90°, то есть они что называется ретроградные, вращаются в противоположном направлении относительно солнца. Их большая полуось меньше 30 астрономических единиц, они Фактически пролетают через межпланетное пространство. По сути орбиты с наклонением от 50° до ретроградного обращения, с трудом объясняются стандартной моделью эволюции системы. Они требуют модели с существованием большего числа планет. Как оказалось, эти необычные орбиты появляются естественным образом, при введении в уравнение девятой планеты.
Облако Оорта подвержено сильным возмущениям проходящими вблизи звездами, но длительное существование облака накладывает ограничение на чистоту таких взаимодействий, а также на эволюцию орбиты девятой планеты.
Облако Оорта
Что мы ещё не затронули по структуре системы? Мы можем установить пространственные рамки, для наличия неоткрытых крупных тел.
Пространственные рамки планеты 9
Новые объекты, могут быть расположены от нескольких десятков астрономических единиц, вплоть до 100 тысяч. А диапазон массы от Марса и до нескольких Юпитеров, но рамки гораздо меньше. Отобразим это так.
Движение известных планет слишком закономерны, поэтому новые объекты должны находиться достаточно далеко.
Кроме того есть и внешние рамки. Объекты с орбитами за пределами 30 тысяч астрономических единиц, слабо взаимодействуют с Солнцем и с легкостью могут быть оторваны другими звездами. Поэтому ограничиваем.
Но нельзя забывать, что формирование планет происходило, когда Солнце находилось внутри звездного скопления и соседние звезды располагались гораздо ближе. Поэтому внешний радиус сдвигаем как минимум на порядок, до 1000 астрономических единиц.
Нижняя граница массы следует из определения слова планета, это тело которое расчистило свою орбиту, за время жизни Солнечной системы.
Объекты тяжелее 13 масс Юпитера, это уже коричневые карлики и они были бы обнаружены по их излучению. Определение верхней границы следует из наблюдений телескопом Вайс (Wise), который исключает планеты крупнее Сатурна, на расстоянии 10 тысяч астрономических единиц.
Ну и в конце концов итог: Размер большой полуоси измеряется сотнями астрономических единиц, но не больше тысячи. Диапазон масс, от Земли до суб-Сатурна. Мы получили неплохие оценки массы планеты и ее расстояние от Солнца.
Моделирование
В уравнение нужно ввести новую планету, но не сразу очевидно по какой орбите она может вращаться. Если некоторая планета и сдерживает орбиты, то она должна быть довольно массивной. А её орбита должна быть эксцентричный, вытянутой. В отличие от открытия Нептуна сделанным на кончике пера, астрономом и математиком Урбеном Леверье, в наши дни такие вопросы можно просчитать не только математически, но и компьютерным моделированием.
Люди создали искусственную Солнечную систему, с восемью планетами и поясом Койпера. Добавили девятую планету с массой 10 земных. Все мелкие объекты хаотично разбросали по системе. Со временем, в течение четырех миллиардов лет времени симуляции, должна была появиться группа таких же обособленных объектов, как люди наблюдают сейчас. Через два миллиарда лет, начала проявляться структура с противоположно направленными орбитами.
Дело в том, что выживают только такие орбиты, которые проходят дальше всего от массивной планеты. То есть они в среднем реже других встречаются с планетой 9. Они меньше подвержены ее воздействию, даже больше — они находятся с ней в резонансе.
Поразительно, синтетическая модель воспроизвела наблюдаемую Солнечную систему схожую с реальной. Если посмотреть под правильным углом, вытянутые обособленные орбиты будут также расположены почти в одной плоскости. А некоторые орбиты сильно выходит из общей плоскости.
Глядя на результат моделирования, на ориентацию получившейся орбиты пространстве, можно даже просчитать орбиту реальной планеты 9. Она направлена противоположно орбитам группы обособленных объектов и лежит почти в той же плоскости. Её наклонение относительно плоскости системы порядка 20-30° градусов. Это результат первого года работы над гипотезой.
Theoretical evidence for a ninth planet beyond the orbit of pluto
Смотрите это видео на YouTube
Численные модели
Всего было выполнено тысячи симуляций с планетой 9, которые сходится на том что перигелий планеты находится в пределах от 100 до 500 астрономических единиц. Перигелий ориентирован примерно на 140°, от основной группы. Чтобы приблизиться в моделировании к реальным наблюдениям, нужно огромное число таких симуляций. Все со слегка измененными параметрами планеты и ее орбиты. На схеме типичные результаты моделей. Заметьте как хорошо моделирование сходится с обозначенными стабильными орбитами. Стабильные синие точки также группируются.
Со всеми подробностями по моделированию вы можете ознакомиться перейдя по ссылкам прилагаемым к статье. Кроме того рассчитан критический размер орбиты, при котором орбиты переходят от хаотичных к сгруппированным, к углу группирования, к среднему наклонению орбит и т.д. Все это зависит от параметров планеты 9.
Ниже сводка по моделям с массой планеты 5 земных. Верхняя левая схема, это доля сгруппированных перигелиев в зависимости от эксцентриситета планеты.
Именно в симуляциях было установлено, что масса планеты довольно мала и это согласуется с наблюдениями намного лучше предыдущих оценок. Масса значительно меньше 20 земных, скорее от 5 до 10, на слабо эксцентричной орбите с небольшим наклонением. Такой ряд свойств, наилучшим образом связывает теорию модели и наблюдение.
Давайте наконец посмотрим на появление в моделях объектов с высоким наклонением орбит. Несмотря на довольно сложный механизм их формирования, параметры орбит под действием планеты 9 все равно распределяются в ограниченных рамках: по размеру, наклонению и величине перигелия. Все эти возможные расчетные значения отмечены сеткой из зеленых и серых ячеек. Поверх них отмечены наблюдаемые данные. Так вот все данные прекрасно укладываются на возможные параметры.
Некоторые удаленные объекты действительно становятся Кентаврами, то есть увеличивают наклон орбиты. Орбита сжимается каждый раз, когда объект приближается к Нептуну. Постепенно орбита снижается, переворачивается и в конце концов устаканивается в перпендикулярном положении. Это наверняка проделки девятой планеты. Даже несмотря на то что сейчас прямого воздействия от нее на эти объекты нет. Удивительно то, что каждая модель проявляла такую особенность. Девятая планета выбрасывала некоторые объекты на перпендикулярные орбиты. Они появлялись во всех моделях, от них невозможно было избавиться. Поэтому наличие этих объектов необходимо.
Противоположные и перпендикулярные орбиты, это еще не все. Картина также дополняется и орбитами внутри орбиты девятой планеты, они испытывают вибрации, качаются. Такие объекты очень стабильны. Они держатся далеко от нептуна и не пересекают орбиту девятой планеты. Но существуют и такие, которые сперва летают в плоскости девятой планеты, но страдают от чрезмерно высоких вибраций. Так что стабильны не все орбиты, тут всё так же, как с противоположными орбитами, все зависит от расстояния в перигелиях.
Поиски планеты
Если планета 9 маленькая, значит ли это что ее сложнее обнаружить? Как ни странно все совсем наоборот, чем она ближе к Солнцу тем лучше ее маленький размер компенсируются яркостью. Единственное но, не повезет если сейчас планета находится в районе полосы Млечного Пути, который сильно усложнит задачу по поиску из-за огромного количества фоновых звезд. В случае гипотезы девятой планеты, нам остается только ждать. Расчетные ориентирование плоскости орбиты, дает людям подсказку в каких местах искать эту планету. Не нужно прочесывать весь небосвод, лишь выделенную полосу в пределах которой планета может быть.
Вот расчетная орбита девятой планеты, спроецированная на небесную сферу. А кроме нее полоса Млечного Пути и эклиптики. В нижней части диапазон масс и звездных величин в зависимости от положения на небе. Блеск от + 19 до 23 звездной величины. Общей блеск падает по мере роста массы.
Планета с массой 5 земных будет доступна широкоугольным обзорам неба типа Pan-STARRS, но на поиски более массивного варианта планеты, потребуется выделенный обзор по всей полосе орбиты. Большую часть времени планета проводит в дальней части своей орбиты, яркость соответственно будет ниже, но доступно обзором Dark Energy camera и телескопу Subaru с его Hyper-Suprime камерой. Обсерватория находится на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. Это сейчас главный инструмент по поиску девятой планеты. Телескоп хорош тем, что делает широкоугольные снимки очень высокого разрешения. Именно это и требуется от телескопа при осмотре больших участков неба. Самый тусклый вариант будет доступен телескопу LSST, который строится в настоящее время в Чили и начнет работу только в 2022 году. В худшем случае планета будет открыта в течение десяти лет.
Сценарии формирования
Существуют три возможных механизма появления планеты на её нынешней орбите:
Формирование на месте в протопланетном диске.
Формирование среди планет гигантов, которые впоследствии выбросили её на дальние рубежи, где её орбиту закруглили пролетающие звезды.
Захват от другой звезды, но он пожалуй наименее вероятный.
Резюме
За последние 15 лет, открытия новых удаленных малых тел, позволили нам получше рассмотреть архитектуру и динамику дальнего пояса Койпера. Удивительно, но структура орбит дальних транснептуновых объектов, прямо указывает нам на существование нового массивного объекта, девятой планеты. Доказательство существования девятой планеты, можно разделить на четыре основные категории:
Выравнивание орбит дальних объектов. Сгруппированность ряда динамически стабильных объектов пояса с размером орбиты от 250 астрономических единиц, как по долготе перигелиев, так и по наклонениям, и по долготе восходящего узла. Необходимо постоянное воздействие, чтобы прецессия не рассеяла всю группу в пространстве. Девятая планета, отвечает всем требованиям по сдерживанию группы, по ее стабилизации и выравниванию орбит.
Обособленность орбит. Большая часть в удаленных объектов, не приближается к Солнцу меньше чем на 40 астрономических единиц. Эти объекты не взаимодействуют с Нептуном. Они не могут приобрести своей орбиты, только под действием известных планет. Нужны дополнительные возмущения которые входят в рамки гипотезы о планете 9.
Орбиты с сильным наклонением. Орбиты с таким наклоном, не появляются естественным образом, в результате формирование системы. Но они есть. Несмотря на их загадочное происхождение на первый взгляд, они отлично укладываются в рамки гипотезы о 9 планете.
Ретроградные астероиды-кентавры. Помимо сильно наклоненных орбит, существует множество ретроградных с размером орбиты меньше ста астрономических единиц. С ними такая же ситуация. Все эти эффекты аналитически описываются гипотезой девятой планеты.
Для того чтобы производить наблюдаемые эффекты на объекты солнечной системы, масса планеты должна быть в районе 5-7 масс земли, орбита 400-800 астрономических единиц, эксцентриситет 0,2-0,5 и наклонение 15°-25° градусов.
И напоследок о рамках, в которые мы изначально загнали девятую планету. Так вот учитывая расчеты орбиты и массу планеты она как раз вписывается в середину построенного треугольника.
За последние годы, самая успешная миссия по поиску планет у других звезд, это телескоп Кеплер. Миссия предоставила нам сведения распространенности планет. Получилось что масса рядовой планеты, немного уступает Урану и Нептуну. Массы порядка 10 земных, преобладают в каталоге экзопланет, это так называемые Супер-Земли. Размер кружочка, соответствует размеру планеты, а размер орбиты указан логарифмически.
К тому же, круглые орбиты, как у наших планет, встречаются довольно редко. Поэтому девятая планета с необычной вытянутой орбитой и промежуточной массой, сделает нашу систему чуть более обыкновенный.
Так что будем надеяться, что в ближайшие несколько лет, команда Брауна и Батыгина её обнаружит, ведь именно они проделали весь этот колоссальный труд, по поиску этой планеты.
Источники:
EVIDENCE FOR A DISTANT GIANT PLANET IN THE SOLAR SYSTEM
The Planet Nine Hypothesis
Mike Brown
Схожие темы:Планета-9, Планеты
экзопланета подтверждает возможность ее существования / НВ
Новости
Мнения
Бизнес
Life
Радио
Журнал
ПоддержатьПодписка
16 декабря 2020, 08:08
Автор: Антон Ходоренко
Астрономы обнаружили на расстоянии 336 световых лет от нас нечто необычное — гигантскую экзопланету на причудливой 15000-летней орбите вокруг двойной звезды.
Ученые из США впервые смогли охарактеризовать такую огромную орбиту, которая может быть и у гипотетической Девятой планеты, говорится в статье Science Alert.
Экзопланета называется HD 106906 b, она вращается вокруг пары горячих желто-белых звезд главной последовательности под названием HD 106906. Этим звездам всего 15 миллионов лет, и они вращаются вокруг друг друга всего за 100 дней. Вся система находится на расстоянии 336 световых лет от нас.
Видео дня
Хотя это место в целом сильно отличается от нашей Солнечной системы, огромная орбита HD 106906 b напоминает неуловимый объект, который астрономы надеются найти ближе к нашему дому — гипотетическую Девятую планету с чрезвычайно широкой орбитой.
«Эта система представляет собой потенциально уникальное сравнение с нашей Солнечной системой. Она очень далеко отделена от своих звезд на эксцентричной и сильно смещенной орбите, как и предсказание для Девятой Планеты. Это поднимает вопрос о том, как эти планеты сформировались и эволюционировали», — сказал астроном Мэйдзи Нгуен из Калифорнийского университета в Беркли.
Причина, по которой большинство обнаруженных нами экзопланет относительно близки к своим звездам, довольно проста и связана с тем, как мы обычно находим и подтверждаем экзопланеты.
Чаще всего используются два метода: метод транзита, при котором телескопы ищут слабые провалы в свете звезды при прохождении орбитальной экзопланеты перед ней, известный как транзит; и метод колебания, очень небольшие изменения длин волн света звезды, когда он притягивается гравитацией экзопланеты.
Для обоих этих методов одиночное падение в звездном свете или одиночное колебание могло быть чем угодно: астрономам требуется несколько провалов или колебаний через равные промежутки времени, чтобы подтвердить наличие экзопланеты. поэтому для удаленных планет сложно подтвердить их наличие: к примеру, даже Юпитер находится на 12-летней орбите.
Но HD 106906 b, впервые замеченная в 2013 году, необычна: экзопланета, изображения которой были получены напрямую. В большинстве случаев экзопланеты слишком тусклые и слишком близки к своей родительской звезде для этого, но HD 106906 b можно увидеть, поскольку она не исчезает в ярком сиянии двойных звезд.
Тем не менее, вычислить орбиту экзопланеты было нелегко. Для этого группе исследователей потребовались данные космического телескопа Хаббл. Вернувшись на 14 лет назад в архивы, им удалось получить больше данных о медленно меняющейся позиции HD 106906 b на расстоянии 737 астрономических единиц от ее звезд.
15000-летний период обращения — это лишь часть того, что они узнали. Другая, более загадочная часть заключается в том, что экзопланета находится на большом наклонении орбиты — под явным углом к диску из материала, окружающего две звезды.
«Чтобы подчеркнуть, почему это странно, мы можем просто взглянуть на нашу Солнечную систему и увидеть, что все планеты лежат примерно в одной плоскости», — сказал Нгуен.
Что касается Девятой Планеты, гипотетической планеты Солнечной системы, которая, по прогнозам, будет примерно в 5−10 раз больше массы Земли, на орбите от 300 до 700 астрономических единиц от Солнца, то HD 106906 b показывает, что такая странная орбита действительно возможна.
Ранее НВ писал, что в начале 2016-го, астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин предположили, что в Солнечной системе на самом деле не восемь, а девять планет. Браун и Батыгин заметили, что за орбитой Нептуна, на самом краю Солнечной системы, расположен некий объект, который примерно в пять раз тяжелее Земли.
Астрофизики смогли определить это, анализируя скопления ледяных тел, которые поддаются гравитационному воздействию до сих пор невидимого нам объекта, — вероятно, Девятой планеты или так называемой Планеты Х.
Еще одним аргументом в пользу существования массивного объекта на задворках Солнечной системы стало искривление света, которое происходит из-за внушительного гравитационного воздействия чего-либо.
Рассчитав траекторию объектов, на которые влияет гипотетическая Девятая планета, ученые пришли к выводу, что она находится на расстоянии примерно в 400 астрономических единиц а.е. К сравнению, расстояние от Земли к Солнцу составляет всего одну а.е. или около 150 млн км.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
Показать ещё новости
Про использование cookies
Продолжая просматривать NV. ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies
Про файлы cookies
Открыта девятая планета Солнечной системы. Предположительно
Наука
18240
Поделиться
Вокруг Солнца вращается всего восемь планет, с тех пор как решением учёных Плутон был исключён из списка таковых. Однако согласно расчётам астронома из Бразилии, за орбитой Нептуна присутствует довольно крупный космический объект, который может быть признан девятой планетой.
starchild.gsfc.nasa.gov
С таким предположением, как передают «Вести», выступил астроном из национальной обсерватории Бразилии Родни да Силва Гомеш. Он обратил внимание на отклонение от данных вычислений орбит шести объектов пояса Койпера, среди которых претендент на звание карликовой планеты – Седна.
По его словам, есть несколько объяснений необычному поведению некоторых объектов пояса. Самое простое — существование крупного тела, планеты, которая изменяет их орбиты своей гравитацией.
Астрофизики, исследуя дальний космос, нашли неприметный, но весьма интригующий объект, вызвавший живой интерес специалистов. Этим объектом оказалась туманность, образованная звездой схожей с Солнцем. Открытие туманности удалось сделать благодаря телескопу Хаббл.
Интерес к объекту связан с тем, что новая информация о туманности с названием Яйцо может дать ответ на один из важных вопросов, обсуждаемых в современной астрофизике – дальнейшая судьба Солнца, пишет globalscience.ru. В настоящее время, в нашей вселенной, как полагают ученые, существует множество звезд третьего поколения, обладающих схожими признаками с нашим светилом, и вопрос эволюции всех этих космических объектов является одним из животрепещущих в астрономическом сообществе.
Теперь открытие новой туманности пролило больше света на вопрос об эволюционном развитии нашего солнца. Сегодня ученым известно, что приблизительно через 5 миллиардов лет, когда в Солнце закончатся запасы водорода, термоядерные реакции будут протекать на основе иных, более тяжелых элементов. В течение этого углеродного цикла Солнце начнет стремительными темпами увеличиваться в размерах, постепенно превращаясь в красного гиганта, и захватывая соседние планеты. На этой стадии, на Земле может закончиться жизнь, а за несколько миллионов лет до этого она превратится в пустыню без каких-либо признаков жизни.
В определенный момент, каждая звезда начинает отторгать все свои оболочки, которые образовывают туманность, разлетаясь в космическом пространстве. На этой стадии все процессы происходят с большой скоростью, вот почему ученые всеми силами стремятся не упускать возможность понаблюдать за ними. Именно такой процесс и происходит в настоящий момент в туманности Яйцо. Так что, вполне возможно, что через несколько миллиардов лет, вокруг нашей звезды может сформироваться подобная планетарную туманность, сама же она превратится в белого карлика. Нейтронной звездой или черной дырой у Солнца нет вероятности из-за недостаточных размеров. Диаметром эта «звезда» будет напоминать Землю с веществом повышенной плотности.
Подписаться
Авторы:
org/Person»>
Юлия Евсеева
Что еще почитать
Что почитать:Ещё материалы
В регионах
Путин объявил частичную мобилизацию в России: кого коснётся
27638
Рязань
Анастасия Батищева
Жительницы Улан-Удэ становятся проститутками ради уплаты долгов и помощи близким
20433
Улан-Удэ
Роксана Родионова
В Магнитогорском драмтеатре рассказали о режиссере Сергее Пускепалисе, погибшем в ДТП
10834
Челябинск
Альбина Хохлова
Костромские проблемы: в наших лесах исчезли грибы
7734
Кострома
«Надо настраиваться»: стилист в Улан-Удэ предсказала возвращение моды нулевых годов
Фото
6182
Улан-Удэ
Сэсэг Жигжитова
Вопрос о строительстве второго моста через Волгу в Костроме движется, но не так быстро как хотелось бы
4341
Кострома
В регионах:Ещё материалы
Девятая планета «пугает нас до чертиков».
Как называется девятая планета Солнечной системы? 9 планета солнечной системы название
В 2006 году Плутон был лишен статуса девятой планеты Солнечной системы благодаря стараниям одного астронома — Майкла Брауна. Вместе со своими коллегами он открыл , а затем и другие карликовые планеты далеко за орбитой Нептуна. Тем самым он доказал, что Плутон недостаточно примечательный и большой для звания полноценной планеты. Однако сейчас Браун с нашим соотечественником Константином Батыгином утверждают, что новая Планета 9 уже почти открыта… и что осталось только ее увидеть.
Да-да, «почти открытую» девятую планету Солнечной системы еще никто не видел! Собственно говоря, ее открытие — это плод долгих наблюдений за орбитами других планет. По Кеплера и Ньютона место каждой планеты Солнечной системы определяется ее характеристиками, преимущественно массой. И если орбита не соответствует параметрам планеты или вообще носит аномальный характер — значит, на нее влияет какой-то другой, не менее массивный объект. Первой планетой, открытой математическими уравнениями, а не живыми наблюдениями, стал — в 1846 году его нашли на месте, вычисленном французским математиком Урбеном Леверье.
Причем влиять друг на друга планеты могут очень активно — в прошлом Солнечной системы они путешествовали на сотни миллионов километров, приближаясь и отдаляясь от Солнца. Особенно отличились тут газовые гиганты. В молодых планетных системах они поглощают все зародыши планет и зависают вплотную к звезде — столь же близко, как и Меркурий. Из-за этого они очень сильно раскаляются и становятся нестабильными. Ученые называют такие планеты «горячими Юпитерами» или «горячими Нептунами» — в зависимости от их массы и размеров.
Неспокойная история Солнечной системы
Однако в Солнечной системе все изменил Юпитер — крупнейшая и наиболее влиятельная планета. Первоначально появившись на расстоянии от 5 до 10 от Солнца, он спровоцировал активные столкновения рассеянного материала в протопланетном диске вокруг светила. Это дало толчок к созданию других газовых гигантов, вроде Сатурна или Нептуна, на столь же близких от Солнца расстояниях.
Однако новообразованные планеты повели себя «неблагодарно», следуя гравитационным законам — они вытолкали своего «родителя» ближе к Солнцу, на современную орбиту Марса. Тем самым Юпитер вторгнулся во внутреннюю часть Солнечной системы. В других планетных системах эта часть наиболее насыщенная веществом и космическими объектами. Но тяжелая поступь массы Юпитера разбросала там зародыши планет и астероидов, вкинув их в ядерную топку Солнцу или же выбросив на окраины системы в зону современных и .
Если бы не Сатурн, который связал Юпитер орбитальным резонансом и не вывел его на современную орбиту, газовый гигант смог бы окончательно разорить Солнечную систему, выкинув из нее 99% планетного вещества. Однако его путешествия не остались без следа — так Нептун и Уран поменялись своими орбитами, образовав большинство долгопериодических комет.
В конечном итоге, в планетной системе Солнца восцарило необычное равновесие — газовые гиганты, которые формируются вблизи от звезды, оказались на окраинах, а «твердые планеты» вроде Земли перекочевали ближе к Солнцу. Однако некоторые астрономы считали, что для достижения такого баланса нужна еще одна планета — причем достаточно массивная, чтобы влиять на большие Нептун и Уран. Ее, Планету X, полтора века искало множество астрономов — и, похоже, Браун и Батыгин наконец-то подобрались к ней вплотную.
История поисков планеты X
После того как по возмущениям орбиты Урана Леверье вычислил Нептун, астрономы обнаружили, что даже его присутствие не объясняет особенности орбиты ледяного гиганта. Некоторое время пытались найти еще одну планету, которая могла бы влиять на последние крупные объекты Солнечной системы — однако сумели найти только Плутон, который массой и направлением орбиты никак не мог тревожить более крупные тела. Вопрос аномалий Урана-Нептуна окончательно разрешил « », измеривший в 1989 массу Нептуна и тем самым обнаруживший, что никаких противоречий в орбитах не существует.
К тому времени мощности телескопов значительно выросли, что позволило заглянуть астрономам в глубины Солнечной системы. Было обнаружено множество транснептуновых объектов — карликовых планет и крупных астероидов, чья самая ближняя точка орбиты находится дальше от Солнца, чем Нептун. Так, в 2005 была обнаружена уже упомянутая Эрида, вторая по размеру после Плутона карликовая планета. А еще в 2003 нашли , объект диаметров свыше 2 тысяч километров, который отдаляется от Солнца на расстояние 1,4×10 11 км — дальше любого крупного транснептунового объекта! Скоро она обросла целым семейством «седноидов», обособленных транснептуновых объектов, обладающих схожими характеристиками.
Девятая планета — где и почему?
Наблюдая за новообнаруженными планетоидами, астрономы Ч. Трухильо и С. Шеппард, коллеги, обнаружили интересную закономерность. Большинство из них обладают вытянутыми, кометообразными орбитами, которые кратковременно подходят «близко» к Солнцу, на расстояние от 40 до 70 астрономических единиц, а затем на сотни, а то и тысячи лет удаляются прочь. И чем крупнее объект, тем сильнее его удаление. Кроме того, седноиды отклонялись от Солнца в одну и ту же сторону.
Такое совпадение могло бы быть случайностью, иди речь о простых кометах — на протяжении миллиардов лет истории Солнечной системы их разбрасывали все крупные планеты, в особенности уже упомянутые «путешественники» Юпитер, Уран и Нептун. Однако для такого совпадения в отклонениях крупных объектов нужна очень большая планета, чья орбита достигала бы облака Оорта.
Тут Браун и Батыгин и отличились — сопоставив орбитальные характеристики седноидов, они обнаружили математическим путем, что вероятность их случайного совпадения — всего 0,007%. Ученые пошли дальше и составили компьютерную модель, направленную на поиск характеристик планеты, способной изменять орбиты тел, находящихся за Нептуном. Полученные ими в январе 2016 года данные стали основанием для объявления о предоткрытии новой планеты Солнечной системы.
Характеристики Планеты Х
В своих интервью Браун утверждает, что вероятность обнаружения новой планеты равна 90%. Однако пока она не будет обнаружена фактически, при помощи телескопа, говорить об окончательном открытии рано. Тем не менее были опубликованы расчетные характеристики Планеты 9 — они будут использованы в грядущих поисках.
Орбитальные параметры Планеты X будут зеркальны параметрам седноидов — орбита планеты будет все так же вытянутой, и наклоненной относительно плоскости основных планет Солнечной системы, однако направленной в другую сторону. Соответственно, перигелий планеты — точка максимального приближения к Солнцу — будет составлять 200 астрономических единиц в ближайшей точке, а афелий — максимальное удаление — доходить до 1200 астрономических единиц. Это даже больше, чем у Седны! Год на Планете 9 будет длиться до 20 тысяч земных лет — именно столько может понадобится для прохождения всей орбиты.
Также как и Нептун и Уран, Девятая планета будет ледяным гигантом — шаром изо льда, скальной породы и разнообразных газов, тяжелее водорода и гелия. Однако ее итоговая консистенция неизвестна. Путь по Солнечной системе, на котором Планета X собирала свой материал, был очень долгим — соответственно, ее состав может отличаться от прогнозов ученых.
Отдаленную от Солнца планету трудновато обнаружить — для этого нужны телескопы, работающие в инфракрасном спектре, или же мощные оптические устройства, способные зафиксировать даже самые маленькие солнечные блики на поверхности. На инфракрасных телескопах работа будет двигаться быстрее, однако возможны погрешности — а на оптических результат будет достоверным, пусть и ценой затрат времени. Инфракрасный орбитальный телескоп WISE, который проводил широкополосные исследования в 2009 году, пока что не обнаружил Планету X, хотя и предоставил достаточно детальные снимки.
Поэтому Браун, Батыгин и другие астрономы планируют найти ее с применением телеспопа «Субару» на Гавайских островах, который считается одним из наиболее больших и качественных в мире — диаметр его главного зеркала превышает 8 метров! Кроме того, он способен работать как и в оптическом, так и в инфракрасном диапазонах света. Но даже с таким инструментом ученым понадобится как минимум 5 лет для того, чтобы поставить точку в вопросе Планеты X.
Если вначале все же это были робкие предположения, хоть и основанные на расчетах, то сейчас уже все очень серьезно.
Девятая планета (Planet Nine), согласно последнему заявлению ученых НАСА, существует на самом деле и ученые-астрономы твердо намерены найти ее в ближайшем будущем. Полученные учеными НАСА новые доказательства указывают на то, что наша Солнечная системы была бы совсем другой, если бы «невидимой» девятой планеты не существовало бы на самом деле.
Где же эта девятая планета Солнечной Системы?
Гипотетическая девятая планета, по предварительным расчетам, приблизительно в 10 раз массивней Земли. Она находится в темноте космического пространства практически на внешней границе Солнечной системы, в 20 раз дальше от Солнца, нежели Нептун. За последние годы астрономы обнаружили в нашей системе множество аномальных особенностей, которые могут быть объяснены только присутствием девятой планеты, и дело осталось только за малым, для подтверждения этого надо найти точку пространства, где и находится девятая планета в данный момент времени.
«В нашем распоряжении сейчас имеется пять независимых «линий» доказательств, указывающих на существование девятой планеты, полученных путем астрономических наблюдений» — рассказывает Константин Батыгин, планетолог и астрофизик из Калифорнийского технологического института в Пасадене, — «Если из этого всего удалить предположение о существовании девятой планеты, то мы получим гораздо больше новых проблем, чем полученных решений. Нам придется придумать целых пять новых независимых теорий, которые должны согласоваться друг с другом в той или иной мере».
Используя компьютерную модель Солнечной системы с присутствующей в ней девятой планетой, группа Батыгина продемонстрировала, что в системе должно присутствовать достаточно большое количество объектов, плоскость орбиты которых наклонена под определенным углом к плоскости Солнечной системы. И сейчас астрономам уже известно о существовании пяти таких объектов. Помимо этого доказательства, ученые показали, что наличие девятой планеты послужило причиной наклона плоскости вращения всех планет системы к экваториальной плоскости Солнца, разница между которыми составляет шесть градусов.
Еще одним проявлением влияния девятой планеты ученые считают то, что все объекты пояса Койпера вращаются в противоположном направлении от всего остального в Солнечной системе. «Никакая другая модель не может объяснить странность траекторий движения этих объектов» — рассказывает Батыгин, — «Эти объекты были «выдернуты» из своей изначальной орбиты именно девятой планетой, а гравитация Нептуна снова направила их внутрь системы».
В своих дальнейших исследованиях ученые планируют использовать телескоп Subaru Telescope, расположенный в Обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях. При его помощи они надеются найти девятую планету в ближайшем будущем и выяснить то, откуда она взялась на самом деле.
А ведь еще в 2012 году согласно расчётам астронома из Бразилии, за орбитой Нептуна присутствует довольно крупный космический объект, который может быть признан девятой планетой.
С таким предположением, выступил астроном из национальной обсерватории Бразилии Родни да Силва Гомеш. Он обратил внимание на отклонение от данных вычислений орбит шести объектов пояса Койпера, среди которых претендент на звание карликовой планеты — Седна.
По его словам, есть несколько объяснений необычному поведению некоторых объектов пояса. Самое простое — существование крупного тела, планеты, которая изменяет их орбиты своей гравитацией.
В 2015 году Астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене сообщили об обнаружении за пределами орбиты Плутона объекта размером с Нептун, который в 10 раз тяжелее Земли. Результаты поисков Планеты Х авторы опубликовали в The Astronomical Journal, а кратко о них рассказывает Science News.
Планета вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет. Ее химический состав похож на таковые у газовых гигантов Урана и Нептуна. Как полагают Браун и Батыгин, объект 4,5 миллиарда лет назад был выбит из протопланетного диска вблизи Солнца.
источники
Несколько лет назад в сети появилось огромное количество постов о мифической планете Нибиру. Благодаря шумерскому эпосу, мы узнали, что в Солнечной системе вращается некая планета, которая имеет очень вытянутую и большую орбиту. Раз в 10-15 тысяч лет эта планета вторгается в околоземное пространство и вызывает на нашей планете глобальную катастрофу. У различных народов мира эта катастрофа отображена в мифологии, в частности — Великим потопом. И действительно, многие данные археологов, гидрологов, геологов и других ученых, показывают, что примерно 12-13 тысяч лет назад произошло нечто, погубившее бОльшую часть флоры и фауны Земли.
Официальная наука и правительства мира всячески открещивались от информации о Нибиру, при этом продолжая строить супер укрепленные бункеры по всей земле. В сети много информации о бункере под горой Ямантау, про бункер под аэропортом Денвера и т. д. Так чего же боятся правительства всего мира?
И вот — сенсация. Официально, с большой помпой, ученые признали, что в Солнечной системе может существовать девятая планета. Причем, они признали, что планета огромная, больше Земли и период ее вращения вокруг Солнца может колебаться от 10 до 20 тыс. лет. Таким образом, информация о Нибиру принимает совсем другой смысл. Что это? Попытка предупредить человечество?
В самом начале этого года учёные Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин привели убедительные доказательства того, что в Солнечной системе есть ещё одна планета. Она находится гораздо дальше, чем остальные и её пока не получилось увидеть в телескоп, но косвенные данные точно говорят о её наличии. В этой статье мы расскажем о 9 фактах, которые уже известны об этой новой планете.
Новую планету обнаружил человек, который «убил» Плутон.
Один из первооткрывателей новой девятой планеты — Майкл Браун, известен как «человек, убивший Плутон». Именно по его инициативе Плутон был лишён официального статуса планеты. А в 2010 году Браун даже написал книгу «Как я убил Плутон и почему это было неизбежно». Многие в научном мире даже шутили, что открытие Брауном новой планеты — это попытка реабилитации за «убийство» Плутона, потому как решение лишить его статуса планеты было крайне негативно воспринято обществом.
В отличие от Плутона и Эриду, которую тоже открыл Браун, новая планета предположительно является газово-ледяным гигантом и выглядит примерно как Нептун. Учёные полагают, что новая планета имеет диаметр в 2–4 раза больше земного и массу, составляющую порядка 10 земных, что ставит её по этому показателю между планетами земной группы и планетами-гигантами.
Она находится очень далеко.
Нептун — самая удалённая от Солнц планета, находится от него на расстоянии в 4,5 млрд. км. А новая девятая планета ещё в 20 раз дальше. Это очень много даже по астрономическим меркам. Для сравнения: не так давно зонд NASA New Horizons долетел до Плутона, это путешествие заняло у него 9 лет. На полёт к новой девятой планете он потратил бы 54 года. И это только в лучшем сценарии, когда планета максимально приблизилась бы к Солнцу. Чтобы долететь до самой дальней точки её орбиты, у New Horizons ушло бы около 350 лет.
Это самая большая и долгая орбита вокруг Солнца.
Из-за того, что новая девятая планета находится очень далеко от Солнца, вокруг которого она вращается, период её обращения крайне долгий. Лишь по самым скромным расчётам учёных, полный оборот вокруг светила занимает у этой планеты от 10 до 20 тысяч лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Даже если самая нижняя граница в 10 тысяч лет является точной, то в последний раз эта планета была в том же месте, что и сейчас, когда по земле ещё ходили мамонты, а численность людей во всём мире не превышала 5 миллионов. Вся история человечества, от самого раннего освоения земледелия до изобретения космических кораблей, уместилась бы всего в один год на этой планете.
Новая планета может быть тем самым «пятым гигантом».
Ещё в 2011 году учёные на основе строения пояса Койпера, начали выдвигать предположения, что в нашей Солнечной системе, скорее всего существовала пятая планета-гигант. Такие предположения были сделаны в попытках понять как именно сформировался комплекс крупных ледяных астероидов в поясе Койпера, которые держатся вместе и движутся строго постоянной орбите. Проверив с помощью компьютерного моделирования около 100 возможных вариантов развития событий, учёные пришли к выводу, в на заре зарождения Солнечной системы, в ней, скорее всего, была пятая планета-гигант. По мнению учёных дело было так: около 4 млрд. лет назад некая гигантская планета силой своего гравитационного поля «вытолкнула» Нептун с его занимаемой тогда орбиты рядом с Юпитером и Сатурном. Нептун оказался «на задворках» Солнечной системы за Ураном. Во время этого «полёта» Нептун прихватил с собой куски первичного вещества Солнечной системы, которые затем оказались выброшены его гравитационными силами за пределы его нынешней орбиты и сформировали сердцевину нынешнего пояса Койпера. Весь вопрос заключался в том, что же это была за планета? Уран, Юпитер и Сатурн на эту роль не подходили. Сейчас, с появлением новой девятой планеты, кое-что начало проясняться. Учёные предполагают, что сделав свое «чёрное дело», она, по-видимому, улетела в далекий космос, выброшенная из Солнечной системы силами гравитационного взаимодействия с другими планетами.
Новая планета может помочь в межзвёздных путешествиях.
Проблема космоса в том, что он очень, очень большой. Поэтому, одна из самых главных проблем в межзвёздных перелётах состоит в том, что мы просто не имеем столько топлива, чтобы поддерживать работу двигателей корабля на протяжении многих лет. В случае с зондами и разведывательными межпланетными кораблями, учёные уже давно и достаточно успешно используют такую хитрость, как «гравитационный манёвр», позволяющий разогнать корабль за счёт силы притяжения большой планеты. Для зондов Voyager и New Horizons такой планетой был Юпитер. На у а если (когда) мы захотим исследовать межзвёздное пространство, то подобной планетой для нас может стать именно новая девятая планета. Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если её плотность окажется меньше плотности Нептуна, тогда прирост скорости от такого манёвра вокруг неё, будет крайне мал. В любом случае мы сможем узнать об этом только когда тщательнее изучим новую планету.
Конспиралогические теории называют её «планетой смерти».
Пора уже привыкнуть к тому, что каждый раз после открытия новых объектов в нашей Солнечной системе, различные приверженцы теорий заговоров, начинают называть эти объекты предвестниками скорого апокалипсиса. Обычно такая роль отводится кометам и астероидам. Но и мимо открытия новой девятой планеты эти ребята пройти тоже не смогли. Практически сразу после объявления учёных, различные интернет-пророки провозгласили, что новая планета и есть та самая планета «Нибиру». Предполагается, что «Нибиру» — это мифическая планета, о которой знает тайное правительство, но тщательно скрывает этот факт от людей, потому что однажды «Нибиру» пройдёт очень близко от Земли, чем спровоцирует разрушительные землетрясения и извержения вулканов, который в конце-концов приведут к апокалипсису.
И она действительно может оказаться «планетой смерти».
Нет, конечно же, рядом с Землёй эта новая девятая планета вряд ли когда-то пройдёт, это совсем уж фантастика. Однако есть, пускай и не большие, но всё же реальные шансы на то, что она может косвенно оказаться виновной в апокалипсисе. Дело в том, что огромную силу притяжения этой планеты для гравитационного манёвра могут использовать не только зонды и космические корабли. То же самое может произойти и с астероидом. Используя свою силу притяжения, новая девятая планета может буквально «запустить» в нас огромную каменюку, от которого мы не сможем увернуться. Конечно же, вероятность того, что это произойдёт в таком огромном космосе, ничтожно мала, но всё же она есть.
Её может вообще не существовать.
И это, пожалуй, самое главное, что следует знать о новой девятой планете. Пока ещё никто не видел этой планеты. Астрономы лишь предполагают наличие этой планеты, основываясь на статистических аномалиях орбит малых планет, сложившихся за миллиарды лет. То есть по поведению соседних объектов, на которых влияет некоторая гравитационная сила, учёные предполагают, что эта сила может исходить от крупной планеты. Подтвердить её существование может лишь визуальное обнаружение. Однако, учитывая тот факт, что планета движется очень медленно и находится далеко от Земли, это делает её очень сложной для поисков. Браун и Батыгин уже зарезервировали время на японском телескопе Субару в обсерватории на Гавайях. По оценке Брауна, обследование большей ч
Астрофизики безуспешно ищут доказательства существования Девятой планеты, в существование которой истово верят. И сами объясняют причину такой охоты за фантомом тем, что она «пугает их до чертиков».
Ученые нашли «Планету Х»
Большинство астрономов по-прежнему убеждены в том, что открытие Девятой планеты, сделанное на протяжении жизни всего одного поколения, заставит переписать школьные учебники по астрономии даже для начальных классов. «Всякий раз, когда мы фотографируем звездное небо, — сказал в беседе с корреспондентом журнала Quanta астроном Токийского университета Сурхуд Мор (Surhud More), — такое ощущение будто бы в кадре присутствует Планета 9».
Пока ни один телескоп не смог обнаружить гипотетическую массивную планету Солнечной системы за пределами орбиты Плутона, но астрономы продолжают накапливать доказательства ее существования.
Один из авторов этой гипотезы, астроном из Калифорнийского технологического института Майкл Браун (Michael Brown), говорит, что чувствует себя «вечным оптимистом», поскольку кто-то скоро ее найдет, так как есть все основания полагать, что Девятая планета существует, хотя может быть и невидимой для нынешних обсерваторий.
Первые доказательства существования Планеты 9 были обнародованы в 2014 году, когда два американских астронома Чедвик Трухильо (Chadwick Trujillo) и Скотт Шеппард (Scott Sheppard) обнаружили, что некоторые из удаленных объектов пояса Койпера имеют аргумент перигелия, близкий к нулю. Следовательно, они пересекают плоскость эклиптики с юга на север примерно во время прохождения перигелия. Несколько позже аналогичную гипотезу озвучили испанские астрономы из Мадридского университета.
Браун и его коллега, американский астроном русского происхождения, преподаватель планетологии в Калифорнийском технологическом институте Константин Батыгин (Konstantin Batygin), два года спустя уточнили, что perturber (как они его назвали) имеет массу от пяти до двадцати большее массы Земли и следует по эллиптической орбите в сотню или даже в тысячу раз отдаленной от Солнца, чем Земля.
Несмотря на массивность, разглядеть девятую планету в кромешной мгле космических глубин очень трудно с учетом того факта, что между нами и ею пролегает расстояние в 600 астрономических единиц. Напомним, что астрономическая единица, или ее международное обозначение AU, — это расстояние между Землей и Солнцем.
Тем не менее, Браун и Шеппард возглавили команду астрономов, которые не теряют надежды найти Девятую планету при помощи оптического телескопа Subaru, расположенного в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях. Благодаря увеличению углового разрешения, телескоп «Субару» имеет более широкое поле обзора. За последние два года каждый коллектив астрономов по несколько недель в году пытался исследовать звездное небо. При идеальной погоде теоретически этого времени было бы вполне достаточно для охвата большей части интересующей области, но ветреные и пасмурные ночи внесли коррективы в большую часть запланированных наблюдений.
Если астрономам все-таки удастся расширить область своего поиска, какая-нибудь случайность не позволит обнаружить Планету 9. Возможно, это произойдет по причине загрязнения Млечного Пути или же она скроется в свете яркой звезды. Хуже всего, если это произойдет на той части орбиты, которая выходит за пределы расстояния в 1000-AU. И тогда ждать ее возвращения будет совершенно бесполезно. Девятая планета вернется назад через тысячу лет.
Отсюда возникла необходимость в резервных планах по обнаружению Планеты 9. Одна из идей состоит в том, чтобы искать тепловое излучение, исходящее от подобной планеты. По мнению астрофизиков, меньшая по размеру и более холодная, чем такой гигант, как Юпитер, Планета 9 обнаружит себя в миллиметровой части спектра, которая находится между инфракрасным светом и микроволнами.
По словам Гилберта Холдера (Gilbert Holder), космолога из Университета штата Иллинойс, нынешние телескопы в Антарктиде и Чили могут обнаружить Девятую планету хоть сегодня, если отклонятся от поля своего поиска. Нигде в космосе нет возможности спрятать Девятую планету, полагает ученый.
Еще до завершения миссии космического зонда НАСА «Кассини» было заявлено, что загадочную аномалию «Кассини» никакой гравитационный рывок предполагаемой Девятой планеты не вызывал, поскольку не было замечено никаких необъяснимых отклонений от орбиты космического аппарата. По мнению астрофизиков, неоткрытая планета за орбитой Нептуна повлияла бы скорее на орбиту Сатурна, а не «Кассини».
Пожалуй, «вечные оптимисты» по-своему правы. Даже если Планета 9 не существует, охота за ней способствует другим открытиям. Весной 2017 года команда под руководством Шеппарда объявила об открытии 12 новых спутников газового гиганта Юпитера. Те, кто работает рядом с Брауном, выяснили причину гибели галактик во Вселенной. Газ из 11 тысяч галактик Вселенной, который является сырьем для производства новых звезд, интенсивно «вытягивается» в каждом уголке местной Вселенной. Вокруг каждой галактики во Вселенной существует гало из темной материи. При прохождении галактики сквозь массивное гало она может довольно быстро лишиться значительных количеств наполняющего ее газа.
Истинные причины, почему астрономы так настойчиво ищут Девятую планету, раскрыл сам Шеппард: «На самом деле, мы пытаемся найти что-нибудь, что действительно пугает нас до чертиков».
Планеты Солнечной системы
Согласно официальной позиции Международного астрономического союза (МАС), организации присваивающей имена астрономическим объектам, планет всего 8.
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.
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.
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
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
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 — планета океан. Наш дом, с его обилием воды и жизни делает его уникальным в нашей Солнечной системе. 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.
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.
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.
Скучаете по Плутону? В 2006 году Международный астрономический союз проголосовал за удаление этого крошечного мира с острова. Это была уже не планета — ровесник Марса, Юпитера и прочих. С тех пор Плутон стал известен как карликовая планета — скрытое обозначение, которое мог полюбить только астроном. А лично я нет.
Отныне Плутон будет известен как карликовая планета, скрытое обозначение, которое может полюбить только астроном. А лично я нет.
Конечно, это решение имело астрономический смысл, но девятая планета была моей сентиментально любимой, загадочной и за пределами возможностей моего маленького самодельного телескопа. Все остальные планеты были нанесены на карту и сфотографированы. Они были знакомы каждому, кто умел читать. Но не Плутон.
За несколько месяцев до того, как астрономический союз понизил Плутон в должности, НАСА запустило космический корабль «Новые горизонты», чтобы составить его карту — единственную планету, лицо которой мы до сих пор не видели. Как же разочаровывает тот факт, что задолго до того, как New Horizons появился в 2015 году, Плутон стал бывшей планетой.
Но так же, как планеты можно потерять, их можно найти. И я надеюсь на замену Плутона. Астрономы просеивают небеса в поисках большого нового мира, раскинувшегося в отдаленных уголках Солнечной системы, мира, который никто никогда не мог отрицать планетарным.
Какой может быть плата за поиск холодного, темного и одинокого мира в нижних регионах Солнечной системы? Основная польза для науки будет заключаться в том, чтобы помочь нам понять, как формируются солнечные системы. И вы можете быть уверены, что НАСА скоро начнет планировать отправку зонда.
Но для меня такой громадный далекий мир обладает романтической привлекательностью больше, чем когда-либо был Плутон. Я могу представить себе его будущее использование в качестве промежуточной станции для миссий к звездам, либо в качестве остановки для отдыха, либо просто в качестве ракеты-носителя для дальних зондов, которые могли бы использовать его, чтобы отправиться в глубины космоса.
Это не случайный поиск. На протяжении большей части 20-го века считалось, что Плутон отмечает конец планетарной дороги — последний газ в Солнечной системе. Это было единственное крупное тело за пределами Нептуна. (Да, гораздо дальше есть миллиарды комет, но они маленькие. Большинство из них поместились бы в Центральном парке Нью-Йорка.)
Но в 1990-х астрономы начали находить сотни объектов дальше этого предполагаемого предела. Некоторые из них были просто кометами, но были и более крупные тела — шары из камня и льда диаметром в сотни миль. Им дали странные имена, такие как Макемаке, Лемпо, Хаумеа и Квавар.
Астрономический союз осознал возникшую проблему. В конце концов, если Плутон был планетой (а это было в то время), то Макемаке и др. Они также вращались вокруг Солнца и были сопоставимы по размеру с Плутоном. Но это сделало бы очень много планет. Наконец, почувствовав, что астрономическое сообщество должно разобраться с этой ситуацией, в 2006 году группа решила просто бросить все эти ледяные камни в другую коробку и обозначить их как «карликовые планеты». Плутон был просто найден первым.
Но в этой истории есть поворот, и она касается не только семантики. Наблюдения показывают, что самые дальние из так называемых транснептуновых объектов имеют примерно выровненные орбиты. Это подозрительно. Представьте, что вы подбрасываете дюжину карандашей высоко в воздух, после чего проверяете их ориентацию на земле. Вы не ожидали, что почти все они указывали в одном направлении. Но это было верно для орбит этих далеких объектов.
В 2016 году астрономы Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин предложили объяснение. Они утверждали, что эти объекты были медленно втянуты в это невероятное выравнивание гравитационным притяжением неизвестной сверхмощной планеты.
Многие из обнаруженных нами планет вокруг других звезд были обнаружены благодаря легкому танцу, который их гравитационное притяжение вызывает в родительских звездах.
Это было возможно. В 1840-х годах небольшие отклонения в движении Урана вызвали подозрение, что невидимая планета, находящаяся дальше в Солнечной системе, притягивает этот мир. Это привело к открытию Нептуна. Многие из планет, которые мы обнаружили вокруг других звезд, были обнаружены благодаря легкому танцу, который их гравитационное притяжение вызывает в родительских звездах. Обнаружение чего-либо по его влиянию на соседа — старая история в астрономии.
Браун и Батыгин рассчитывали найти эту гипотетическую планету в течение двух лет. Но этого не произошло. Недавно новые открытия заставили их немного пересмотреть свой прогноз. В настоящее время считается, что Планета 9, если она существует, будет иметь примерно половину массы Урана. Может быть, это звучит не так уж и много, но это больше, чем совокупный вес Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Эта планета, сформировавшаяся во внешней части Солнечной системы, скорее всего, будет холодным газовым шаром; подобно Юпитеру и Сатурну, хотя и меньшего размера, в царстве, где солнце — не более чем яркая точка на чернильном небе. Итак, забудьте Планету 9кандидатом на будущую колонизацию.
Но почему так трудно найти? Что ж, если считать, что расстояние от Солнца в 10 раз больше, чем у Плутона, Планета 9 будет тусклее тростниковой жабы. Кроме того, предсказания дают лишь общее представление о том, где искать этот мир. Найти Планету 9 будет непросто, даже если предположить, что она там есть.
Астрономы Калифорнийского технологического института не беспокоятся и продолжают поиски. Они просматривают существующие астрономические данные и планируют ввести в поиск новые телескопы, такие как обсерватория Веры Рубин.
Я, например, за них болею. На мой взгляд, Планета 9 когда-нибудь станет последним портом захода наших потомков перед тем, как они войдут в темные моря последнего рубежа.
Сет Шостак
Доктор Сет Шостак — старший астроном Института SETI в Маунтин-Вью, Калифорния, и ведущий подкаста «Big Picture Science».
Продолжаются поиски девятой планеты
Астрономы до сих пор не нашли девятую планету в нашей Солнечной системе. К их чести, они не прекращали попыток с тех пор, как Нептун, восьмая планета, была впервые обнаружена Иоганном Готфридом Галле в 1846 году.0003
Астрономы изначально заподозрили девятую планету из-за особенностей орбиты Нептуна, которые можно объяснить только гравитационным притяжением планеты за ним.
Когда Клайд Томбо открыл Плутон в 1930 году, он ожидал массивного газового гиганта в форме Урана или Юпитера. Он был одним из первых, кто пожаловался, что Плутон, крошечный кусок практически ничего, слишком незначителен с точки зрения гравитации, чтобы объяснить странность орбиты Нептуна.
Поиски Девятой Планеты имеют длинную и сложную историю. Иоганн Галле первым заметил Нептун из-за его гравитационного воздействия на орбиту Урана, следующей планеты после Нептуна. Урбен Леверье, французский астроном, правильно рассчитал положение Нептуна, полностью основываясь на его влиянии на Уран.
Леверье не удовлетворился своим открытием. Он изучил орбиту Меркурия и пришел к выводу, что планета внутри его орбиты должна вызывать его небольшое отклонение от курса.
Увидеть эту планету будет непросто. Сам Меркурий трудно наблюдать из-за его близости к Солнцу. Солнечные блики заглушили бы еще более близкую планету.
Единственная надежда, казалось, состояла в том, чтобы искать невидимую планету, когда она проходила по солнечному диску. Это событие, называемое транзитом, происходит, когда Меркурий находится прямо между Землей и Солнцем.
Гонка началась. В декабре 1859 года Леверье получил письмо от Эдмона Лескарбо, сельского французского врача, который утверждал, что 29 марта 1859 года видел маленькое черное пятнышко, путешествующее по Солнцу.
Леверье был настроен скептически, и он имел на это право. Лескарбо был родом из маленького городка Оржер. Он засек время транзита с помощью часов без секундной стрелки.
Он отмерил секунды самодельным маятником, состоящим из шарика на веревке. Маятник висел на гвозде в стене его обсерватории.
Бумаги в Оржере не хватало, поэтому Лескарбо записывал свои наблюдения на деревянной дощечке. (Он пополнял свой доход от сельского врача тем, что подрабатывал плотником.) Когда он израсходовал доску, он обстругал поверхность и начал сначала.
Леверье посетил Оржер и, несмотря на свои первоначальные сомнения, ушел полностью убежденным в открытии дока Лескарбо. Он даже потрудился назвать планету Вулкан в честь древнего кузнеца богов.
Имя подходит. Леверье рассчитал расстояние Вулкана от Солнца до ошеломляюще близкого расстояния в 13 миллионов миль. Меркурий в среднем находится на расстоянии 33 миллионов миль от старого Солнца.
Он очень точно начертил орбиту планеты. Он подсчитал, что для обращения вокруг Солнца потребовалось ровно 19 дней и 17 часов. Вулкан пронесся вокруг Солнца менее чем за земной день, что дает множество возможностей для его поиска.
С открытием Лескарбо и расчетами Леверье была только одна проблема. Вулкан не существует.
Астрономы неоднократно пытались его увидеть. Это должно быть легко.
Благодаря Леверье у нас есть точные данные о том, где должен находиться Вулкан в любой момент времени. Леверье сошел в могилу, защищая Вулкан, но опасной планеты там просто нет.
Как оказалось, понадобился Эйнштейн, чтобы объяснить странности орбиты Меркурия. В 1915 году Альберт Эйнштейн предложил изучить орбиту Меркурия, чтобы подтвердить свою общую теорию относительности. Поскольку Меркурий находится так близко к Солнцу, гравитация Солнца искажает пространство-время более выраженным образом, чем это происходит дальше, где мы живем.
Меркурий находится точно в правильном месте, если учесть эффекты эйнштейновской гравитации. Причина, по которой Леверье подозревал внутримеркуриальную планету, просто исчезла.
То же самое можно сказать и о предполагаемой девятой планете. Тщательный анализ орбиты Нептуна доказывает, что планета находится точно в правильном орбитальном положении.
Если Девятая планета существует, она должна быть очень-очень далеко от влияния Нептуна — во внешних пределах кольца материала за пределами Нептуна, называемого поясом Эджворта-Койпера (EKB), и за его пределами.
Поскольку Девятая планета не оказывает гравитационного воздействия на Нептун, методы Леверье не сработают. Требуются более косвенные методы.
Расстояние до такой планеты делает использование таких мер, как мили или километры, практически бессмысленным. Вместо этого астрономы называют экстремальные размеры Солнечной системы «астрономическими единицами» (а.е.).
Астрономы определяют один а.е. как расстояние от Земли до Солнца, примерно 93 миллиона миль. Нептун находится в среднем на расстоянии 30 астрономических единиц, почти 2,8 миллиарда миль от Солнца.
Пояс Эджворта-Койпера (EKB) представляет собой кольцо ледяных тел, окружающих Солнце вдоль плоскости Солнечной системы. Основной диск EKB простирается от 30 а.е., орбиты Нептуна, до примерно 50 а.е. После этого «рассеянный диск» распространяется почти на 1000 а.е.
Далее, Облако Оорта, сфера ледяных комет, начинается на расстоянии около 2000 а.е. и простирается до 200 000 а.е., примерно на 3/4 пути к Проксиме Центавра, ближайшей к Солнцу звезде.
В совокупности такие объекты объединены в «транснептуновые объекты» (ТНО). Все, что находится в рассеянном диске и облаке Оорта, называется «экстремальным транснептуновым объектом» (ЭТНО).
Астрономы обнаружили тысячи TNO диаметром 60 и более миль. Некоторые из них достаточно велики, чтобы их можно было классифицировать как карликовые планеты. Среди них Плутон шириной 1447 миль, Эрида шириной 1445 миль и Седна шириной 618 миль.
Открытие Седны в 2004 году заставило астрономов заподозрить существование объекта размером с планету на расстоянии 500 а.е. от Солнца.
Астрономы были впечатлены необычной орбитой Седны. Седна в настоящее время находится на расстоянии 84 а.е. от Солнца, что помещает ее в рассеянный диск. В ближайшей к Солнцу точке карликовая планета будет находиться на расстоянии 79ау от солнца. В своей самой дальней точке Седна достигает поразительных 937 а.е., расстояния, которое уносит ее к внутренней окраине Облака Оорта.
Потребуется некоторое время, чтобы добраться туда. Седна обращается вокруг Солнца за 11 408 лет. Для сравнения, Нептун, самая дальняя из известных планет, совершает полный оборот вокруг Солнца «всего» за 165 лет.
Сильно вытянутая орбита Седны привела некоторых астрономов к выводу, что гравитационное столкновение с предполагаемой Девятой планетой могло сбить Седну с ее первоначальной, более круговой орбиты.
В 2016 году астрономы Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майк Браун с помощью компьютерного моделирования и математического моделирования обнаружили группу из шести ETNO, называемых седноидами, орбиты которых аналогичны орбитам Седны.
Браун и Батыгин выдвинули гипотезу о том, что объект размером с планету, находящийся на очень большом расстоянии от Солнца, мог бы гравитационно направлять седноидов на «группированные» орбиты.
Предлагаемая Девятая планета имеет массу в 5-10 раз больше массы Земли. При ширине от 16 000 до 32 000 миль он может быть в четыре раза больше диаметра Земли, размером с Нептун или Уран.
Он вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии около 450 астрономических единиц, что в 15 раз дальше от Солнца, чем Нептун.
Огромные расстояния требуют длинных орбит. Девятой планете может потребоваться целых 20 000 наших земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.
Как Девятая Планета могла занять такое далекое положение в Солнечной системе?
Возможно, он объединился обычным планетарным образом, когда более мелкие объекты срослись вместе, чтобы сформировать более массивную планету. Однако такая планета должна была находиться в пределах орбиты Нептуна. Недостаточно планетарного материала существует в 450 а.е. от Солнца.
Теперь астрономы считают, что планеты мигрировали внутрь и наружу в первые дни существования Солнечной системы. Девятая планета могла быть гравитационно выброшена во внешнюю тьму Солнечной системы другой планетой, прошедшей поблизости.
В качестве альтернативы Девятая Планета могла быть сорвана с орбиты проходящей мимо звезды.
Или это может быть планета-изгой, выброшенная из другой звездной системы миллиарды лет назад. Он долго блуждал в одиночестве в пространстве между звездами, прежде чем был захвачен на орбиту гравитацией Солнца.
А может и вовсе не существовать. Альтернативных объяснений предостаточно.
Например, близлежащая (но пока невидимая) первичная черная дыра могла изменить орбитальные пути седноидов.
Некоторые астрономы утверждают, что «предвзятость наблюдений» искажает данные о Девятой Планете. Они утверждают, что существует недостаточно данных, чтобы доказать или опровергнуть существование планеты Брауна и Батыгина.
Другие утверждают, что гравитационные эффекты такого количества ТНО, многие из которых остаются неоткрытыми, невозможно рассчитать. Сходство орбит седноидов может быть временным или случайным.
Убедительные доказательства появятся при первом наблюдении Девятой Планеты — если она вообще существует. Это наблюдение будет чрезвычайно сложным из-за относительно небольшого размера предполагаемой планеты и чрезвычайного расстояния. Он просто не будет отражать много солнечного света в наземные телескопы.
Как выразился сам Батыгин: «Пока Девятая планета не попала в кадр, она не считается реальной. Все, что у нас есть сейчас, это эхо».
Том Бернс — бывший директор обсерватории Перкинса в Делавэре.
Откуда мы знаем, что существует планета 9?
На данный момент я думаю, что издатели учебников по астрономии должны просто сдаться. Они хотели бы сказать вам, сколько планет в Солнечной системе, они бы действительно сказали. Но астрономы просто не могут перестать открывать новые миры и путать числа.
Все было просто, когда было всего 6 планет. Пятёрка видна невооружённым глазом, ну и Земля, конечно. Затем Уран был открыт в 1781 году Уильямом Гершелем, что сделало его равным 7. Затем несколько астероидов, таких как Церера, Веста и Паллада, подтолкнули число к подросткам, пока астрономы не поняли, что это, вероятно, совершенно новый класс объектов. Назад к 7.
Затем Нептун в 1846 году Урбена Леверье и Иоганна Галле, что составляет 8. Затем Плутон в 1930 году, и у нас есть знакомое нам 9.
Но астрономия идет вперед. Эрида была открыта в 2005 году, что побудило астрономов создать совершенно новую классификацию карликовых планет и, в конечном итоге, понизить класс Плутона. Назад к 8.
Серьезно выглядело так, что 8 будет последним числом, и авторы учебников могут вернуться к своим компьютерам для последнего обновления.
Предсказанным последствием Девятой Планеты является то, что второй набор замкнутых объектов также должен существовать. Эти объекты вынуждены занимать позиции под прямым углом к Девятой Планете и выходить на орбиты, перпендикулярные плоскости Солнечной системы. Пять известных объектов (синие) точно соответствуют этому прогнозу. Кредит: Калифорнийский технологический институт/Р. Hurt (IPAC) [Диаграмма была создана с помощью WorldWide Telescope.] Однако у астрономов были другие планы. В 2014 году Чад Трухильо и Скотт Шепард изучали движение крупных объектов в поясе Койпера и поняли, что большая планета во внешней части Солнечной системы должна иметь дело с орбитами в этом регионе.
Это подтвердили и доработали другие астрономы, на что обратили внимание Майк Браун и Константин Батыгин. Имя Майк Браун может быть вам знакомо. Возможно, имя Майк «Убийца Плутона» Браун? Майк и его команда были теми, кто первоначально открыл Эриду, что привело к понижению в должности Плутона.
Браун и Батыгин искали недостатки в исследованиях Трухильо и Шепарда и тщательно анализировали движение различных Объектов пояса Койпера. Они обнаружили, что все шесть разных объектов следуют по очень похожей эллиптической орбите, которая указывает на одну и ту же область в космосе.
Все эти миры наклонены в плоскости примерно на 30 градусов относительно всего остального в Солнечной системе. По словам Майка Брауна, шансы на то, что все эти орбиты произойдут таким образом, составляют примерно 1 к 100.
Анимированная диаграмма, показывающая расстояние между планетами Солнечной системы, необычно близко расположенные орбиты шести самых удаленных ОПК и возможную «Планету 9». Предоставлено: Caltech/nagualdesign
Вместо случайного совпадения Браун и Батыгин считают, что за орбитой Плутона находится массивная планета, примерно в 200 раз дальше, чем расстояние от Солнца до Земли. Эта планета будет размером с Нептун, примерно в 10 раз массивнее Земли.
Но почему они до сих пор этого не заметили? По их расчетам, эта планета должна быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть в обсерваториях среднего радиуса действия, и, конечно же, в пределах возможностей крупнейших в мире телескопов, таких как Кек, Паломар, Близнецы и Хаббл.
Весь фокус в том, чтобы точно знать, где искать. Все эти телескопы могут различать невероятно слабые объекты, если они фокусируются в одном крошечном пятне. Но какое место. Все небо состоит из множества крошечных точек, на которые можно смотреть.
Художественное представление Девятой Планеты, закрывающей Млечный Путь. Солнце находится вдали, а орбита Нептуна показана кольцом. Предоставлено: ESO/Tomruen/nagualdesign
На основании расчетов получается, что Планета 9 прячется в плоскости Млечного Пути, замаскированная плотными звездами галактики. Но астрономы будут сканировать небо и надеются, что обзор подтвердит это в любое время.
Но секундочку, значит ли это, что мы все умрем? Потому что я читал в Интернете и видел несколько видеороликов на YouTube о том, что эта планета врежется в Землю, или перевернет наши полюса, или что-то в этом роде.
Нет, мы в безопасности. Как я только что сказал, лучшие астрономы с самыми мощными телескопами в мире и в космосе ничего не смогли обнаружить. В то время как сторонники теории заговора уже несколько десятилетий угрожают верной смертью от Планеты X – предположительно, она прибудет со дня на день.
Но это не так. Если предположить, что она действительно существует, Планета 9 вращается вокруг Солнца в течение миллиардов лет, далеко за пределами орбиты Плутона. Он не приближается к нам, не бросает в нас предметы и уж точно не вступит в Эру Водолея.
И снова мы наблюдаем за развитием науки. Астрономы собирают доказательства того, что Планета 9 существует благодаря ее гравитационному влиянию. И если нам повезет, настоящая планета появится в ближайшие несколько лет. Тогда у нас будет 9планеты Солнечной системы снова.
Девятая планета: Ученые составляют карту ее вероятного местоположения
Карта нашего неба. Красная область — наиболее вероятное местонахождение Девятого Плана, гипотетической, неоткрытой планеты в нашей Солнечной системе, по мнению двух астрономов, которые предположили существование Девятой Планеты в 2016 году. Волнистая черная линия, повторяющая красочную кривую, — это эклиптика или путь. Солнца, Луны и известных планет на нашем небе. Эти астрономы говорят, что Девятая Планета должна лежать где-то вдоль этой красочной волнистой линии. Красная область указывает на возможную самую удаленную от нашего Солнца область на орбите Девятой планеты. Именно там Девятая планета будет двигаться медленнее всего и, следовательно, будет проводить большую часть своего времени. Эти астрономы предлагают искать в красной области! Изображение через Майка Брауна.
Так где же он?
Уильям Гершель открыл Уран в 1781 году. Иоганн Готтрид Галле (и другие) открыли Нептун в 1846 году. Клайд Томбо открыл Плутон в 1930 году. Чье имя заполнит пробел в открытии Девятой Планеты? Это будешь ты? Ваш поиск стал проще, так как на прошлой неделе два ученых предоставили карту (выше), показывающую вероятную орбиту Девятой планеты и ее вероятное местоположение на этой орбите.
Майк Браун и Константин Батыгин, оба из Калифорнийского технологического института, объявили в начале 2016 года, что у них есть доказательства того, что Девятая планета — еще одна крупная планета в нашей Солнечной системе — скрывается где-то во внешнем мире нашей Солнечной системы. А теперь они составили карту, показывающую, где находится планета 9.0200 должно лгать . Рецензируемый астрономический журнал принял их новое исследование 22 августа 2021 года. Препринт доступен на arXiv. Имя Майка Брауна в Твиттере — @PlutoKiller. Он автор книги «Как я убил Плутон и почему это произошло».
На карте показана волнистая линия, спроецированная на небо, очерчивающая наиболее вероятный путь Девятой Планеты. Но где сейчас на этом пути Планета Девять? Как сказал Браун:
К сожалению, данные говорят нам только об орбитальном пути, а не о , где на орбитальном пути (очень печально, на самом деле). Он на 90 200 больше, чем 90 201, вероятно, находится в самой удаленной от Солнца точке, но только потому, что движется там медленнее. Но это то, где вы должны искать.
Статья [наконец-то!] берет все наблюдения за внешней частью Солнечной системы и пытается инвертировать их, чтобы узнать об орбите и массе Девятой Планеты статистически значимым способом. Итак, где находится Девятая Планета? Позвольте мне показать вам карту сокровищ. pic.twitter.com/LijMt7kSWX
— Майк Браун (@plutokiller) 24 августа 2021 г.
Как они составляли карту
Браун и Батыгин изучили наблюдения всех известных объектов пояса Койпера, на орбиты которых повлияла неизвестная планета. Объекты пояса Койпера — это ледяные тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы, находящиеся на орбите за пределами Нептуна. Плутон является объектом пояса Койпера, как и Эрида, Макемаке и Хаумеа. Многие из этих объектов имеют эксцентричные орбиты, которые, по мнению Брауна и Батыгина, находятся под влиянием далекой и массивной планеты: Девятой планеты.
Для получения информации об этих удаленных объектах потребовалось несколько шагов. Первым шагом было отделение притяжения Нептуна к объектам от притяжения более далекой планеты. Ученые также должны были понять предвзятость наблюдений в этих объектах (области, на которых были сосредоточены исследования, по сравнению с областями, которые ученые не исследовали так внимательно). Им пришлось создать модель максимального правдоподобия, используя комбинацию численного моделирования и наблюдений за каждым объектом пояса Койпера. Это привело их к параметрам, которые показывают наиболее вероятное местоположение Девятой Планеты. Вуаля! У нас есть карта сокровищ.
Девятая планета: только статистика
На основании своих расчетов, взятых из объектов пояса Койпера, ученые пришли к приблизительным цифрам для Девятой планеты. По их оценкам, Девятая Планета имеет массу около 6,2 массы Земли, а ее орбита занимает расстояние от 300 астрономических единиц (1 а.е. — расстояние от Земли до Солнца) до 380 а.е. от Солнца. Наклонение орбиты Девятой планеты, или насколько она отклоняется от плоскости Солнечной системы, составляет около 16 градусов. Сравните это с наклонением орбиты Земли, которое составляет ноль градусов, и наклонением орбиты Плутона, которое составляет 17 градусов.
Насколько яркая девятая планета?
Яркость Девятой Планеты зависит от того, где она находится на своей орбите в данный момент. Чем ближе планета к нам по своей орбите, тем ярче она будет, и наоборот. Но средняя яркость Девятой Планеты должна быть около 22 звездной величины. Средняя звездная величина Плутона составляет около 15, и его можно увидеть только в телескопы размером 10 дюймов или больше.
Когда пользователь Твиттера спросил Брауна, почему мы не можем увидеть Девятую планету, Браун ответил:
Легко увидеть, но трудно найти. Это как если бы я показывал тебе песчинку. Нет проблем увидеть это. Теперь бросьте его на пляж и попытайтесь снова найти. Каждая звезда на небе похожа на песчинку, в которой прячется Девятая Планета.
На этом графике показано, как Девятая планета влияет на расположение объектов пояса Койпера. Изображение через Майка Брауна.
Объекты пояса Койпера дергаются вокруг
Ученые поделились приведенным выше графиком, чтобы показать, как присутствие Девятой планеты влияет на объекты пояса Койпера. Зеленые кружки — известные объекты пояса Койпера. Более светлые области вертикальных синих полос — это места, где ученые ожидают найти объекты. Это необъективные местоположения, потому что в двух разных исследованиях было проведено больше наблюдений в этих областях. Таким образом, именно здесь мы должны были обнаружить больше объектов. Но объекты группируются возле красновато-оранжевой полосы в центре, где мы бы их нашли, если бы на них воздействовало что-то большое, скрывающееся в темноте.
Этот график показывает нам другое представление о кластеризации, которое говорит в пользу вероятности Девятой Планеты. Изображение через Майка Брауна.
Круглые графики показывают отклонение объектов от плоскости Солнечной системы. Точка посередине будет объектом, имеющим тот же наклон, что и планеты. Красный график показывает, где должны быть объекты пояса Койпера, если Девятая планета притягивает их. На синем графике показано, где должны находиться объекты пояса Койпера (вдоль слабых пересекающихся линий, где поиски объектов проводились в ходе съемок) на основе систематической ошибки наблюдений. Но объекты не совпадают с синим графиком так точно, как с красным графиком. Наклон Девятой планеты составляет около 16 градусов, а объекты демонстрируют средний наклон около 15 градусов.
Сгруппированные объекты — вместо того, чтобы быть равномерно распределенными — указывают на то, что на них влияет массивная неизвестная планета. Как сказал Майк Браун в своем блоге:
Соедините эти два графика вместе, и вы получите 99,6%-ную вероятность того, что объекты сгруппированы, а не однородны. Это звучит довольно хорошо для меня.
Ученые, наконец, сузили область поиска Девятой Планеты, предсказав орбиту, на которой должна находиться планета. Изображение предоставлено Майком Брауном/Калифорнийский технологический институт.
Итог: Ученые раскрыли орбиту Девятой Планеты. Теперь кому-то просто необходимо заглянуть в нужное время в нужное место и найти его тусклый свет, спрятанный среди бескрайних звезд.
Присоединяйтесь к общественному научному поиску Zooniverse для Девятой Планеты
Источник: Орбита Девятой Планеты
Через Майка Брауна в астрономии более двух десятилетий. 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.
Все еще ищу Планету 9
Фотография открытия Плутона, найденная Клайдом В. Томбо из обсерватории Лоуэлла в 1930 году. Сегодня астрономы подозревают, что в далекой Солнечной системе может быть ранее неизвестная Планета 9, но новые поиски в миллиметровом диапазоне не смогли найти убедительного кандидата. Предоставлено: Обсерватория Лоуэлла; Томбо
В Солнечной системе восемь планет. В 2006 году астрономы реклассифицировали Плутон как карликовую планету того же класса, что и Эрида, Седна, Квавар, Церера и, возможно, многие другие малые тела Солнечной системы. Приблизительно они определяются как тела, вращающиеся вокруг Солнца, но недостаточно массивные (в отличие от обычных планет), чтобы гравитационно доминировать над своей средой, очищая материал. Астрономы, однако, задаются вопросом, не может ли на самом деле существовать девятая планета, ранее не обнаруженная, но скрывающаяся во внешних пределах Солнечной системы, возможно, в гигантском облаке объектов Оорта, которое начинается в сотнях астрономических единиц (а.е.) от Солнца и простирается наружу. .
Представление о том, что во внешней Солнечной системе может быть девятая массивная планета, приобрело новую привлекательность благодаря недавним данным, которые показывают, что параметры орбит некоторых малых тел за пределами Нептуна (их наклонение, перигелий и ретроградное движение), по-видимому, ведут себя как будто на них повлияла гравитация массивного объекта во внешней Солнечной системе. Хотя эти данные страдают от предвзятости наблюдений и статистических неопределенностей, они вызвали новый интерес к идее присутствия другой планеты.
Эта гипотетическая Планета 9, по оценкам, должна иметь размер от 5 до 10 масс Земли и находиться на расстоянии от 400 до 800 а.е. от Солнца. Планету на таком расстоянии было бы чрезвычайно трудно обнаружить при обычном оптическом поиске неба из-за ее слабости даже для таких телескопов, как PanSTARRS и LSST. Большинство объектов Солнечной системы были обнаружены в оптических длинах волн благодаря их отраженному солнечному свету, но солнечный свет, который они получают, падает, поскольку закон обратных квадратов для электромагнитного излучения гласит, что измеренная интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника излучения; более того, отраженная часть затем возвращается к телескопам на Земле и, таким образом, снова уменьшается на аналогичный коэффициент.
Потенциальные спектры Планеты 9 по сравнению с пределом обнаружения 5σ текущих и предстоящих широкомасштабных съемок. Кредит: Астрофизический журнал (2021). DOI: 10.3847/1538-4357/ac2307
Во внешних пределах Солнечной системы эти объекты, хотя и холодные, могут излучать больше инфракрасного излучения, чем оптического света, который они отражают, и астрономы в прошлом использовали для поиска инфракрасные исследования, такие как Wide-field Infrared Explorer (WISE), но безуспешно.
Астроном CfA Бенджамин Шмитт был членом большой группы, которая использовала 6-метровый космологический телескоп Атакама (ACT) в Чили для поиска Планеты 9 на миллиметровых волнах. Хотя ACT был разработан для изучения космического микроволнового фонового излучения, его относительно высокое угловое разрешение и чувствительность делают его подходящим для такого типа поиска.
Астрономы просканировали около 87% неба, доступного из Южного полушария, за шестилетний период, а затем обработали миллиметровые изображения с помощью различных методов, включая методы биннинга и суммирования, которые могли обнаружить слабые источники, но за счет потери позиционная информация. Их поиск выявил множество предварительных источников-кандидатов (около 3500 из них), но ни один из них не мог быть подтвержден, и статистически значимых обнаружений не было.
Ученые, однако, смогли с 95-процентной уверенностью исключить Планету 9 с вышеприведенными оценочными свойствами в пределах исследуемой области, результаты, которые в целом согласуются с другими нулевыми поисками Планеты 9. Результаты охватывают только от 10 до 20 % возможностей, но другие чувствительные миллиметровые объекты подключаются к сети и должны быть в состоянии завершить этот поиск Планеты 9, как предполагалось.
Узнать больше
Освещая путь к Девятой планете
Дополнительная информация: Сигурд Нэсс и др., Космологический телескоп Атакама: поиск планеты 9, Астрофизический журнал (2021). DOI: 10.3847/1538-4357/ac2307
Информация журнала: Астрофизический журнал
Предоставлено Гарвардский университет
Цитата : Все еще в поисках Планеты 9 (2022, 14 марта) получено 21 сентября 2022 г. с https://phys.org/news/2022-03-planet.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.
Гипотеза Девятой Планеты подтверждается новыми данными — ScienceDaily
В прошлом году было объявлено о существовании неизвестной планеты в нашей Солнечной системе. Однако впоследствии эта гипотеза была поставлена под сомнение, поскольку были обнаружены систематические ошибки в данных наблюдений. Теперь испанские астрономы использовали новую технику для анализа орбит так называемых экстремальных транснептуновых объектов и еще раз указывают на то, что их что-то возмущает: планета, расположенная на расстоянии от 300 до 400 раз больше, чем Земля — Солнечная разлука.
Ученые продолжают спорить о существовании девятой планеты в нашей Солнечной системе. В начале 2016 года исследователи из Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт, США) объявили, что у них есть доказательства существования этого объекта, находящегося в среднем на расстоянии 700 а.е. или астрономических единиц (в 700 раз больше расстояния между Землей и Солнцем). и с массой в десять раз больше, чем у Земли.
Их расчеты были мотивированы своеобразным распределением орбит транснептуновых объектов (ТНО) пояса Койпера, которые, по-видимому, выявили присутствие Девятой Планеты или X в пределах Солнечной системы.
Однако ученые из канадско-французско-гавайского проекта OSSOS обнаружили погрешности в собственных наблюдениях за орбитами TNO, которые систематически направлялись в одни и те же области неба, и посчитали, что другие группы, в том числе группа Калифорнийского технологического института , могут возникнуть те же проблемы. По мнению этих ученых, для объяснения этих наблюдений нет необходимости предполагать существование массивного возмущения (Девятой планеты), поскольку они совместимы со случайным распределением орбит.
Теперь, однако, два астронома из Мадридского университета Комплутенсе применили новый метод, менее подверженный ошибкам наблюдений, для изучения особого типа транснептуновых объектов: экстремальных (ETNO, расположенных на среднем расстоянии более 150 AU и которые никогда не пересекают орбиту Нептуна). Впервые проанализированы расстояния от их узлов до Солнца, и результаты, опубликованные в журнале «MNRAS: Letters», еще раз указывают на то, что за Плутоном есть планета.
Узлы — это две точки, в которых орбита ETNO или любого другого небесного тела пересекает плоскость Солнечной системы. Именно в этих точках вероятность взаимодействия с другими объектами наибольшая, и, следовательно, в этих точках ETNO могут испытать резкое изменение своих орбит или даже столкновение.
реклама
Подобно кометам, взаимодействующим с Юпитером
«Если их ничто не возмущает, узлы этих экстремальных транснептуновых объектов должны быть распределены равномерно, так как им нечего избегать, но если есть один или несколько возмущающих факторов, могут возникнуть две ситуации», — объясняет один из авторов Карлос де ла Фуэнте Маркос. «Одна из возможностей заключается в том, что ETNO стабильны, и в этом случае их узлы будут находиться вдали от пути возможных возмущений, — добавляет он, — но если они нестабильны, они будут вести себя как кометы, взаимодействующие с Юпитером, что имеет тенденцию к тому, чтобы один из узлов был близок к орбите гипотетического источника возмущения».
Используя расчеты и интеллектуальный анализ данных, испанские астрономы обнаружили, что узлы 28 проанализированных ETNO (и 24 экстремальных кентавров со средним расстоянием от Солнца более 150 а.е.) сгруппированы в определенных диапазонах расстояний от Солнца; кроме того, они обнаружили корреляцию, которой не должно быть, между положением узлов и наклонением, одним из параметров, определяющих ориентацию орбит этих ледяных объектов в пространстве.
«Предполагая, что ETNO динамически подобны кометам, которые взаимодействуют с Юпитером, мы интерпретируем эти результаты как признаки присутствия планеты, которая активно взаимодействует с ними в диапазоне расстояний от 300 до 400 а. е.», — говорит Де Ла Фуэнте Маркос, который подчеркивает: «Мы считаем, что то, что мы видим здесь, не может быть связано с наличием предвзятости наблюдения».
До сих пор исследования, ставившие под сомнение существование Девятой Планеты с использованием данных, доступных для этих транснептуновых объектов, утверждали, что имели место систематические ошибки, связанные с ориентацией орбит (определяемой тремя углами), из-за того, как наблюдения были сделаны. Тем не менее узловые расстояния в основном зависят от размера и формы орбиты, параметры которых относительно свободны от систематической ошибки наблюдений.
«Это первый раз, когда узлы использовались для того, чтобы попытаться понять динамику ETNO», — отмечает соавтор, признавая, что обнаружение большего количества ETNO (на данный момент известно только 28) позволить подтвердить предложенный сценарий и впоследствии ограничить орбиту неизвестной планеты с помощью анализа распределения узлов.
Авторы отмечают, что их исследование подтверждает существование планетарного объекта в диапазоне параметров, рассматриваемых как в гипотезе Девятой Планеты Майка Брауна и Константина Батыгина из Калифорнийского технологического института, так и в исходной, предложенной в 2014 году Скоттом Шеппардом из Университета Карнеги. Институт и Чедвик Трухильо из Университета Северной Аризоны; в дополнение к следованию их собственным более ранним исследованиям (последнее, проведенное Институтом астрофизики на Канарских островах), которые предполагали, что в нашей Солнечной системе есть более одной неизвестной планеты.
Существует ли Десятая Планета?
Де ла Фуэнте Маркос объясняет, что гипотетическая Девятая Планета, предложенная в этом исследовании, не имеет ничего общего с другой возможной планетой или планетоидом, расположенным намного ближе к нам, и на это намекают другие недавние открытия. Кроме того, применяя интеллектуальный анализ данных к орбитам ТНО пояса Койпера, астрономы Кэтрин Волк и Рену Малхотра из Аризонского университета (США) обнаружили, что плоскость, в которой эти объекты вращаются вокруг Солнца, слегка искривлена. объяснил, есть ли возмущение размером с Марс в 60 а.е. от Солнца.
«Учитывая нынешнее определение планеты, этот другой загадочный объект может не быть настоящей планетой, даже если он имеет размер, подобный размеру Земли, поскольку он может быть окружен огромными астероидами или карликовыми планетами», — объясняет испанский астроном.
Многие футурологи абсолютно уверены в том, что рано или поздно нам все равно придется переехать на другую планету. И пока ученые выясняют, насколько это вообще реально, наш обозреватель Николай Гринько рассмотрел несколько вариантов. Идем выбирать.
Фото: depositphotos/KrisCole
Стивен Хокинг, по мнению многих, был самым умным человеком планеты. За свою жизнь он успел сделать удивительно много: разрабатывал революционные теории, читал лекции, изучал космос, организовывал вечеринки для путешественников во времени, снимался в кино и, конечно, писал книги. И в каждой из них ученый настоятельно рекомендовал человечеству как можно скорее выйти в космос. Земля может погибнуть от множества причин: изменение климата, ядерная война, вспышка на Солнце, столкновение с крупным астероидом… Мы должны найти для себя новый дом во Вселенной, пока окончательно не развалили старый.
Идея колонизации других планет вовсе не нова. Она появилась сразу же, как только люди обнаружили, что наш шарик не болтается вокруг Солнца в одиночестве, у него есть соседи. Ближайший претендент на колонизацию, разумеется, Луна. Правда, тут есть небольшая проблема: наш спутник начисто лишен даже намека на какую-нибудь атмосферу, а это означает, что люди смогут там жить только на герметичных базах, заполненных воздухом. По последним данным, на Луне достаточно много воды – она сконцентрирована на полюсах в виде льда. Из нее можно будет добывать кислород, но с его помощью превратить Луну в цветущий сад не получится.
Можно было бы попытаться выстроить города на Венере, благо она совсем недалеко (по космическим меркам, разумеется), и атмосфера там есть, и сила притяжения почти такая же, как на старушке-Земле… Да только климат там далеко не курортный. Мало того что атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа и давит на поверхность почти в сто раз больше, чем мы привыкли. Мало того что венерианские облака состоят из концентрированной серной кислоты. Так еще и температура там примерно плюс 460 градусов по Цельсию, и это только среднее значение. Между прочим, на Венере жарче, чем даже на самой близкой к Солнцу планете – Меркурии (куда мы тоже не полетим, потому что тамошние плюс 430 градусов – это, конечно, немного прохладнее, но все равно не слишком комфортно).
Фото: depositphotos/chagpg
Обратим взор на Марс. Он тоже не очень далеко от Земли, и атмосфера там есть – тоненькая, хиленькая, но есть. Да, марсианская зима сурова: минус 136 градусов – это вам не шуточки. Но зато летом термометры не поднимаются выше плюс 35, а это уже кое-что! Правда, и тут есть подводные камни. Дело в том, что когда-то очень давно Марс по неизвестным пока причинам потерял свое магнитное поле. На первый взгляд, это кажется мелочью: подумаешь, компас не работает. Но именно магнитное поле защищает, например Землю, от солнечного ветра, способного сдуть всю атмосферу в открытый космос. На Марсе именно так и произошло, и в результате над Красной планетой остался лишь тоненький слой углекислого газа со смехотворным по земным меркам давлением. В общем, без скафандра не прогуляешься.
По этой причине ученые давно подумывают о превращении Марса в аналог Земли – чтобы и вода, и кислород, и приемлемая температура, и яблоневые сады. Процесс подгонки чужой планеты под стандарты Земли называется терраформированием. Правда, готового рецепта пока нет, и ученые постоянно предлагают все новые и новые способы.
Поначалу казалось, что будет достаточно отправить на Марс немного сине-зеленых водорослей, по-научному – цианобактерий. Предполагалось, что им будет достаточно солнечного света и углекислого газа, чтобы они начали активно размножаться и выделять кислород. За какую-нибудь тысячу лет водоросли должны были полностью завоевать все доступное пространство и сделать атмосферу пригодной для дыхания.
Фото: depositphotos/lookaround
Но расчеты показали, что схема не сработает: сначала нужно сделать что-то с марсианским климатом: планету нужно подогреть, устроив на ней парниковый эффект. И вот тут стали появляться самые экзотические проекты. Заставить какой-нибудь крупный астероид врезаться в планету, чтобы образовавшаяся пыль не позволила теплу рассеиваться. Илон Маск даже предлагал взорвать на Марсе ядерную бомбу, поскольку подходящий астероид еще нужно найти, а бомб у человечества полно, так почему бы не использовать их на благое дело? Когда выяснилось, что даже отправка на Красную планету всего боезапаса всех ядерных держав Земли не решит проблему, появился проект по созданию на Марсе искусственных облаков из аэрогеля (впрочем, он был отвергнут как нереализуемый).
К слову, именно так мы и поступаем на Земле – выбросы наших заводов мешают рассеиванию тепла, что является одной из причин глобального потепления. Правда, остаются невыясненными вопросы, как, чем, когда, на какие средства, из каких материалов и вообще нужно ли строить на Марсе заводы. Мы пока даже человека туда отправить не можем, хотя активно над этим работаем.
Футурологи полагают, что уже в этом тысячелетии люди смогут превратить Красную планету в зеленую – сделать Марс похожим на Землю и частично переселиться на него. Главной проблемой, способной этому помешать, исследователи считают не отсутствие технологий, а тот факт, что человечество может и не дожить до светлого космического будущего. Причем исключительно из-за собственной глупости и агрессивности.
Остается лишь надеяться, что ничего страшного с нами не произойдет. Все-таки мы – разумный вид.
Хотя…
Гринько Николай
Невероятные планеты, на которых мы могли бы жить
Вы когда-нибудь задавались вопросом о том, смогли бы люди жить на других планетах, кроме Земли? С таким количеством звездных систем и планет во Вселенной, вероятность появления других обитаемых планет очень высока.
Что мы подразумеваем под «обитаемыми»? Как правило, это означает, что твердая планета находится в пределах обитаемой зоны своей звезды и способна обеспечить водой. Это не значит, что люди могут лететь туда и разбивать лагерь. В то время как многие планеты не совсем пригодны для того, чтобы там жили люди, если планета находится в пределах обитаемой зоны и на ней есть вода – это хорошее начало. С помощью правильной технологии однажды мы можем преобразовать ее или создать там искусственную среду для жизни.
Готовы отправиться в космос и высадиться на новую планету, которая, возможно, станет для вас домом? Вот 25 невероятных планет, на которых мы могли бы жить.
25. Kepler-438b
Фото: commons.wikimedia.org
Обнаруженная учеными из Гарвардско-Смитсоновского Центра Астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), эта планета находится на расстоянии 470 световых лет от нас, в созвездии Лиры. У нее есть карликовая звезда, и планета находится в обитаемой зоне этой звезды, кроме того у нее твердая поверхность и есть вероятность наличия воды.
24. Kepler-296e
Фото: WikipediaCommons.com
Эта экзопланета размером с Землю также входит в систему Кеплера, но она намного больше Земли, в 1,75 раза. Это планета земного типа в обитаемой зоне.
23. Kepler-62e
Фото: NASA. gov
Расположенная примерно в 1200 световых годах от Земли, эта планета представляет собой Водный мир, в небе которого плывут облака, с влажным климатом. Она обращается вокруг своей звезды каждые 122 дня и примерно в 1,6 раза больше Земли по размеру. Хотя на планете может быть жизнь, нашей собственной цивилизации может быть трудно там жить.
22. Gliese 832 c
Фото: WikipediaCommons.com
Расположенная в созвездии Журавля, эта планета вполне может иметь земной температурный режим с большой сезонной разницей. Полагают, что на планете может скрываться жизнь, либо ее атмосфера слишком горяча, как на Венере. В таком случае, у нас ничего не получится.
21. K2-3d
Фото: commons.wikimedia.org
Вращаясь вокруг своей звезды-хозяина EPIC 201367065, эта планета находится на расстоянии 147 световых лет от нас и в 1,5 раза больше Земли. В отличие от Земли, орбита K2-3d расположена близко к своей звезде, но температура звезды и расстояние до ее орбиты помещают планету в обитаемую зону.
20. Kepler-283c
Фото: commons.wikimedia.org
Впервые обнаруженная в 2014 году, эта планета находится примерно в 1741 световых годах от Земли. Она расположена в обитаемой зоне, и обращается вокруг своей звезды за 92,7 дня.
19. Kepler-1544b
Фото: WikipediaCommons.com
Это недавно обнаруженная планета, о которой впервые объявили в 2016 году. Kepler-1544b находится на расстоянии 1 138 световых лет от нас. Она обращается вокруг своей звезды каждые 168,8 дня.
18. Gliese 180 c
Фото: WikipediaCommons.com
Эта планета находится в 38 световых годах от нашей Солнечной системы и, естественно, находится в обитаемой зоне. Ее считают супер-Землей, размер которой примерно в 6,4 раза больше нашей планеты.
17. Kepler-440b
Фото: commons.wikimedia.org
Эта планета вращается вокруг оранжевой карликовой звезды, проходя полный круг примерно за 101 день. В то время как она находится в обитаемой зоне, некоторые считают, что это, вероятно, газовая планета. Конечно, если это так, то мы точно не сможем там жить. Но кто знает? Может быть, она окажется твердой?
16. Kepler-1638b
Фото: pixabay
Эта планета вращается вокруг звезды, очень похожей на наше собственное Солнце, она также на 60 процентов шире Земли. Хотя она не идентична Земле, существует вероятность того, что на планете может быть вода, и считается, что она больше похожа на Землю, чем многие другие экзопланеты.
15. LHS 1140 b
Фото: commons.wikimedia.org
Недавняя находка, LHS 1140 b, обращается вокруг своей красной карликовой звезды за 25 дней. Ее также можно назвать супер-Землей, масса которой превышает массу Земли в 8,5 раз. Планета может оказаться долго существующей, поскольку красные карликовые звезды могут жить триллионы лет, и хотя они могут быть темпераментными, этот, похоже, является исключением из правила.
14. TRAPPIST-1g
Фото: WikipediaCommons.com
Находящаяся примерно в 40 световых годах от нас, в созвездии Водолея, эта планета примерно на 10 процентов больше Земли и, вероятно, находится в состоянии гравитационного захвата, когда планета постоянно направлена к своей звезде Trappist-1одним полушарием. Если бы вы стояли на этой планете, вы, вероятно, увидели бы много близко расположенных других планет, как мы скоро убедимся.
13. TRAPPIST-1f
Фото: WikipediaCommons.com
Как и планеты-ее родственницы, эта планета находится в 40 световых годах от нас и вращается вокруг TRAPPIST-1 — ультра-холодной карликовой звезды. Она расположена очень близко ко многим другим обитаемым планетам рядом с этой звездой, и также находится в состоянии гравитационного захвата. Планеты в гравитационном захвате образуют линию, где одна сторона будет вечно ледяной, а на другой будет проточная вода.
12. TRAPPIST-1e
Фото: commons.wikimedia.org
Также находящаяся в системе TRAPPIST-1, эта планета уникальна поскольку очень похожа на Землю по радиусу, массе и количеству радиации, которую она получает от звезды. У нее также может быть твердая внутренняя часть и поверхность, очень напоминающая нашу планету.
11. TRAPPIST-1d
Фото: WikipediaCommons. com
Одна из самых маленьких и легких планет системы TRAPPIST-1, TRAPPIST-1d обитаема, но вопрос, насколько. Ученые не уверены, насколько плотной является ее атмосфера, есть ли на планете океан или слой льда. Есть опасения, что на ней также могут быть летучие примеси.
10. Luyten b
Фото: pxhere
Ученые считают, что Luyten b обитаема и потенциально на ней может быть жизнь. На самом деле, ученые настолько убеждены, что жизнь там существует, что регулярно посылают сообщения для общения с инопланетянами. Планета находится в 12,4 световых годах от нас и в три раза больше Земли.
9. Kepler-186f
Фото: jpl.nasa.gov
Kepler-186f получает приз за то, что является первой планетой размером с Землю, вращающейся вокруг далекой звезды, наличие жизни на которой подтверждено. Расположенная на расстоянии 500 световых лет она, почти на 10% больше Земли, хотя ее масса неизвестна. Совершая оборот вокруг своей звезды за 130 дней, она находится примерно в пределах обитаемой зоны.
8. Kepler-62f
Фото: jpl.nasa.gov
Расположенная на расстоянии 1200 световых лет в созвездии Лира, эта очень похожая на Землю планета обращается вокруг своей звезды за 267 дней и, безусловно, обитаема. Она на 40 процентов больше, чем наша планета, так что там есть много места, чтобы погулять.
7. Kepler-1229b
Фото: commons.wikimedia.org
Находящаяся примерно в 770 световых годах от нас, эта недавно открытая планета находится в созвездии Лебедя. Это твердая планета с массой и радиусом намного больше Земли, вращается вокруг красной карликовой звезды.
6. Wolf 1061c
Фото: WikipediaCommons.com
Расположенная всего в 14 световых годах от нас, планета Wolf 1061c — одна из ближайших к нам обитаемых планет. Она находится в созвездии Змееносца и обращается вокруг красного карлика за 18 дней. Но, она не очень похожа на Землю, поскольку находится в гравитационном захвате и имеет большую массу и размер.
5. Kepler-452b
Фото: WikipediaCommons.com
Хотя полагают, что эта планета на 60 процентов больше Земли, она и звезда, вокруг которой она вращается, очень похожи на нашу собственную Землю и Солнце. Один оборот вокруг своей звезды планета совершает за 385 дней и на ней отмечаются те же температуры, что и у нас, а находится планета на краю обитаемой зоны.
4. Kepler-442b
Фото: commons.wikimedia.org
Эта планета потенциально даже более пригодна для жизни, чем наша. Согласно статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal, который собрал данные для оценки обитаемости планет, рейтинг обитаемости Земли составляет 0,829, а Kepler-442b-0,836. К сожалению, эта планета находится на расстоянии 1100 световых лет от нас, так что, если мы не построим супер-быстрые космические корабли, мы не доберемся туда в ближайшее время.
3. Gliese 667 Cc
Фото: commons.wikimedia.org
Обнаруженная в 2009 году, эта планета находится в 23 световых годах от Земли. Хотя она пригодна для жизни, но сильно отличается от нашей собственной планеты. У нее намного более сильная гравитация, чем на Земле, а свет от красной карликовой звезды более тусклый, что делает планету гораздо более темной, чем наша планета.
2. Proxima Centauri b
Фото: commons.wikimedia.org
Находящаяся всего в четырех световых годах от нас, Proxima Centauri b в 1,3 раза больше по массе, чем Земля, и находится в пределах обитаемой зоны. Температура на ее холодной поверхности составляет -40 C, а красная карликовая звезда планеты может оказаться нестабильной, выбрасывая слишком много радиации, опасной для человека. Но, если применить новейшие технологии, то эту планету можно рассматривать как кандидата для создания нашего нового дома. 1. Марс
Фото: Pixabay.com
Марс-ближайшая к Земле полуобитаемая планета. В настоящее время НАСА активно работает над тем, чтобы найти способы сделать Марс более пригодным для жизни в будущем, включая отправку на планету искусственного магнитного поля, чтобы вернуть ее атмосферу. При использовании правильной технологии, Марс легко может стать новым домом для человечества.
Перепечатка статей разрешена только при наличии активной индексируемой ссылки на BUGAGA.RU
Что было бы, если бы жизнь была не на 3-й, а на 5-й от Солнца планете?
Астроном, астрофизик и биолог о жизни на Юпитере и Церере
Почему жизнь возникла на 3-й планете от Солнца?
В связи с недавними достижениями в космической сфере все превратились в экспертов, с важным видом рассказывающих о недавно открытой экзопланете Kepler-452 b, которой NASA дало неофициальное название Земля 2.0. Но что было бы, если бы мы жили не на 3-й от Солнца планете, а на 5-й? В каких условиях нам пришлось бы существовать? ВОС поговорил с экспертами о этом занимательном сценарии развития событий.
Все разнообразие жизни, известное человеку на данный момент, существует только на одной крошечной планете, вращающейся вокруг довольно заурядной звезды в галактике Млечный Путь. Однако это вовсе не означает, что мы одиноки во Вселенной и жизнь не может существовать где-то еще, в формах, вероятно, совершенно отличных от привычных нам на Земле. Все дело в совокупности нескольких факторов.
Главный из них — это наличие жидкой воды на поверхности планеты. Жидкая вода — это основной растворитель во многих химических реакциях, необходимых для протекания жизни. Мы и сами состоим на 80% из нее, если помните, так что недооценить ее важность довольно сложно. Наличие жидкой воды определяется расположением планеты в так называемой обитаемой зоне вокруг звезды — условной области в пространстве, где планета получает больше радиации, чем излучает. Так, если планета лежит слишком близко к звезде, то радиации слишком много, температура поверхности слишком высока и вода не может находиться в жидком состоянии. Если же планета слишком далеко от звезды, то вся имеющаяся вода замерзнет и будет сконцентрирована во льдах. Расчеты обитаемой зоны для Солнечной системы показывают, что она лежит в пределах орбит Земли и Марса. То есть только на этих двух планетах вода может существовать в жидком состоянии, обеспечивая необходимые условия для возникновения жизни.
Несмотря на это, в Солнечной системе есть еще одно место с высокой вероятностью обнаружения жизни. Это система спутников планеты-гиганта Юпитера. Она расположена очень далеко от обитаемой зоны, однако, например, на спутнике Юпитера — Европе жидкая вода была обнаружена. Европа полностью покрыта ледяной корой толщиной в десятки километров, под которыми скрыт теплый океан. В данном случае благоприятная температура в ее недрах достигается за счет гравитационного приливного взаимодействия с Юпитером, разогревающим океан. Что может таиться в темных водах океана Европы? Если жизнь в нем существует, то она может быть совершенно не похожа на ту, что мы знаем на Земле. Возможно, она будет похожа на те организмы, что живут на дне земного океана, никогда не видевшие солнечного света.
Здесь стоит оговориться, что все вышесказанное имеет отношение только к жизни, похожей на земную, то есть водородно-углеродную. Это обусловлено естественным желанием людей найти «вторую Землю» или существ, похожих на нас самих. Однако жизнь может быть основана и на других химических элементах. Например, есть гипотезы, что на спутнике Сатурна Титане, чьи атмосфера, моря и реки состоят из метана, жизнь, если она существует, будет основана не на воде, а на метане. Другой пример — это кремний, который также, как и углерод, может создавать большое количество химических связей с другими элементами, создавая необходимые для жизни молекулы. Это дает возможность предположить, что жизнь, основанная на кремнии, — не только удел научной фантастики.
Эволюция биологических видов на Земле является уникальным доказательством того, что жизнь может зарождаться, сохраняться и развиваться в самых немыслимых условиях: в глубинах океанов, на горных вершинах и даже в жерлах вулканов. Это вселяет уверенность и в то, что на других планетах, вокруг других звезд, в абсолютно других условиях жизнь найдет свой способ сохранить себя. Несомненно, ее обнаружение в других мирах станет самым захватывающим открытием человечества. Полагаю, это лишь вопрос времени.
Илья Хрыкин аспирант Института астрономии общества Макса Планка
Здесь еще нужно определиться, какую планету считать 5-й, потому как между Юпитером и Марсом находится пояс астероидов, в которым есть карликовая планета Церера. Есть же и сам Юпитер, который многие и считают 5-й от Солнца планетой. Но в любом случае ответ на этот вопрос — не очень сложный, если мы будем понимать под жизнью самокопирующиеся, эволюционирующие в зависимости от внешней среды сложные органические соединения. На Церере жизнь появиться и развиваться не может — нет благоприятных для этого условий из-за жесткой среды. С Юпитером иная история: на нем не может появиться жизнь земного типа, а про другой тип мы ничего не знаем. Хотя случайно может оказаться, что в его атмосфере есть сложная органика. Не исключаю также, что какие-нибудь споры или цисты бактерий могли быть вынесены с верхних слоев атмосферы Земли и солнечным ветром прибиты к Церере, где они неизменные и хранятся, но не развиваются, как вы понимаете. В таком виде живые организмы, может, и смогут существовать, но развиваться дальше у них, даже если вдруг они действительно живые, все равно не получится.
Олег Верходанов доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН, Нижний Архыз
Допустим, что жизнь в виде людей переселилась с 3-й планеты на 5-ю, то бишь на Юпитер. Если вы привыкли к стабильности, то жизнь на Юпитере точно не для вас.
Представьте себе пространство, в котором отсутствует твердая поверхность, а жизнь — это вечное падение, которое сопровождается сильнейшими вихрями и грозой. Однако если бы нам с вами пришлось жить на Юпитере, то мы должны были бы следовать некоторым правилам, чтобы падение не было столь болезненным.
1. Не пытайтесь встать на ноги, все равно не получится это сделать — планета не имеет твердой поверхности, она состоит из газа, лишь в центре находится огромное металлическое ядро, до которого вы вряд ли долетите невредимым.
2. Подумайте о подходящем гардеробе. Первое правило — одежда должна быть удобной и как можно сильнее прилегать к телу. Это поможет вам не зацепиться безвкусными рюшами за пролетающий космический мусор. Второе правило — карманы! И чем больше, тем лучше. В них можно положить нож, электронную книгу, флягу, штопор, словом, все, что необходимо для вечного мучительного существования наедине с самим собой.
3. Кислород. Придется раскошелиться на несколько кислородных баллонов объемом не меньше 3 л, весить они будут прилично, так что целесообразно избавляться от них по мере истощения.
4. Пребывание в открытом космосе будет гораздо приятней, если вы защитите свою голову и глаза от вредного воздействия космических солнечных лучей. Если вам станет жарко — не пытайтесь укрыться в тени, в ней температура гораздо выше, чем на открытой местности. (Юпитер отражает больше тепла, чем получает от Солнца).
5. Возьмите с собой достаточное количество пропитания, и про воду не забудьте.
6. Будьте осторожны, атмосфера Юпитера — пространство крайне опасное, в любой момент может начаться сильная буря, но не беспокойтесь, продлится она недолго, максимум четыре дня (за ней, скорее всего, последует гроза).
7. Держите все вещи при себе — вы можете стать жертвой нападения людей, чьи запасы на исходе, желающих поживиться вашим провиантом… или даже вами.
Надежда Михеичева выпускница кафедры биологии и биологической химии НовГУ
Почему жизнь возникла на 3-й планете от Солнца?
{«width»:120,»columns»:10,»padding»:0,»line»:40}
Терраформирование: что это такое, характеристики и планеты для терраформирования
Мы знаем, что человек истощает природные ресурсы нашей планеты гигантскими темпами, и само вымирание нашего вида многократно усиливается из-за разрушения нашей планеты. По этой причине говорят о терраформирование. Речь идет об адаптации других планет к подходящим условиям обитания для человека. Терраформирование зародилось в научной фантастике, но благодаря развитию науки оно имеет место в научном сообществе.
В этой статье мы расскажем вам, какие шаги нужно предпринять для терраформирования и на каких планетах можно жить.
Индекс
1 Терраформирование
2 Другие планеты для терраформирования
3 Терраформирование Марса
4 Живи на Марсе
Терраформирование
Факт разговора о терраформировании сводится к поиску планеты и кондиционированию ее атмосферы, чтобы она стала пригодной для жизни людьми. Как только планета была терраформирована вы можете поговорить о возможных средах обитания, которые могут быть использованы людьми. Важно не только знать и адаптировать атмосферу к обитаемому месту, но также геологические и морфологические структуры, чтобы сделать их максимально похожими на нашу планету. Одним из наиболее распространенных случаев терраформирования как научным сообществом, так и сообществом в целом является Марс.
Многие известные авторы предлагали превратить Марс в мир, приспособленный для выживания людей. Есть также другие планеты, которые можно терраформировать и адаптировать к условиям человека. Терраформирование — почти важный шаг в развитии и выживании человека как вида. Посмотрим, какие планеты можно колонизировать. Логично начать с тех планет Солнечной системы, которые находятся ближе всего к Земле. Хотя Венера — ближайшая планета, уровень ее атмосферного давления слишком высок, а облака концентрированной серной кислоты и высокие температуры. Это делает жизнь на Венере слишком сложной.
Проще и естественнее было бы начать с Марса.
Другие планеты для терраформирования
Газовые гиганты Солнечной системы — это Юпитер, Уран, Сатурн и Нептун. У них есть очевидная проблема, заключающаяся в том, что у них нет твердой поверхности, на которой можно было бы сидеть, за исключением сердцевины. Это делает их планетами, которые даже не рассматриваются для терраформирования.
Океанические планеты, которые почти состоят из одного океана или очень часто встречаются в научной фантастике. В фильме «Межзвездный» или романе «Солярис» вы можете увидеть, что планета представляет собой земную почву и не может быть колонизирована. Это можно было бы исправить простым способом, в отличие от случая с газообразными планетами, но это все равно потребовало бы более высоких затрат. Однако эти планеты очень нестабильны с климатической точки зрения, поскольку у них нет надводной земной коры и отсутствуют силикатные и карбонатные циклы.
На океанической планете испарение ограничено, а углекислый газ он эффективно удаляется самим океаном, но не высвобождается литосферой. Это приводит к тому, что планета остывает с большой скоростью и вступает в ледниковый период, а на более поздней стадии с более ярким солнцем испарение значительно увеличится, чтобы снова сформировать водяной пар и растопить лед. Океанические планеты слишком изменчивы и совершенно исключены для процесса терраформирования.
Терраформирование Марса
По причине, о которой мы упоминали выше, одна из планет, на которую нацелены люди для терраформирования, — это планета Марс. Настоящее время Есть два очень серьезных проекта для поездки на Марс, но не для терраформирования.. Это показывает, что планета продолжает вызывать у людей большой интерес. У этой планеты, подобной Земле или Венере, была геологическая история. Одна из самых важных деталей — была ли вода в прошлом и в каком количестве. Это аспект, в котором мы все больше убеждаемся, что океаны заняли почти треть поверхности.
В настоящее время это явно негостеприимное место, поскольку его тонкая атмосфера составляет примерно одну тысячную атмосферного давления, которое существует на нашей планете. Одна из причин существования такой тонкой атмосферы заключается в том, что слабая гравитация, достигающая значений на 40% меньше, чем на Земле а с другой стороны — отсутствие магнитосферы. Необходимо учитывать, что именно магнитосфера не дает отклоняться частицам солнечного ветра и может влиять на атмосферу. Мы знаем, что эти частицы могут постепенно разрушать атмосферу.
Планета, которую мы видим, не имеет магнитосферы и имеет плотную атмосферу, поскольку ее сила тяжести намного больше. Температура моря сильно колеблется и может достигать значений от сотен градусов ниже нуля до 30 градусов в экваториальных районах. Ветры обычно не очень сильные, и с некоторой частотой случаются пыльные бури. Такие пыльные бури могут охватить всю планету.
Несмотря на то, что мы находим планету с тонкой атмосферой, легко найти скорость ветра, которая достигает 90 км / ч. Плотность на Марсе настолько мала, что есть небольшие перепады давления. Еще одна вещь, которая была сделана для выработки электроэнергии на Марсе это способность ветра двигать мельницы. Эта мощность будет значительно уменьшена даже при повторной скорости песчаной бури, вызванной низкой плотностью.
Живи на Марсе
Характерный красноватый оттенок планеты Марс обусловлен присутствием в воздухе оксидов железа, таких как лимонит и магнетит. Это делает диаметр частиц несколько больше, чем длина волны света, попадающего на планету, и его можно увидеть в воздухе. Кислорода водяного пара в атмосфере почти нет следов, так как состав атмосферы на 95% или более диоксида углерода, за которым следуют азот и аргон.
Отсутствие магнитного поля приводит к попаданию космических лучей на Марс, поэтому частицы солнечного ветра и уровень радиации слишком высоки для человека. Придется жить под землей.
Я надеюсь, что с этой информацией вы сможете больше узнать о терраформировании Марса и его характеристиках.
Астрология: как звезды помогут определиться с идеальным местом для жизни (и направлением для отпуска)
Не секрет, что в последние годы астрология находит все больше последователей: многие из нас обращаются к звездам в поисках ответов на вопросы, касающиеся личной жизни, карьеры, отношений с семьей, друзьями и самими собой. Логично предположить, что с тем же успехом высшие космические силы могут указать нам правильные географические ориентиры — где нам стоит жить и какие направления лучше всего выбирать для путешествий. Один из наиболее частых вопросов, которые задают мне клиенты во время консультаций, звучит так: «В правильном ли месте я живу?» К счастью, ответ на него может дать особая техника под названием астрокартография, также известная как локационная астрология.
Используя информацию из вашей натальной карты, с помощью астрокартографии можно определить наиболее благоприятные для вас города, регионы и страны.
Как работает локационная астрология
При составлении подобных карт мы учитываем несколько основных параметров: определенные участки в вашем гороскопе, известные как угловые дома, и положение планет относительно них, а также точки пересечения двух планетарных линий.
Сперва вам необходимо указать свои полные данные (день, год, время и место рождения) на специальном сайте, чтобы получить персональный астрокартографический прогноз. После этого вы увидите подробную карту с указанием астрономических символов планет и домов. Вертикальные линии пересекают наиболее благоприятные для вас точки планеты (регионы, города и страны). Чтобы узнать, какое местоположение подходит вам больше всего, вы можете ограничиться радиусом в 1126 километров.
Какое значение имеют планеты
Планетам отведена важная роль — они отвечают за энергетические потоки тех или иных линий.
Солнце
Популярное
Солнце символизирует вашу волю и эго. Оно оказывает влияние на нашу решимость и стремления. Места, расположенные наиболее близко к этому знаку, помогут вам раскрыть себя и наслаждаться жизнью по полной.
Луна
Луна олицетворяет все, что касается эмоциональной составляющей нашей жизни, а также семьи, воспитания и ностальгических моментов. В местах, которые находятся на пересечении линии Луны, мы чувствуем особый прилив сентиментальности и эмоций.
Меркурий
Эта планета отвечает за наши коммуникационные навыки, путешествия, отношения с братьями и сестрами и нетворкинг. Линии Меркурия на астрологической карте обозначают те места, где вы сможете раскрыться с социальной и профессиональной сторон. А еще они помогут вам сблизиться со своими братьями и сестрами и пробудят интерес к местным комьюнити.
Венера
Планета, символизирующая любовь, отношения, уверенность в себе, деньги и удовольствие от жизни. Эта линия показывает, где вам удастся построить нежные отношения с партнером, заработать денег и завести новые знакомства.
Марс
Марс ассоциируется с активными действиями, страстью и жаждой жизни. Он мотивирует нас доводить начатое до конца и не останавливаться на полпути, а также предопределяет наши желания. Если на своей карте вы видите места, которые пересекает линия Марса, знайте — здесь вас ждут приключения и много активностей.
Популярное
Юпитер
Философский подход, свободомыслие, удача и процветание — вот что ждет вас в тех локациях, что находятся на пересечении линии этой планеты. Здесь вам захочется риска и спонтанных поступков, наверняка вы испытаете прилив позитива.
Сатурн
Сатурн нередко называют главным «бригадиром» астрологии: он отвечает за сжатость и контроль. Не забыть оплатить налоги, вовремя заправить постель и сделать работу по дому — за все это стоит сказать спасибо Сатурну. А еще он преподает нам главные кармические уроки. В тех точках планеты, которые пересекают линии Сатурна, вас ждет спокойная и размеренная жизнь.
Уран
Эта планета символизирует революции и пробуждение, причем как в частном, так и в глобальном смысле. Оказавшись в месте, которое находится на пересечении его линий, вы почувствуете себя бунтарем и филантропом, захотите принимать активное участие в политических и общественных делах. Правда, рутинные обязанности здесь могут оказаться в тягость.
Нептун
В регионах, что стоят на пересечении линий Нептуна, вы будете испытывать особое желание мечтать, творить и фантазировать. У вас даже есть шанс стать частью местной музыкальной или арт-индустрии. Единственный минус, эта планета может добавить в вашу жизнь сомнения, ложные представления и обман.
Популярное
Плутон
Эта планета может спровоцировать борьбу за власть с другими людьми в том случае, если вы не захотите расти как личность. А значит, в местах, находящихся на пересечении линий Плутона, стоит быть особенно открытым к переменам.
Совет профессионала
В астрокартографии стоит в первую очередь обращать внимание на благотворные планеты: Солнце, Венеру и Юпитер. Меркурий — нейтральный вариант. Знак Луны добавит в вашу жизнь уюта и тепла.
Лунные узлы
Северный (Восходящий) узел
Вы хоть раз испытывали ощущение того, что оказались в правильное время в правильном месте? Если да, знайте — вас туда привел Северный, он же Восходящий, лунный узел (это ваша судьба в конкретный момент). Он означает местоположение, предназначенное вам свыше, то, где вы должны быть.
Южный узел
Наверняка вам знакомо чувство дежавю, которое может настигнуть даже в совершенно незнакомом месте. Все потому, что вы были здесь в прошлой жизни, которую олицетворяет Южный узел. Это все то, от чего мы хотим избавиться в текущем жизненном цикле.
Угловые дома
Существуют четыре линии, которые аспектируют четыре разные части карты (в угловых домах, являющихся мощными источниками информации при анализе гороскопа) и показывают, какое значение та или иная планета может сыграть в вашей жизни. Именно поэтому в астрокартографии специалисты уделяют так много внимания угловым домам в натальной карте.
Популярное
Первый дом (асцендент)
Олицетворяет нашу идентичность и энергию, которую мы транслируем во внешний мир.
Четвертый дом (Imum Coeli, IC)
Этот сектор гороскопа отвечает за дом и семью.
Седьмой дом (десцендент)
Место в астрологической карте, связанное с личными отношениями и партнерством.
Десятый дом (Середина неба, MC)
Этот дом аккумулирует все, что связано с карьерой и социальным статусом.
Как использовать знания по астрокартографии в путешествиях, личных отношениях и при переезде
Лично я всегда обращаюсь в астрокартографии при составлении планов на отпуск. Если мне хочется хорошо провести время на море, ищу места на пересечении Солнца, Венеры или Юпитера в асценденте (если они находятся в собственном доме). Когда планирую отправиться в романтическое путешествие, проверяю, был ли аспектирован мой десцендент (так как этот дом отвечает за отношения).
Как-то раз перед важным переездом я сверилась со своим астрокартографическим прогнозом, чтобы изучить энергию места. Я отнеслась к этому с долей скептицизма, но прогноз меня не обманул. Согласно ему, Сатурн аспектировал мой IC дом, и из-за этого мне не удалось обжиться на новом месте. Как ни странно, моя линия Луны (которая отвечает за эмоции) связана с моим четвертым домом (семья и дом) и проходит через Гавану, столицу Кубы, откуда родом моя бабушка, с которой мы всегда были очень близки.
Популярное
Во время консультаций с клиентами я всегда советую им выбирать на карте те места, которые наиболее соответствуют их целям, будь то романтические отношения, карьера или благополучие в доме. В идеале они должны сконцентрироваться на локациях, где их внутренний потенциал сможет раскрыться в полной мере, чтобы ощутить уверенность в своих силах.
Впрочем, для того чтобы прочувствовать всю энергию, которую могут вам дать наиболее благоприятные с точки зрения астрокартографии локации, вовсе не обязательно переезжать или путешествовать туда. Слушайте местную музыку, смотрите фильмы и телепередачи, знакомьтесь с людьми онлайн — все это ничуть не менее эффективно.
астрологияПутешествия
Читайте также
Почему вам стоит побывать в Кении
О чем говорит ваш лунный знак зодиака
Байкал — место силы: почему каждый должен побывать здесь хоть раз в жизни
Почему все увлеклись нумерологией и что стоит о ней знать
Как турбизнесу и региональным властям перестать «жить на разных планетах»
15.03.2018
Сценарии и реальную практику партнерства турбизнеса и региональных властей обсудили на круглом столе, организованном АТОР и Комитетом по импортозамещению при Министерстве культуры в рамках MITT 2018. В уникальной дискуссии приняли участие министры ряда регионов и крупнейших туроператоров.
«Базис недопонимания между администрациями и туроператорами – это сложившееся за многие годы чудовищное по глубине недоверие. Администрация придумывает различные инструменты для развития туризма, а турбизнес часто говорит «мы еще подумаем». Бывает и обратная ситуация. Что можно сделать, чтобы это взаимное недоверие развеять? Что происходит, когда турбизнеса находится в диалоге с властью, а не «на другой планете»? Вот главная цель нашего сегодняшнего обсуждения», — так охарактеризовала проблему и повод для встречи представителей турбизнеса и региональных властей глава Комитета по импортозамещению при Министерстве культуры РФ и исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, открывая мероприятие.
Со своим видением того, в каких моментах и сферах региональным властям сегодня можно и нужно поддерживать туристический и отельный бизнес, с участниками круглого стола поделилась министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Она детально обрисовала картину прямых мер поддержки турбизнеса, которые предпринимаются правительством региона для активизации внутреннего турпотока: от внедрения электронной регистрации постояльцев в гостиницах и электронной системы подачи документов на следование автобусов с детскими группами до «единого окна» для инвесторов в отельный фонд области и разнообразных программ субсидий.
Министр особо подчеркнула, что у бизнеса больше доверия, чем «глобальные» программы вызывает позитивный опыт контакта с властями по поводу решения точечных мелких проблем – установка дорожного указателя у отеля, получение разрешения на строительство, поддержка в рекламе и пр. В частности, в Московской области турбизнес может совершенно бесплатно разместить свои объекты и программы на областном портале Welcome.mosreg.ru.
«Все это регион делает для того, чтобы изменить соотношение туристического и экскурсионного потоков в Московскую область в пользу первого их названных», — отметила г-жа Косарева. Интервью министра московской области, детально раскрывающее концепцию поддержки турбизнеса властями региона, читайте в ближайшее время на сайте АТОР.
Светлана Гончарова, заместитель директора по туризму круизной компании «Мостурфлот», продолжая обсуждение проблемы, выразила мнение, что крупным туроператорам, отправляющим туристов в регионы в рамках круизных или экскурсионных туров, как таковая прямая помощь от регионов в большинстве случаев не требуется.
«Что действительно мы бы хотели видеть – так это, как регионы оказывают прямую помощь и поддержку местному туристическому бизнесу в плане обновления и создания инфраструктуры на маршрутах: в виде хороших дорог, сети пунктов качественного питания, обустройства подъездов к объектам показа и организации стоянок автобусов, наконец, обычных туалетов в достаточном количестве», — заключила Светлана Гончарова.
В качестве позитивных примеров правильного и эффективного взаимодействия турбизнеса и власти она привела такие города, как Мышкин, Углич, Владимир, Суздаль. Г-жа Гончарова также отметила, что в последний год турбизнес может воочию наблюдать, как власть во мноих случаях сама понимает, что не может обойтись в решении тех или иных вопросах без бизнеса и охотно идет на практические контакты.
«Администрации все чаще приглашают бизнес на совещания, на согласования по различным поводам, касающимся развития туризма. Главы районов и городов принимают участие в инфотурах с туроператорами, задают им вопросы, что нужно изменить», — подчеркнула заместитель директора по туризму «Мостурфлота».
Министр Тверской области Иван Егоров высказал свое видение того, как именно региональная власть может и должна поддерживать турбизнес.
«Задачи администрации – создание благоприятных факторов для бизнеса, меры для снижения его издержек. Задача туроператоров — формирование и реализация конкурентоспособного турпродукта, а государство может создавать для этих турпродуктов инфраструктуру и участвовать в продвижении», — подчеркнул г-н Егоров в своем выступлении на круглом столе.
В связи с этим он остановился на опыте своего региона, рассказав о действующих в Тверской области программах субсидирования инвесторов, планах по ремонту дорого и процессе возврата в госсобственность причальных стенок на Волге, организуемых для туроператоров инфотурах и программе грантов для частных музеев (20 млн р. в год).
Приведя в пример опыт Тверской области, министр рассказал о том, как туристические администрации могут привлечь внимание правительства региона к проблемам отрасли. По его словам, анстоящее межведомственное взаимодействие и поддержка туризма на региональном уровне стартовала тогда, когда в области подсчитали, что туризм, даже в его «не-поддерживаемом» виде уже создает 3% от регионального валового внутреннего продукта (или 1 млрд 100 тыс. р. в год).
В заключении г-н Егоров рассказал, что опыт работы с экспертной группой Комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры РФ дал региону возможность расширить представление о Тверской области у федерального турбизнеса, открыть ему и, главное, туристам, новые объекты и возможности для построения качественных и востребованных маршрутов.
Развивая диалог, в качестве практического совета для регионов, которые планируют представлять свои брендовые маршруты на оценку экспертам Комитета по импортозамещению, Ирина Петрова, руководитель экспертной группы Комитета, порекомендовала региональным администрациям не создавать совершенно новые, «выдуманные», маршруты, не имеющие «обкатки» бизнесом.
Безусловным «гвоздем» программы круглого стола стало выступление генерального директора туроператора «Библио Глобус» Ирины Костенко – опыт взаимодействия крупнейшего туроператора страны по внутреннему туризму с региональными властями был интересен всем.
Г-жа Костенко подчеркнула, что успехи «Библио-Глобуса» по наращиванию турпотока на Юг России – от 40 тыс. туристов в 2015 году до 1 млн в 2017 году, были бы невозможны без эффективного сотрудничества с региональными властями.
«У бизнеса и власти должен быть не просто диалог, а взаимовыгодное партнерство. Для этого каждая сторона должна приносить в это партнерство свою уникальную ценность. Занимаясь выездным туризмом на различных рынках много лет мы сегодня имеем возможность перенести отлаженные мировые практики в организованном туризме на российскую почву. Региональные власти Сочи и Крыма, понимая и принимая тот тезис, что наш внутренний туризм необходимо «подтянуть» до международного уровня, делают со своей стороны все возможное для облегчения внедрения таких практик у себя в регионах, вникают в процессы туроператора», — рассказала генеральный директор «Библио Глобуса».
Она также анонсировала планы компании по кардинальному увеличению объемов и расширению спектра направлений внутреннего туризма – этому будет посвящен отдельный материал в ленте «Вестника АТОР».
Заместитель министра по туризму Калининградской области Сергей Кузнецов рассказал участникам круглого стола о текущих и планируемых программах поддержки турбизнеса в регионе, включая программы субсидирования туристических поездок детских и юношестких групп, выделение компенсаций на организацию рекламно-информационных туров в область, субсидии муниципалитетам на обустройство мест массового отдыха (80% средств региона и 20% — муниципального бюджета), субсидии на содержание морских пляжей в муниципалитетах области и др.
Интервью с г-ном Кузнецовым также читайте в ближайшее время на ленте «Вестника АТОР».
В заключение мероприятия, участникам которого, как и прошлый раз, не хватило времени на обсуждение всех запланированных вопросов (оно продолжилось в кулуарах), с презентацией исследования АТОР о текущих инвестициях регионов в туристический сектор выступила Майя Ломидзе. Некоторые выводы исследования:
— отдача от инвестиций в туриндустрию региона начинает ощущаться минимум через полтора года
— сейчас в большинстве регионов объемы инвестиций и объемы турпотока практически не коррелируют между собой.
«Это говорит прежде всего о том, что эффективное инвестирование в такую сложную отрасль, как туризм, требует теснейшего контакта власти и турбизнеса. С помощью такого партнерства и обмена опытом и подходами регионы смогли бы сэкономить массу средств, а турбизнес – решить массу реальных проблем, которые власть может просто не видеть», — считает г-жа Ломидзе.
Она также подчеркнула, что Комитет по импортозамещению в туризме при Минкульте РФ – та самая площадка, где федеральный, региональный турбизнес и власти регионов учатся находит общий язык по самым разным проблемам на самых разных уровнях, и пригласила всех работать вместе для общей пользы и реальных результатов.
Еще больше интересных материалов от АТОР — в нашем канале на Яндекс.Дзен.
Получать новости «Вестника АТОР» также можно, подписавшись на наш канал в Telegram
.
Внутренний туризм
Владимир
Суздаль
Сочи
Того
интервью
майя ломидзе
светлана гончарова
Юг России
Жить на других планетах: на что это было бы похоже?
Узнайте, как люди могут жить на других планетах, из серии из 12 частей Space.com, в которой подробно рассказывается, как люди могут жить на других космических телах. (Изображение предоставлено НАСА)
Вы когда-нибудь задумывались, каково это жить на Луне? А как насчет Марса, Венеры или Меркурия? Конечно, да, и именно поэтому мы решили узнать, каково это жить в других мирах нашей Солнечной системы, от Меркурия до Плутона и далее, в новой еженедельной серии из 12 частей.
В этой серии статей, написанной сотрудником Space.com Джозефом Кастро, мы хотели узнать, какими будут физические ощущения от жизни в других мирах: какой будет гравитация на Меркурии; Сколько продлится ваш день на Венере? Какая погода на Титане?
Ради нашего путешествия по Солнечной системе давайте считать само собой разумеющимся, что у человечества есть футуристические технологии, необходимые для создания базы на планетах. Так что присоединяйтесь к Space.com каждую неделю, пока мы путешествуем по Солнечной системе и смотрим, каково это — жить за пределами Земли. Ознакомьтесь с нашим расписанием тура по Солнечной системе и за ее пределами ниже:
Среда, 28 января – Меркурий
Каково было бы жить на Меркурии? Ближайшая к солнцу планета — негостеприимное место, и, вероятно, не лучший выбор для колонизации людьми. Но если бы у нас были технологии, каково было бы людям жить на Меркурии?
10 странных фактов о Меркурии (фототур) Меркурий – странное место. Посмотрите, насколько странной выглядит ближайшая к Солнцу планета, в нашем фототуре.
Жить на Меркурии будет тяжело (Инфогафик) Итак, вы прочитали, что значит быть колонистом на Меркурии. Теперь посмотрите детали в визуальной форме. Карл Тейт из Space.com рассказывает, какой может быть жизнь на Меркурии для астронавта.
Подробнее о Меркурии:
Планета Меркурий: факты о ближайшей к Солнцу планете
Как образовался Меркурий?
Из чего сделана ртуть?
Атмосфера Меркурия
Насколько горяч Меркурий?
Как далеко Меркурий от Солнца?
Насколько велик Меркурий?
Вторник, 3 февраля – Венера
Каково было бы жить на Венере? От адских температур до сокрушительного давления и вулканов планета Венера может быть трудным местом для астронавта, чтобы разбить лагерь. Вот что может быть похоже на жизнь астронавта на второй планете от Солнца.
Жизнь на планете Венера: почему это будет сложно (инфографика) Если вы думали, что Венера — идеальное место для отдыха, подумайте еще раз. Посмотрите, как некоторые, если не самые адские, аспекты могут бросить вызов астронавтам в этой инфографике Карла Тейта из Space.com.
10 самых странных фактов о Венере Венера — самая яркая планета на нашем ночном небе и одна из самых странных. Взгляните на некоторые из самых странных фактов об этом странном мире.
Подробнее о Венере:
Факты о планете Венера: горячая, адская и вулканическая планета
Как образовалась Венера?
Из чего сделана Венера?
Насколько горяча Венера?
Атмосфера Венеры: состав, климат и погода
Как далеко находится Венера?
Насколько велика Венера?
Вторник, 10 февраля — Луна Земли
Каково было бы жить на Луне? Из-за отсутствия атмосферы и пыльной поверхности Луна будет не самым гостеприимным местом для лунных колонизаторов. Узнайте, как они могли бы сделать лунную поверхность более уютным местом, чтобы пустить корни.
Жизнь на Луне: какой она будет: инфографика Как бы вы могли жить на Луне? Карл Тейт из Space.com объясняет в этой инфографике некоторые шансы, с которыми сталкиваются исследователи Луны.
Луна: 10 удивительных фактов о Луне Вот 10 удивительных и удивительных фактов о Луне.
Подробнее о Луне :
Мастер Луны: простой тест для сумасшедших
Высадка Аполлона на Луну: как они работали (инфографика )
Как эволюционировала Луна: хронология фотографий
Викторина Аполлона: проверьте свои воспоминания о посадке на Луну
Из чего состоит Луна?
Как далеко Луна?
Какая температура на Луне?
Вторник, 17 февраля — Марс
Каково было бы жить на Марсе? Люди давно мечтали о потенциальной колонизации Красной планеты, но что на самом деле нужно людям, чтобы комфортно жить на Марсе?
Как жизнь на Марсе может бросить вызов колонистам (инфографика) С какими трудностями столкнутся люди, пытаясь открыть магазин на Марсе? Разреженная марсианская атмосфера, суровый климат и другие факторы делают Красную планету трудным местом для жизни марсианских исследователей, но это вполне возможно.
Подробнее о Марсе :
Спутники Марса: потрясающие фотографии Фобоса и Деймоса
10 лет на Марсе: Смитсоновский институт празднует дух, марсоходы Opportunity (Фото
Фото: Древнее марсианское озеро могло поддерживать жизнь
Мифы и заблуждения о Марсе: викторина
Тест на любопытство: насколько хорошо вы знаете новейший марсоход НАСА?
Сколько времени нужно, чтобы добраться до Марса?
Вторник, 24 февраля — Пояс астероидов
Каково было бы жить на карликовой планете Церере в поясе астероидов? Карликовая планета Церера может быть круглой, но у нее не так много атмосферы, о которой можно было бы говорить. Что было бы для людей-исследователей, если бы они посетили этот объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером?
Жизнь на карликовой планете Церера в поясе астероидов (инфографика) Узнайте больше о том, каково людям жить на карликовой планете Церера в поясе астероидов.
Подробнее о Церере и поясе астероидов :
Таинственные яркие пятна сияют на карликовой планете Церера (фотографии) Это?
Объяснение пояса астероидов: миллионы космических камней (инфографика)
Величайшие тайны пояса астероидов
Основы астероидов: викторина с космическим камнем
Вторник, 3 марта – на Юпитере
Каково это – жить на Европе, спутнике Юпитера? Что найдут люди-исследователи, посетившие ледяную луну Юпитера Европу, когда доберутся туда? Возможно, там их уже ждет какая-то форма жизни.
Объяснение жизни на Европе: люди могут быть не первыми: инфографика Европа — одно из наиболее подходящих мест в Солнечной системе для охоты за жизнью, какой мы ее знаем, но могут ли люди найти способ заселить ее?
Подробнее о Юпитере и его спутниках :
Планета Юпитер: факты о его размерах, спутниках и красном пятне
Спутники Юпитера: факты о крупнейших спутниках Юпитера
Викторина Юпитера: проверьте свои юпитерианские способности
Как далеко Юпитер?
Атмосфера Юпитера и Большое Красное Пятно
Из чего состоит Юпитер?
Как образовался Юпитер?
Какова температура Юпитера?
Насколько велик Юпитер?
Насколько велик Юпитер?
Фото: Европа, Таинственный ледяной спутник Юпитера
Фото: Галилеевы спутники Юпитера
Цель: Юпитер — 9 миссий на крупнейшую планету Солнечной системы
Вторник, 10 марта — Сатурн, окруженная кольцом планета
9
Каково было бы жить на спутниках Сатурна Энцеладе и Титане? Возможно, Сатурн не место для жизни людей, но его спутники Титан и Энцелад могут дать больше надежды человеческим колонистам.
Как люди могли бы жить на Титане, спутнике Сатурна (инфографика) Титан, спутник Сатурна, возможно, является самым гостеприимным местом в Солнечной системе для людей, желающих обосноваться. Каково было бы человеку-исследователю побывать на Титане?
Подробнее о Сатурне и его спутниках:
Подводная лодка исследует спутник Сатурна Титан в анимации НАСА
Планета Сатурн: факты о кольцах, спутниках и размере Сатурна
Кольца Сатурна: состав, характеристики и создание
Спутники Сатурна: факты о спутниках планеты, окруженной кольцом
Энцелад: крошечная блестящая луна Сатурна
Насколько велик Сатурн?
Как далеко Сатурн?
Атмосфера Сатурна: весь путь вниз
Из чего состоит Сатурн?
Как образовался Сатурн?
«Кассини-Гюйгенс»: исследование системы Сатурна
Титан: факты о самом большом спутнике Сатурна
17 марта, вторник — на Уране
Каково было бы жить на спутнике Урана? Каково было бы прыгать в низкой гравитации Титании или Миранды? Узнайте, каково это — колонизировать спутники Урана.
Жизнь на Титании: объяснение Луны Урана (инфографика) Посмотрите крупным планом, каково это жить на Титании, крупнейшем спутнике Урана.
Подробнее об Уране и его спутниках :
Спутники Урана: факты о наклоненных спутниках планеты
Насколько велик Уран?
Как далеко Уран?
Атмосфера Урана: слои ледяных облаков
Какова температура Урана?
Из чего сделан Уран?
Как образовался Уран?
Кто открыл Уран (и как это произносится)?
Планета Уран: факты о названии, спутниках и орбите
Газовый гигант Уран внутри (инфографика)
Фотографии Урана, наклоненной гигантской планеты
Вторник, 24 марта – Нептун
Жить на спутнике Нептуна Тритоне? В то время как у Нептуна нет большой твердой поверхности под его слоями и слоями газа, его огромный спутник Тритон может быть забавным (и, возможно, трудным) местом для людей, чтобы поселиться в Солнечной системе.
Жизнь на Тритоне: объяснение Луны Нептуна (инфографика) Тритон может быть интересным местом для жизни в Солнечной системе. Узнайте больше о том, что могли найти первые поселенцы в мире.
Подробнее о Нептуне и его спутниках :
Тритон: нечетная луна Нептуна
Спутников Нептуна: на данный момент открыто 14
Насколько велик Нептун?
Как далеко находится Нептун?
Атмосфера Нептуна: состав, климат и погода
Какая температура на Нептуне?
Из чего сделан Нептун?
Как образовался Нептун?
Планета Нептун: факты о ее орбите, спутниках и кольцах
Фотографии Нептуна, загадочной голубой планеты
Спутники Нептуна: разоблачение 14 спутников гигантской голубой планеты (инфографика)
Внутри газового гиганта Нептуна
Нептун Тест: насколько хорошо вы знаете другую голубую планету?
Вторник, 31 марта — на Плутоне
Каково было бы жить на Плутоне? Насколько на самом деле будет холодно поселенцам на Плутоне? Таинственная карликовая планета будет изучена более подробно, когда в июле зонд НАСА «Новые горизонты» пролетит мимо ледяного тела.
Жизнь на Плутоне: разъяснение фактов о карликовой планете (инфографика) Узнайте больше о том, каково будет жить на Плутоне, если люди когда-нибудь заберутся так далеко в Солнечную систему.
Подробнее о Плутоне и его спутниках :
Как работает миссия НАСА «Новые горизонты» к Плутону Инфографика
Объяснение 5 спутников Плутона: как они соотносятся: инфографика
Каково было бы жить на комете Жизнь на кометах требует большой осторожности — гравитация настолько слаба, что вы можете легко спрыгнуть с замерзших тел и в космос.
Жизнь на комете: объяснение фактов о «грязном снежке»: инфографика Комета Галлея, пыльный шар изо льда и замороженных газов, большую часть времени проводит в холодных уголках Солнечной системы. Посмотрите, каково было бы жить на комете в этой инфографике.
Подробнее о кометах:
Кометы: факты о космических «грязных снежках»
Викторина о кометах: проверьте свои космические знания
Комета Галлея: факты о самой известной комете: цель Розетты
0 Миссия
Лучшие близкие встречи вида кометы
Фотографии: Захватывающие виды комет с Земли и из космоса
Суббота, 9 мая – В странном новом мире
Каково было бы жить на инопланетной планете Kepler-186f? Есть много неизвестных относительно потенциально обитаемой экзопланеты Kepler-186f, но она может иметь такой же свет (от своей звезды) и гравитацию, что и Земля.
Жизнь на чужой планете: экзопланета Kepler-186f: инфографика Наконец-то люди могут делать обоснованные предположения о том, на что может быть похожа жизнь на чужих мирах. Вот что мы знаем об инопланетной планете Kepler-186f.
Планета размером с Землю Kepler-186f, возможно обитаемый инопланетный мир: Галерея Инопланетная планета Kepler-186f — планета, лишь немногим больше Земли, вращающаяся внутри обитаемой зоны своего красного карлика. Смотрите изображения и фотографии открытия планеты Kepler-186f в этой галерее Space.com.
Экзопланета Kepler-186f: мир размером с Землю может поддерживать океаны и жизнь: инфографика Каменистая планета, на поверхности которой может быть жидкая вода, вращается вокруг звезды 490 световых лет от нас.
Дополнительные ресурсы по экзопланетам:
Экзопланеты: миры за пределами нашей Солнечной системы
Тест на инопланетные планеты: вы эксперт по экзопланетам?
Как обитаемые зоны для инопланетных планет и звезд Работа: Инфографика
10 экзопланеты, которые могут размещать инопланетные жизни
6 Наиболее вероятные места для жизни инопланетян в солнечной системе
Следуйте США @spedceedcotcom , @ssceedotcom , @ssceedotcom , @ssceencedcom , @spedceedcomotcom , . Фейсбук и Google+ .
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].
Тарик является главным редактором Space.com и присоединился к команде в 2001 году, сначала в качестве стажера и штатного писателя, а затем в качестве редактора. Он освещает полеты человека в космос, исследования и космическую науку, а также наблюдение за небом и развлечения. В 2009 году он стал управляющим редактором Space.com.и главный редактор в 2019 году. До прихода в Space.com Тарик был штатным репортером The Los Angeles Times, освещая вопросы образования и жизни города в Ла-Хабре, Фуллертоне и Хантингтон-Бич. Он также является разведчиком-орлом (да, у него есть значок за заслуги перед космическими исследованиями) и четыре раза ездил в космический лагерь в детстве и пятый раз во взрослом возрасте. Он имеет степень журналиста Университета Южной Калифорнии и Нью-Йоркского университета. Чтобы увидеть его последний проект, вы можете следить за Тариком в Твиттере.
можем ли мы изменить другие планеты Солнечной системы, чтобы жить на них?
Можем ли мы терраформировать другие планеты, чтобы человечество могло расселиться по Солнечной системе? – Ксандер, 14 лет, Эйндховен, Нидерланды
Из восьми планет Солнечной системы мы живем на Земле, и не зря. Здесь созданы идеальные условия для жизни.
Прямо сейчас мы лепим поверхность Земли, обезлесивая и изменяя ее атмосферу, добавляя углекислый газ, метан и другие парниковые газы. Эти изменения привели к глобальному потеплению, что может заставить нас беспокоиться о том, что в будущем Земля может оказаться не таким уж подходящим местом для нашей жизни.
Любопытные дети — это серия игр от The Conversation, которая дает детям возможность получить ответы на свои вопросы о мире от экспертов. Если у вас есть вопрос, на который вы хотите получить ответ от эксперта, отправьте его на адрес любопытного[email protected] и убедитесь, что вы указали имя, возраст и город задавшего вопрос. Мы не сможем ответить на все вопросы, но постараемся.
Возможно, эта способность изменять планету могла бы сделать место в Солнечной системе подходящим для нас. Эта планетарная инженерия называется «терраформирование».
В нашей Солнечной системе наиболее похожими на Землю планетами являются Марс, который находится немного дальше от Солнца, и Венера, которая находится немного ближе к Солнцу. Тем не менее, они все еще очень отличаются от Земли.
Эти планеты во многом отличаются от Земли. Одним из них являются газы, которые находятся в атмосфере. И атмосфера Марса, и атмосфера Венеры в основном состоят из углекислого газа. Атмосфера ни на одной из планет не содержит кислорода, о котором можно было бы говорить, а это означает, что прямо сейчас мы не сможем дышать ни на одной из планет.
Улучшенное цветное изображение поверхности Марса, полученное с помощью тепловизора для Mars Pathfinder. НАСА/Лаборатория реактивного движения/Геологическая служба США
Марс считается наиболее перспективной планетой для терраформирования. Однако помимо того, что атмосфера на Марсе состоит в основном из углекислого газа, она очень тонкая. Она не давит на планету с таким же весом, как атмосфера на Земле.
Атмосферное давление удерживает воду на Земле в жидком состоянии, поэтому мы можем ее пить, а растения использовать ее для роста. Почти вся вода на Марсе — это лед, за исключением небольшого количества водяного пара в атмосфере.
Чтобы создать атмосферу, в которой мы могли бы дышать, и создать достаточное давление, чтобы вода оставалась жидкой, нам нужно было бы накачать много воздуха в атмосферу Марса — смесь азота и кислорода — до тех пор, пока атмосфера не тяжелый, как земной.
Марс. NASA/JPL/Malin Space Science Systems
Возможно, удастся найти этот азот и кислород на Марсе, где есть почва, содержащая значительное количество нитратов — молекул, состоящих из одного атома азота и трех атомов кислорода.
Но при этом возникнут проблемы, включая извлечение питательных веществ из почвы, которые могут понадобиться для выращивания растений.
Марс также очень холодное место со средней температурой около -60℃.
Чтобы изменить это, нам нужно помочь его атмосфере удерживать тепло. Это называется парниковым эффектом. Мы могли бы сделать это, закачав в него больше углекислого газа и метана (метан был найден на Марсе). Это согреет Марс и растопит большую часть его льда, создав круговорот воды, как в земном климате. На Марсе были бы моря, реки и дожди, как на Земле.
В качестве альтернативы мы могли бы подумать о терраформировании Венеры. Гравитация Венеры очень похожа на земную, но по не совсем понятным причинам ее атмосфера почти в сто раз тяжелее земной. Вес атмосферы, давит на нас, раздавит нас.
Чтобы уменьшить вес атмосферы Венеры, чтобы она больше походила на атмосферу Земли, нам нужно удалить углекислый газ и часть азота.
Трехмерный перспективный вид вулкана Маат Монс на Венере, сделанный NASA Magellan. НАСА/Лаборатория реактивного движения
К сожалению, если бы мы знали, как удалять углекислый газ из атмосферы в таких масштабах, лучше бы мы делали это на Земле, чтобы замедлить глобальное потепление.
Марс и Венера достигли естественного состояния, отличного от земного. Если мы превратим их в планеты, подобные Земле, это будет означать, что они выйдут из равновесия. Оставшись одни, они снова изменятся. Для поддержания терраформированного Марса или Венеры потребуются постоянные усилия.
Было бы гораздо проще и легче построить искусственную космическую колонию, достаточно большую, чтобы вместить целую экосистему, состоящую из растений, животных и других форм жизни. Тогда мы могли бы даже отправиться в другую звездную систему, где могли бы найти планету, больше похожую на Землю. Но у нас пока нет возможности сделать это.
До тех пор лучшим видом терраформирования было бы уменьшение человеческого следа на Земле.
Человеческая жизнь на планетах, подверженных воздействию приливов, может процветать
Представьте, что вы собираетесь жить на планете, где солнце никогда не перемещается по небу. Ни восхода, ни заката.
Несколько лет назад я стал одержим планетами, запертыми приливами. Мое воображение захватило представление о мире, постоянно зажатом между двумя крайностями — одна половина которого всегда освещена, а другая всегда темна. Я понял, что планеты, подобные этой, были самым верным выбором в поисках земных мест, на которых могли бы поселиться наши потомки. Миры вечной тьмы и нескончаемого солнечного света могут стать будущим человечества, если мы серьезно настроены жить в других солнечных системах.
Астрономы считают, что большинство планет в нашей галактике с температурой, близкой к земной, скорее всего, заблокированы приливами. Поскольку их орбитальный период совпадает с периодом их вращения, эти планеты всегда будут обращены к своему солнцу одной и той же стороной — так же, как мы всегда видим одну и ту же сторону Луны, когда она вращается вокруг Земли.
И причина такого перенасыщения запертыми приливом мирами довольно проста. До трех четвертей солнц в нашей галактике — красные карлики, или «М-карлики», меньше и холоднее нашего Солнца. Любая планета, вращающаяся вокруг одного из этих М-карликов, должна быть намного ближе к своей звезде, чтобы поддерживать человеческую жизнь — так же близко, как Меркурий к нашему солнцу. И на таком расстоянии гравитация звезды вытянет ее на замкнутую приливно-отливную орбиту.
Например, астрономы недавно обнаружили семь планет размером с Землю в обитаемой зоне системы TRAPPIST-1, все из которых, вероятно, связаны с приливами.
Моя одержимость этими планетами привела к моему новому роману Город посреди ночи . Чтобы представить себе все их странные геологические особенности и странные побочные эффекты, я поговорил с Линди Элкинс-Тэнтон, директором Школы исследования Земли и космоса в Университете штата Аризона, а также с другими учеными, изучающими их, и я прочитал столько же. последние исследования, как я мог. Больше всего меня увлекла попытка представить, каково было бы людям, живущим на планете, где небо никогда не меняется.
На данный момент говорить об этих планетах означает предаваться спекуляциям, что является идеальной ситуацией для писателя-фантаста. Но мы знаем достаточно о динамике заблокированных приливом миров, чтобы начать понимать, как они будут работать и какую цивилизацию мы сможем там построить.
Первый вопрос: где люди поселятся на заблокированной приливом планете? Когда я начал работать над своей книгой, самым ясным ответом оказался терминатор, полоса сумерек между дневной и ночной сторонами. «Это может быть зона Златовласки», не слишком жаркая и не слишком холодная, но застрявшая «между вечными сумерками и вечным рассветом», — говорит Даниэль Ангерхаузен, астрофизик из Центра космоса и обитаемости Бернского университета.
Ангерхаузен предполагает, что в терминаторной зоне люди смогут генерировать геотермальную энергию, используя холодную воду с ночной стороны и горячую воду с дневной стороны в «каком-то тепловом реакторе».
Чтобы иметь доступ к жидкой воде в заблокированном приливами мире, вам нужна система для охлаждения дневной стороны и обогрева ночной, говорит Людмила Кароне из Института астрономии Макса Планка. В противном случае вся жидкость может замерзнуть на ночной стороне или, что еще хуже, сама атмосфера может замерзнуть в темноте.
«Пригодность для жизни на этих планетах очень сильно зависит от того, насколько хорошо вы можете переносить тепло, — говорит Кароне. Ее компьютерные модели показывают, что планета, заблокированная приливами, может иметь две сильные ветряные струи, по одной в каждом полушарии, которые могут действовать как струйный поток здесь, на Земле. Но если планета находится слишком близко к солнцу, у нее может быть только одна ветровая струя, прямо над ближайшей к солнцу частью. В этом случае тепло может задерживаться на дневной стороне.
Даже относительно небольшая разница температур (скажем, 50 градусов по Фаренгейту) между двумя сторонами может затруднить жизнь на этих планетах. По словам Лауры Крейдберг, младшего научного сотрудника Гарвардского университета, изучающей атмосферы экзопланет, комфортный мягкий климат на дневной стороне может оставить на ночной стороне достаточно холодную воду, чтобы заморозить воду. «Может ли вся вода планеты замерзнуть на ночной стороне? Мы пока не знаем», — говорит она. Океанские течения также могут способствовать переносу тепла, но эти эффекты зависят от того, сколько воды содержится на планете и где находятся континенты.
Одним из возможных сценариев для планеты, заблокированной приливом, является так называемая модель «Земля-глаз», в которой планета сначала полностью покрыта льдом, который затем тает на стороне, обращенной к Солнцу. Для наблюдателя из космоса это может выглядеть как глазное яблоко, объясняет Ангерхаузен. Или с океаном, который переносит достаточно тепла, вы можете получить океан в форме лобстера, окруженный льдом.
В самых экстремальных сценариях жар на светлой стороне становится настолько сильным, что вода не может существовать. Но при достаточной разнице температур он может вновь сформироваться на ночной стороне.
Вот что происходит на планете WASP-103b, замкнутой приливами, в мире типа «горячего Юпитера». По словам Вивьен Парментье из Экс-Марсельского университета, автора (вместе с Крейдбергом) недавнего исследования WASP-103b, молекулы воды разрушаются на дневной стороне планеты только для того, чтобы вернуться на ночную сторону и рекомбинировать в молекулы воды, которые образуют облака… и далее процесс повторяется.
Помимо проблем с поиском жидкой воды, у заблокированного приливами мира вокруг красного карлика могут быть и другие проблемы, говорит Кароне. Красные карлики «известно темпераментны» и имеют тенденцию проходить через длительные фазы, в которых они вспыхивают и выбрасывают материал в космос.
Эти вспышки могут нагревать атмосферу планеты в обитаемой зоне, а звезда также может выбрасывать вещество, разрушающее атмосферу. Это произошло с Землей на ранней стадии, когда наша первоначальная атмосфера была оторвана от нас. После этого Земля «выпустила» еще одну атмосферу из захваченного углекислого газа. Но в заблокированном приливом мире достаточно сильное солнечное разрушение может также избавиться от второй атмосферы.
Даже при наличии атмосферы дневная сторона планеты может подвергаться смертельной радиации, говорит Пармантье. Свет от красного карлика не может обеспечить достаточное количество УФ-длин волн, необходимых для образования озона, поэтому на этой планете, в отличие от Земли, может не быть озонового слоя. (В моем романе прямые солнечные лучи не просто слишком жаркие, они на самом деле вызывают неприятные ожоги, поэтому людям приходится оставаться в тени.)
Людям, живущим на планете, также необходимо есть и дышать, и физики Джозеф Гейл и Амри Вандел из Еврейского университета изучают, смогут ли растения пережить вспышки и радиационное облучение. Сначала растения могли эволюционировать в океане, чтобы воспользоваться преимуществами защитного слоя воды. Но в конце концов, если бы звезда стала менее агрессивной, на планете могла бы развиться атмосфера, достаточно толстая, чтобы позволить растениям расти на суше. Гейл и Вандель также подсчитали, что света в видимом спектре, вероятно, будет достаточно для обеспечения нормального фотосинтеза.
С атмосферой, которая могла бы поддерживать жизнь, были бы и воздушные потоки, достаточно сильные, чтобы охлаждать дневную сторону планеты. Температура может оказаться примерно такой же, как в тропических регионах Земли. Атмосфера также может помочь создать слой облаков, который будет служить постоянной защитой от солнца. По мере того, как такие ученые, как Кароне, создавали компьютерные модели миров, заблокированных приливами, они все больше верят в то, что люди могут жить за пределами области терминатора.
Адив Парадайз, доктор философии. Студент факультета астрономии и астрофизики Университета Торонто догадывается, как это может выглядеть: люди могут жить на дневной стороне, но им нужно будет строить шахты и трубопроводы, чтобы доставлять лед с ночной стороны. Многое зависит от того, насколько сильной может быть радиационная бомбардировка на дневной стороне. Парадайз также считает, что люди могли бы научиться жить на морозной ночной стороне: «Я из Миннесоты. Людям удается жить во всевозможных местах, которые астрономы назвали бы «непригодными для жизни»».0003
Самой большой проблемой для людей, живущих в запертом от приливов мире, говорит Парадайз, может быть совсем другое небо. Если бы они жили на дневной стороне, то могли бы «утратить все знания о вселенной», потому что никогда не увидели бы звезд. Их восприятие течения времени также будет изменено, потому что «ничего в небе никогда не изменится».
Вдохновленный этими заботами, в Городе посреди ночи я создал два разных человеческих общества с совершенно разными подходами к проблеме циркадных ритмов и течения времени. И мои поселенцы-люди определенно используют разницу температур для создания геотермальной энергии, как предполагает Ангерхаузен. Тем не менее, мой замкнутый на приливе мир не отражал эти более поздние компьютерные модели и оказался немного более причудливым в некоторых деталях. Всегда есть компромисс между научной точностью и рассказыванием историй, и в некотором смысле я, возможно, закончил тем, что написал что-то вроде басни об экзопланетах.
Но я хотел помочь людям представить странность, ужас и великолепие жизни на планете, которая вращается вокруг чужой звезды. Я верю, что романы о запертых приливом мирах станут быстрорастущим поджанром по мере того, как мы будем делать больше открытий и собирать больше данных наблюдений. Можно рассказать так много замечательных историй о посещении этих миров нескончаемого солнечного света и тьмы. А мечтать о жизни на другой планете — это способ думать о нашем собственном месте во вселенной, как людей, как сейчас, так и в грядущих тысячелетиях.
9 далеких планет, на которых люди могут обитать
Рынки США Загрузка…
ЧАС М С
В новостях
Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
Насколько нам известно, Земля довольно особенная. Ученые обнаружили более 3200 далеких планет, но ни одна из них не является столь подходящей для жизни, как наша.
Однако некоторые из них потенциально могут попасть в обитаемую зону «Златовласки», где вода может быть жидкой.
Наиболее многообещающими из этих миров являются небольшие каменистые тела, которые вращаются вокруг своей звезды (или звезд) на расстоянии, подобном Земле от Солнца.
Ниже приведены девять лучших экзопланет, которые, по мнению ученых из Лаборатории планетарной обитаемости, могут поддерживать человеческую (или, возможно, даже инопланетную) жизнь.
Все они ранжированы по индексу сходства с Землей (ESI) — сокращенному способу оценки «приземленности» мира, где 0,0 — адский газовый гигант, 0,7 — Марс, а 1,0 — почти копия нашей родной планеты. .
9) GJ 667 C e – суперземля с периодом обращения 62 дня.
Художественное изображение того, как будут выглядеть закаты на трех потенциально обитаемых планетах, вращающихся вокруг звезды Глизе 667C.
НАСА
У экзопланет не самые запоминающиеся имена. Обычно они получают свое название в зависимости от звезды, вокруг которой они вращаются (в данном случае Глизе 667C). Каждой экзопланете, вращающейся вокруг звезды, присваивается буква, в данном случае «е», обозначающая пятую планету, обнаруженную там учеными.
ESI : 0,6
Расстояние от Земли : 22 Световые годы
Источники: НАСА, PHL @ UPR ARECIBO
8) Kepler-186 F Orbits своей звездной неизвестно.
НАСА сделало туристические плакаты для некоторых из наиболее известных экзопланет.
НАСА
ESI : 0,61
Расстояние от Земли : 561 световой год
Источники: НАСА, PHL @ UPR Аресибо
2 орбита.
Художественное изображение того, как может выглядеть Kepler-62 f.
НАСА
ESI : 0,67
Расстояние от Земли : 1200 световых лет
Источники: НАСА, PHL @ UPR Аресибо
Она в два раза древнее Земли и примерно в пять раз массивнее.
Рендеринг художника.
PHL @ UPR Аресибо, Aladin Sky Atlas
ESI : 0,67
Расстояние от Земли : 13 световых лет
Источник: PHL @ UPR Аресибо
.
Художественное изображение того, как может выглядеть Kepler-1229 b.
НАСА
ESI : 0.73
Distance from Earth : 769 light-years
Source: PHL @ UPR Arecibo
4) Wolf 1061 c is about four times bigger than Earth, and is probably » приливно-запертый» — это означает, что одна сторона всегда обращена к своей звезде.
Впечатление художника от Wolf 1061 c, вращающегося вокруг тройной экзопланетной системы.
3) GJ 667 C F-это еще один экзопланет, который ORBITS The STARESE 667.
за исключением того, что он делает это каждые 39 дней.
Изображение художника, сравнивающее три обитаемые экзопланеты, вращающиеся вокруг Gliese 667C.
PHL @ UPR Аресибо
ESI : 0,77
Расстояние от Земли : 22 световых года
Источники: НАСА, PHL @ UPR Аресибо .
Исполнение художника, сравнивающее Kepler-442 b с Землей.
Ph03nix1986/Викисклад
ESI : 0,84
Расстояние от Земли : 1115 световых лет
Источники: НАСА, PHL @ UPR Аресибо На данный момент это самый похожий на Землю мир, о котором мы знаем, хотя нам придется проделать очень долгий путь, чтобы это выяснить.
Художественное изображение того, как будут выглядеть закаты на трех потенциально обитаемых планетах, вращающихся вокруг звезды Глизе 667C.
PHL @ UPR Аресибо
ESI : 0,84
Расстояние от Земли : 22 световых года
Источник: PHL @ UPR Arecibo
Прочтите оригинальную статью на Tech Insider. Авторское право 2016.
Следите за новостями Tech Insider в Facebook и Twitter.
Значок сделкиЗначок в виде молнии.
Продолжай читать
LoadingЧто-то загружается.
Более:
Функции Планеты экзопланеты Пришельцы
Значок шеврона указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие варианты навигации.
25 невероятных планет, на которых мы когда-нибудь могли бы жить
Вы когда-нибудь задумывались, могут ли люди жить на других планетах, помимо Земли? При таком количестве звездных систем и планет во Вселенной вероятность существования других пригодных для жизни планет очень высока. Итак, что мы подразумеваем под обитаемым? Обычно это означает, что каменистая планета находится в обитаемой зоне своей звезды и способна содержать воду. Таким образом, это не обязательно означает, что люди могут летать туда и разбивать лагерь. Хотя многие планеты могут быть не полностью пригодными для жизни человека, нахождение в обитаемой зоне и наличие воды — это хорошее начало. С помощью правильной технологии мы однажды сможем преобразовать его или создать искусственную среду для жизни. Готовы отправиться в космос и посетить новую планету, которая, возможно, станет домом? Вот 25 невероятных планет, на которых мы могли бы когда-нибудь жить.
Подписаться на список25
Источник: https://www.theguardian.com/science/2015/jan/06/earth-like-planet-alien-life-kepler-438b в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики эта планета находится в 470 световых годах от нас в созвездии Лиры. У него карликовая звезда, он находится в обитаемой зоне, имеет как каменистую поверхность, так и потенциал для проточной воды.
Эта планета является экзопланетой размером с Землю и также находится в системе Кеплера, но она намного больше Земли, ее размеры в 1,75 раза больше. Это также планета земной группы в обитаемой зоне.
Эта планета находится примерно в 1200 световых годах от Земли и представляет собой потенциальный водный мир с облачным небом и влажным климатом. Он обращается вокруг своей звезды каждые 122 дня и примерно в 1,6 раза больше Земли. Хотя на планете может быть жизнь, нашей собственной цивилизации может оказаться трудно там жить.
Источник: http://www.sci-news.com/astronomy/science-gliese832c-potentially-habitable-super-earth-02029. html
Эта планета, расположенная в созвездии Груза, может иметь земную температуру с сезонные смены. Считается, что на нем может быть либо жизнь, либо атмосфера слишком горячая, как на Венере. В таком случае у нас ничего не получится.
Эта планета, вращающаяся вокруг своей звезды EPIC 201367065, находится на расстоянии 147 световых лет от Земли и в 1,5 раза больше Земли. В отличие от Земли, K2-3d вращается близко к своей звезде, но температура звезды и расстояние орбиты по-прежнему помещают планету в обитаемую зону.
Эта планета впервые обнаружена в 2014 году. примерно в 1741 световом году от Земли. Он находится в обитаемой зоне, а также обращается вокруг своей звезды за 92,7 дня.
Недавно открытая планета Kepler-1544b, о которой впервые было объявлено в 2016 году, находится на расстоянии 1138 световых лет от нас. Он обращается вокруг своей звезды за 168,8 дня. Пока он находится в обитаемой зоне, он только царапает поверхность.
Эта планета находится в 38 световых годах от нашей Солнечной системы и, разумеется, также находится в обитаемой зоне. Она считается суперземлей, ее размеры примерно в 6,4 раза больше нашей планеты.
Эта планета обращается вокруг оранжевого карлика за 101 день, чтобы совершить оборот вокруг него. Хотя он находится в обитаемой зоне, некоторые считают, что это, вероятно, газообразная планета. Конечно, если это так, то жить нам там точно не суждено. Но кто знает? Может быть, он окажется каменным?
Эта планета вращается вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце, но при этом она на 60 процентов шире. чем Земля. Хотя она не идентична Земле, есть вероятность, что на планете может существовать вода, и считается, что она более похожа на Землю, чем многие другие экзопланеты.
Недавняя находка LHS 1140 b обращается вокруг красного карлика каждые 25 дней. Это также суперземля с массой в 8,5 раз больше земной. Это также может оказаться долгоживущей планетой, поскольку красные карлики могут жить триллионы лет, и хотя красные карлики могут быть темпераментными, этот, похоже, является исключением из правил.
. Источник: https://sos.noaa.gov/datasets/exoplanet-trappist-1g/. планета постоянно обращена к своей звезде Траппист-1. Если бы вы стояли на этой планете, вы, вероятно, увидели бы множество других планет вблизи, как мы скоро обнаружим.
Как и его родственные планеты, эта планета находится в 40 световых годах от нас и вращается вокруг звезды TRAPPIST-1, ультрахолодной карликовой звезды. Она очень близка ко многим другим пригодным для жизни планетам возле этой звезды и также будет заблокирована приливами. Планеты, заблокированные приливом, имеют линию терминатора, где одна сторона будет постоянно покрыта льдом, а другая будет иметь проточную воду.
Также в системе TRAPPIST-1 эта планета уникальна своим сходством с Землей по радиусу, массе и количеству излучения, которое она получает от звезды. У него также может быть каменистая внутренняя и внешняя часть, что делает его еще более похожим на нашу планету.
Одна из самых маленьких и легких планет TRAPPIST-1, TRAPPIST-1d пригодна для жизни, но насколько это сомнительно . Ученые не уверены, насколько плотна атмосфера, есть ли в ней океан или слой льда. Есть опасения, что в нем также могут быть летучие вещества.
Ученые считают, что Luyten b пригоден для жизни и может иметь потенциальную жизнь на нем. На самом деле, ученые настолько убеждены в потенциальной жизни на планете, что посылают сообщения для связи с инопланетянами. Планета находится на расстоянии 12,4 световых года и в три раза больше Земли.
Kepler-186f получает приз как первая признанная обитаемая планета размером с Землю далекой звезды. Известно, что он находится на расстоянии 500 световых лет и менее чем на десять процентов больше Земли, хотя его масса неизвестна. Облетая вокруг своей звезды каждые 130 дней, он находится примерно в обитаемой зоне.
Расположен на 1200 В световых годах от нас, в созвездии Лиры, эта планета-суперземля обращается вокруг своей звезды каждые 267 дней и, безусловно, пригодна для жизни. Кроме того, она на 40 процентов больше нашей планеты, так что места для прогулок предостаточно.
Эта недавно открытая планета находится примерно в 770 световых годах от нас и находится в созвездии Лебедя. Это каменистая планета, вращающаяся вокруг красного карлика с массой и радиусом, намного превышающим Землю.
Всего в 14 световых годах от нас находится Wolf 1061c — одна из ближайших к нам обитаемых планет. Он находится в созвездии Змееносца и обращается вокруг красного карлика каждые 18 дней. Но он не очень похож на Землю, так как заблокирован приливами и имеет большую массу и размер.
Хотя эта планета, по оценкам, на 60 процентов больше Земли, она и звезда, вокруг которой он вращается, очень похожа на нашу. Он обращается вокруг своей звезды каждые 385 дней и имеет ту же температуру, что и наша, и находится прямо на краю обитаемой зоны.
Эта планета потенциально более пригодна для жизни, чем наша собственная. Согласно статье, опубликованной в Astrophysical Journal , в котором собраны данные для измерения обитаемости, рейтинг обитаемости Земли составляет 0,829, а у Kepler-442b — 0,836. К сожалению, эта планета находится на расстоянии 1100 световых лет от нас, поэтому, если мы не создадим сверхбыстрые космические корабли, мы не доберемся туда в ближайшее время.
Обнаруженная в 2009 году, эта планета в 23 световых -лет от Земли. Хотя он пригоден для жизни, он сильно отличается от нашей планеты. У него гораздо большая гравитация, чем у Земли, а свет от его красного карлика тусклее, что делает планету намного темнее нашей.
Всего в четырех световых годах от нас находится Проксима Центавра b, масса которой в 1,3 раза превышает массу Земли, и она находится в обитаемой зоне. На поверхности будет холодно -40 градусов по Цельсию, а красный карлик может оказаться нестабильным, вызывая слишком много радиации, с которой люди не смогут справиться. Но с технологиями это все еще вероятный кандидат на создание нового дома.
Марс — ближайшая к Земле полупригодная для жизни планета. Фактически, НАСА в настоящее время работает над поиском способов сделать его более пригодным для жизни в будущем, включая отправку искусственного магнитного поля, чтобы помочь вернуть его атмосферу. При правильной технологии Марс может легко стать новым домом для человечества.
Списки становятся вирусными прямо сейчас
Фото: 1. Pixabay.com (общественное достояние), 2. ESO/M. Корнмессер, Художественное представление Проксимы Центавра b, гипотетически изображенной как засушливая каменистая суперземля, CC BY 4.0 , 3. ЕСО/Л. Calçada, Gliese 667 Cc закат, CC BY 4. 0 , 4. Ph03nix1986, Kepler442b(comp), CC BY-SA 4.0 , 5. WikipediaCommons.com (общественное достояние), 6. WikipediaCommons.com (общественное достояние), 7. MarioProtIV, Kepler-1229b, CC BY-SA 4.0 , 8. NASA.gov (общественное достояние), 9. Nasa.gov (общественное достояние), 10. pxhere (общественное достояние), 11. WikipediaCommons.com (общественное достояние), 12. ESO/N. Bartmann/spaceengine.org, Представление художника о виде с одной из средних планет планетарной системы TRAPPIST-1, CC BY-SA 4.0 , 13. НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт. Вырезано из: PIA22093: Модельный ряд планет TRAPPIST-1 — обновлено за февраль 2018 г., Public Domain, Link, 14. WikipediaCommons.com (Public Domain), 15. ESO/spaceengine.org, Представление художника о суперземле экзопланета LHS 1140b, CC BY 4.0 , 16. pixabay (не фактическое фото планеты) (общественное достояние), 17. Ph03nix1986, Kepler-440b, CC BY-SA 4. 0 , 18. WikipediaCommons.com (общественное достояние), 19. WikipediaCommons.com (общественное достояние), 20. Ph03nix1986, Kepler-283c, CC BY-SA 4.0 , 22. WikipediaCommons.com (общественное достояние), 23. NASA.gov (общественное достояние), 24. WikipediaCommons.com (общественное достояние), 25. PN84100RAUL84100, Kepler-438b, CC BY-SA 4.0
Список25 Ежедневно
Список25 Еженедельно
Смогут ли когда-нибудь астрономы подтвердить существование жизни на других планетах?
Ученые продолжают искать признаки жизни за пределами нашей Солнечной системы, но как они узнают, когда найдут ее?
Астрономы объявили в среду, что они обнаружили семь планет размером с Землю, вращающихся вокруг звезды в 39 световых годах от нас. Три планеты находятся в «обитаемой зоне», теоретическом диапазоне, в котором жидкая вода может существовать на поверхности планеты.
Какие там миры? Путеводитель по экзопланетам
Обнаружена планета, похожая на Землю, на орбите соседней звезды
Ученые планируют изучить атмосферу с помощью телескопов, в том числе космического телескопа Хаббла, чтобы определить, действительно ли на них процветает жизнь далекие миры.
Чтобы понять, что связано с поиском признаков жизни, вам нужно сначала узнать два определения, которые используют астрономы: потенциально обитаемый и обитаемый.
Потенциально обитаемая означает, что планета находится в пределах теоретической зоны вокруг звезды, где на ее поверхности может существовать жидкая вода. Исследовательница экзопланет Сара Сигер сказала CBC News, что обитаема, что означает наличие водяного пара.
Эта диаграмма показывает, что обитаемые зоны более крупных звезд тем шире и тем дальше, чем горячее звезда. (NASA/Kepler Mission/Dana Berry.)
Каждый раз, когда астрономы открывают планеты, похожие на Землю, возникает непосредственный вопрос: есть ли на них жизнь? Но на этот вопрос может быть сложнее ответить, чем кажется на первый взгляд.
«Мы не знаем, как возникает жизнь», — сказал Амори Трио, соавтор исследования нового открытия, на пресс-конференции в среду.
Если жизнь появится из водного океана, нам будет легче ее найти, сказал он. Но если жизнь формируется другими способами или может процветать в атмосфере, насыщенной газами, в которой мы не можем жить, то мы можем ее упустить.
Существует множество научно-фантастических книг, в которых говорится, что если у вас есть кислород, у вас есть жизнь. Но это не так. — Майкл Гиллон,
Мы знаем только о жизни на основе углерода, жизни, для выживания которой требуется вода. В результате мы ищем газы, выбрасываемые в атмосферу, которые можно обнаружить. Именно так астрономы ищут признаки жизни.
«Мы очень ориентированы на Землю», — сказал Сигер, уроженец Торонто, профессор Массачусетского технологического института.
Но и тогда не все так просто.
Например, мы можем найти богатую кислородом атмосферу на землеподобной планете, вращающейся вокруг далекой звезды прямо в этой обитаемой зоне. Однако это не означает, что планета кишит биологической жизнью. На богатой водой планете, которая получает много инфракрасного излучения, молекулы воды могут расщепляться, производя молекулы кислорода в атмосфере.
Жизнь, какой мы ее не знаем
Так что это не так просто, как просто искать газы, такие как кислород, метан или углекислый газ.
«На самом деле это комбинация этих разных молекул, – сказал Майкл Гиллон, ведущий автор исследования новых планет.
«Кислорода самого по себе недостаточно. Есть множество научно-фантастических книг, в которых говорится, что если у вас есть кислород, у вас есть жизнь. Но это неправда.»
Концепция этого художника показывает, как может выглядеть недавно открытая планетарная система TRAPPIST-1. (НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт)
Сигер сказал, что миры с другими газами также могут быть домом для жизни.
«Мы не знаем, есть ли у нас другая планета, на которой есть жизнь, но нет кислорода», — сказала она. «Мы пытаемся думать обо всех других газах. У нас нет ответа… пока, но мы работаем над этим».
Ближе к дому
Хотя поиски жизни на планетах, вращающихся вокруг далеких звезд, интересны, у нас нет возможности посетить эти места, чтобы убедиться в этом самим.
Однако поиски жизни в нашей Солнечной системе могут дать лучшие результаты.
Размышляя о жизни в нашей Солнечной системе, многие люди обращаются к Марсу, но в нашем районе нет недостатка в возможных мирах, где можно найти жизнь.
Два самых перспективных — не планеты, а луны.
Энцелад, один из более чем 60 спутников Сатурна, является одной из таких целей. На Луне есть гидротермальные источники, извергающиеся в космос из-под ледяной поверхности. Недавно были обнаружены органические соединения, а также углекислый газ и соли. Некоторые предполагают, что это лучшее место для поиска жизни в Солнечной системе.
Существует также один из спутников Юпитера, Европа, считается, что у нее есть железное ядро и глобальный океан.
Необычный Титан, еще один из спутников Сатурна. Этот покрытый облаками мир похож на Землю с атмосферой и земным циклом жидкости. Однако вместо воды озера и атмосфера Титана содержат метан и этан, содержащиеся в природном газе.
«Космонавты» вернулись из 520-дневного «полета на Марс»
Павел Аксенов
Би-би-си, Москва
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, AFP
Подпись к фото,
У необычного эксперимента появилась масса поклонников и немало противников
В пятницу закончился 520-дневый эксперимент «Марс-500», в ходе которого шесть человек находились в замкнутом пространстве, имитируя длительную экспедицию на Марс.
Они проводили эксперименты по выращиванию растений в специальных установках, и даже, надев скафандры, выходили на «поверхность Марса», созданную в специальном павильоне.
Но главной работой для них было все-таки следить за состоянием собственного здоровья — как физического, так и психологического.
Ведь основной задачей эксперимента было изучение того, как влияет длительное пребывание в замкнутом пространстве на состояние человека.
Этот эксперимент вызвал немало упреков. Критики отмечают, что в ходе него не были созданы условия, хотя бы отдаленно имитирующие полет на Марс:на Земле невозможно создать невесомость, на экипаж не воздействовала радиация и магнитные поля, наконец, чисто психологически все шестеро «космонавтов» знали, что за стеной находятся люди и их могут в любой момент вывести из «корабля».
С другой стороны — и об этом говорят как скептики, так и сторонники этого проекта — он без сомнения стал предметом интереса и обычных людей, и специалистов, причем интерес первых для авторов эксперимента может быть даже более важен, чем внимание со стороны ученых.
Взаперти
520-суточный «полет» на Марс — последняя, и самая продолжительная часть эксперимента. До этого проводились еще два менее продолжительных этапа — 14-ти и 105-суточая «экспедиции».
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Это были технические опыты — в ходе первого надо было выяснить, насколько подходят для такого эксперимента построенные декорации космического корабля и пригодны ли они для жизни. Во время второго тестировалась аппаратура для связи с экипажем, различные приборы и механизмы.
Список из 10 основных задач, изначально поставленных перед экспериментаторами, включал в себя, прежде всего, исследования того, как влияет на здоровье космонавтов длительное пребывание в замкнутом пространстве во время полета к другой планете.
Исследовалось не только физическое самочувствие, но и психологическое, а также тестировалась различная аппаратура, предназначенная для контроля состояния экипажа.
Разумеется, в ходе эксперимента «Марс-500» было невозможно полностью воссоздать и физические условия полета, и психологические, но даже простая 500-дневная изоляция, как показал эксперимент, дело с психологической точки зрения совсем непростое.
«Самых элементарных вещей не хватает — голубого неба, не знаю, танцев по вечерам — я это всегда любил. Семьи рядом нет, а я по ней очень скучаю», — рассказывал после года пребывания взаперти итальянец Диего Урбина.
Специалисты из разных стран, которые наблюдали за экспериментом, рассказывают, что участники переживали непростые ситуации, но всегда старались поддерживать друг друга.
«То, чего мы никак не могли предугадать — это как они будут справляться с ежедневной рутинной работой. Но они подходили к этому довольно изобретательно — на Хэлоуин, например, они придумали костюмы из какого-то научного оборудования, на Рождество построили небольшой вертеп, а китайский Новый год отметили национальными песнями. И это помогало им справляться с монотонным трудом», — рассказывает один из менеджеров проекта Дженифер Нго-Ан.
Подобие полета
Автор фото, AFP ESA
Подпись к фото,
Перед окончанием эксперимента в отсеке включили голубые огни, чтобы глаза участников привыкли к дневному свету
Этот эксперимент критиковали и раньше, причем среди критиков были не только «наземные» специалисты и ученые, но даже космонавты, например, Валентин Лебедев.
Как рассказал в интервью Би-би-си эксперт в области космоса Вадим Лукашевич, с точки зрения поставленных научных задач эксперимент бессмысленен.
«Не были созданы все условия космического полета. Нет невесомости, и на Земле ее создать невозможно. Если мы говорим о полете на Марс, а не просто о полутора годах в космосе, то возникает радиационная опасность, потому что полет протекает вне радиационного пояса Земли, который защищает космонавтов на МКС. Наконец, третий фактор. Если мы говорим о полете на Марс, то мы должны предусматривать замкнутую систему жизнеобеспечения — по воде, по питанию, по кислороду», — сказал Лукашевич.
Надо сказать, что некоторые элементы замкнутой системы жизнеобеспечения все-таки были задействованы, например, установка по выращиванию в условиях невесомости свежей зелени. Ее автор — Марк Беляковский из Института медико-биологических проблем РАН — был заместителем начальника эксперимента «Марс-500».
В интервью Би-би-си он рассказал, что ценность эксперимента от таких приблизительных условий не становится меньше, поскольку этот опыт является лишь проверкой некоторых сторон экспедиции на Марс. Он перечислил те области, в которых проводились исследования.
«Очень серьезными были исследования в области психофизиологии, психиатрии, сердечно-сосудистой физиологии, вопросы санитарно-гигиенические, организационные, связанные с логистикой, разработкой питания, расчета необходимых материалов, оборудования», — сказал ученый.
Эксперимент «Марс-500» проводился под эгидой Института медико-биологических проблем РАН, однако к нему присоединились также Европейское и Китайское космические агентства, которые прислали своих представителей. Вместе с ними работали специалисты из Южной Кореи, США, Малайзии и других стран.
По словам Марка Беляковского, тот факт, что этот, изначально исключительно российский, эксперимент стал международным, сам по себе создал такие организационные трудности, преодоление которых также дало существенный опыт.
Возвращение космической гонки
В любом случае, несомненным достоинством этого эксперимента, с этим согласны его авторы, участники и сторонники, а также критики, является тот факт, что он привлек к себе внимание многих людей в самых разных странах.
Ценность общественного интереса в деле освоения космоса не оспаривает практически никто. «Эксперимент привлек внимание к пилотируемой космонавтике, к будущему», — сказал Марк Беляковский.
Вадим Лукашевич вспомнил о временах советско-американской «большой космической гонки», когда амбиции двух стран привели к бурному развитию космических исследований. Теперь, считает он, такая цель, как Марс, может вернуть устремление в космос тех лет.
«Американцы догоняли Гагарина, мы догоняли Армстронга. Была какая-то состязательность. Тогда американцы сказали: «летим на Луну», и мы начали думать, что это хорошо, а потом они сказали «на Марс». Сейчас мы думаем об Америке, подозреваем, что они больше нас чего-то могут… А они думают о нас», — сказал эксперт.
Между тем, не одна Россия проводит наземные эксперименты по подготовке экспедиции на Марс. Такую цель перед собой поставили, как минимум, американская NASA и европейская ESA. И, хотя конкретных планов таких полетов пока никто не составляет, первые наземные эксперименты уже проходят.
Одновременно с российским «Марс-500» в провинции Рио-Тинто на юге Испании в местности, необычная геология и химический состав пород которой делает ее похожей на Марс, уже проходят испытания скафандров и различных марсоходов.
Высадка на саму планету — дело отдаленного будущего. Пока что многие страны решают более простые задачи. Только в следующем году к Марсу должны отправиться два аппарата — российский «Фобос-Грунт» и американский Mars Science Laboratory.
Европе продвигаться в таких исследованиях пока что мешает финансовый кризис. Однако решить эту проблему европейцы намерены с помощью Роскосмоса: они уже направили официальное приглашение к сотрудничеству российскому ведомству.
Впрочем, как считает Марк Беляковский, пилотируемая миссия на Марс, которая рано или поздно все равно состоится, в любом случае будет международной — в одиночку прийти к финишу в марсианской гонке невозможно.
Победа Маска, история Красной планеты и отряд космонавтов для Луны. Что произошло в космосе в 2018 году
Темная сторона Луны, печать тканей в невесомости и электромобиль Илона Маска на орбите — Тайга.
инфо подводит «космические» итоги 2018 года.
Первый старт ракеты Falcon Heavy
6 февраля произошло одно из самых ожидаемых событий 2018 года в космонавтике — первый пуск ракеты-носителя Falcon Heavy, самого грузоподъемного, мощного и тяжелого носителя из эксплуатируемых в настоящее время. Falcon Heavy — ракета частной компании (но поддерживаемой государством) SpaceX — одна из крупнейших в истории мировой космонавтики ракет-носителей наряду с Saturn V и системой SpaceShuttle, а также советскими Н-1 и «Энергия». В качестве полезного груза на гелиоцентрическую орбиту был выведен красный электромобиль Илона Маска — Tesla Roadster.
Межпланетные исследования
21 апреля на орбите Марса приступил к научной работе орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) европейско-российского проекта ExoMars 2016. Цель изысканий — поиск следов метана и окиси углерода, так называемых маркеров геологической и биологической активности.
Половина научных приборов TGO — ACS и FREND — созданы в Институте космических исследований РАН. Нейтронный детектор FREND регистрирует и картографирует потоки нейтронов, исходящие с поверхности Марса, а состоящий из трех инфракрасных спектрометров и блока управления ACS анализирует атмосферу планеты и оценивает распределение веществ в атмосфере по высоте.
18 апреля NASA запустила новейшую космическую обсерваторию TESS для поиска экзопланет транзитным методом. 25 июля TESS приступила к работе.
140766 зачем нужны спутниковые фотографии
5 мая в направлении Марса был запущен посадочный зонд InSight для изучения внутреннего строения планеты и тепловых свойств ее коры. Оборудованный сейсмометром InSight должен дать ответы на ключевые вопросы, связанные с внутренней структурой Марса и историей формирования Красной планеты и других планет земной группы и схожих с ними экзопланет.
12 августа стартовал Солнечный зонд имени Паркера (Parker Solar Probe), который впервые в истории достигнет ближайших окрестностей Солнца и погрузится в солнечную корону — внешнюю часть атмосферы звезды. Исследования позволят ответить на фундаментальные вопросы солнечной физики: почему температура короны в сотни раз выше, чем на поверхности Солнца, и каков механизм ускорения солнечного ветра, достигающего гелиопаузы — границы околосолнечного и межзвездного пространства.
27 июня японский межпланетный зонд «Хаябуса-2» достиг Рюгу — астероида класса С. 21 сентября от «Хаябусы-2» отделились два поверхностных зонда Rover-1A и Rover-1B и десантировались на поверхность Рюгу, совершив первую в истории успешную посадку на астероид. Посадка самой «Хаябусы-2» на углеродистый астероид Рюгу намечена на начало 2019 года, а в конце 2020 года межпланетный зонд доставит астероидное вещество на Землю.
19 октября к Меркурию был запущен межпланетный комплекс BepiColombo, который будет исследовать внутреннее строение первой планеты от Солнца, ее магнитосферу и изучать процессы на поверхности самой маленькой планеты земной группы.
Из Солнечной системы в межзвездное пространство
10 декабря NASA сообщила, что аппарат для исследования дальних планет Солнечной системы Voyager-2 преодолел гелиопаузу и вошел в межзвездное пространство.
Запущенный в 1977 году Voyager-2 стал вторым в истории рукотворным объектом, который пересек почти всю Солнечную систему и вышел за ее пределы (зонд-близнец Voyager-1 покинул нашу систему в 2013 году).
Сейчас Voyager-2 удален от Земли на примерно 18 млрд км. Ученые все еще держат связь с ним, однако для получения ответа от межзвездного путешественника нужно ждать более 16 часов.
«Темная» сторона Луны
7 декабря китайцы запустили автоматическую станцию «Чанъэ-4». В начале января 2019 года она впервые в истории совершила мягкую посадку на обратную сторону спутника и начала изучать не видимую с Земли часть Луны напрямую с поверхности. Кроме того, станция должна также взять образцы грунта, которые доставит на Землю.
Итоги набора в российский отряд космонавтов
10 августа были обнародованы итоги второго открытого набора (2017–2018 годов) в отряд космонавтов Роскосмоса. Утверждено восемь кандидатов в космонавты. Ими стали три военных летчика, один пилот гражданской авиации и четверо инженеров. Кроме подготовки для полета на МКС счастливчики изучат новый проектируемый российский корабль «Федерация» и, возможно, первыми из россиян полетят к Луне.
144004
Печать живых тканей в космосе
В начале декабря Россия первой в мире провела эксперимент по печати живых тканей в условиях невесомости. Сделал это на МКС космонавт Олег Кононенко, напечатав на МКС с помощью магнитного 3D-биопринтера хрящевую ткань человека и ткань щитовидной железы мыши. Напечатанные образцы были доставлены специалистам на спускаемом аппарате «Союза МС-09», приземлившегося в Казахстане 20 декабря.
Юбилейные даты мировой и советской космонавтики
Не забудем и про две крупные даты, которые Россия и мир отметили в 2018 году.
20 ноября прошло ровно 20 лет со дня запуска в космос первого модуля МКС — функционально-грузового блока «Заря», первого «кирпичика», с которого началось строительство международной станции.
А 30 лет назад — 15 ноября 1988 года — совершил свой первый и последний беспилотный полет советский многоразовый корабль «Буран». Корабль дважды обогнул Землю и осуществил первую в истории автоматическую посадку крылатого космического аппарата на посадочный комплекс Байконура.
Евгений Рыжков, специально для Тайги.инфо
Новости из рубрики:
Новости СМИ2
Расплата за романтику. Об изнанке профессии космонавта
Shutterstock
Возможность жизни на других планетах уже не кажется чем-то нереальным. Но в других условиях и человек станет другим. Что ждет тех, кто решится покорять космос и что с ними происходит прямо сейчас?
В космонавты отбирают самых крепких, здоровых, выносливых и психически уравновешенных людей. Но даже они, ступая на Землю после месяцев орбитальной жизни, испытывают ощущения, будто были прикованы к постели.
— Отекает слизистая носа, становиться трудно дышать.
— Кожа отшелушивается, ходишь и чувствуешь ногами любые ворсинки на ковре, это больно и неприятно.
— Такое ощущение, что тебе повесили гири на ноги, дали гантели в руки, и ты каждое движение прям чувствуешь, преодолеваешь этот вес.
Так описывают космонавты свое состояние после пребывания в невесомости.
Фантаст Александр Беляев еще в первой половине XX века предвосхитил будущее, поразительно точно описав в повести «Звезда КЭЦ» одну из самых серьезных проблем пребывания космонавтов на борту МКС — потерю кальция и атрофию мышц.
В невесомости не нужны сильные мышцы и сильное сердце, не нужен крепкий скелет, вестибулярный аппарат тоже не особенно нужен. И, естественно, все, что у нас в организме не используется, подвергается атрофии, сначала оно просто не используется, потом начинает терять свои функции. Дальше все зависит только от длительности воздействия,— заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ИМБП Елена Томиловская.
А ведь уже через каких-то 20 лет, с развитием индустрии космических путешествий в топе новой эры освоения неизведанных пространств, будут космо-специальности — космобиолог и космогеолог, менеджер космотуризма и космодиспетчер, проектировщик жизненного цикла космических сооружений. Представителям этих профессий придется годами жить в условиях невесомости на борту орбитальных космических аппаратов.
Это не болезнь, но суровая адаптация
Специалисты Института медико–биологических проблем Российской академии наук изменения, происходящие с организмом человека в невесомости болезнью не называют, считая адаптацией к новым условиям. И продолжают исследования всех систем организма космонавтов, участвующих так или иначе в этой адаптации.
Тем не менее. Что происходит с космонавтами во время и после пребывания в космосе?
Остеопороз и растягивание позвоночника
За полгода космонавт может потерять до 7 % кальция, поэтому плотность кальция в костях им измеряют после каждого полета.
Насчет того, чтобы кости стали совсем жидкими, я сомневаюсь, но то, что они ослабнут — совершенно точно, — специалист ИМБП Елена Томиловская.
В невесомости и тело космонавта, и все предметы, с которыми он взаимодействует, лишены веса. Это приводит к мышечной атрофии. В том числе, слабеют мышцы, обеспечивающие плотное прилегание позвонков друг к другу.
А это — сразу две проблемы. Во-первых, позвоночник растягивается. Известны случаи, когда рост увеличивался до 6-7 см. Космонавты могут не поместиться в кресло спасательной капсулы, сконструированное до полета индивидуально под них. Во-вторых, после возвращения земная гравитация буквально расплющивает позвоночник, повышая риск возникновения грыж.
— После полета ни в коем случае нельзя бегать, эту ошибку я сделал после первого полета. Пробежал немного и на следующий день коленки были как тыквы, — космонавт Михаил Корниенко.
Чтобы избежать мышечной атрофии, на борту МКС приходится нагружать мышцы искусственно, надевая специальный костюм «Пингвин», создающий физические нагрузки на мышечную систему.
Потеря кратковременной памяти
Длительное пребывание в невесомости влияет на вестибулярный аппарат, кровоснабжение и головной мозг. Многие космонавты отмечают кратковременную потерю памяти.
— Даже не то, что не помнишь, что тебе говорили, а ты не помнишь, что вообще был факт разговора! Некоторые изменения в коре головного мозга напоминают болезнь Альцгеймера. Отлично помнишь детство, обучение, кто что делал, но теряется оперативная, короткая память,— космонавт ОлегКотов.
Поэтому все важные дела на день принято записывать.
Ухудшение зрения
Продолжительное нахождение в космосе воздействует и на глаза. Впервые проблемы со зрением обнаружили у американского астронавта НАСА Джона Филлипса, который в 2005 году провел на борту МКС шесть месяцев. На ухудшение зрения жаловался и астронавт Скотт Келли, который провел на МКС год.
Нейроокулярный синдром включает в себя несколько симптомов: отек зрительного нерва и сетчатки, изменение формы глаза, уплощение его, изменения в рефракции, — Ольга Манько, руководитель лаборатории физиологии и психофизиологии зрительной системы ИМБП.
По одной из гипотез, нейроокулярный синдром развивается из-за разницы между глазным давлением, которое в условиях невесомости понижается, и внутричерепным, которое, наоборот, увеличивается — из-за притока крови к голове. Сейчас эту проблему исследуют в ИМБП.
Ну хорошо, с физиологией понятно. А что с моральным духом?
До Земли далеко
За стеклом иллюминатора — черная бездна с точками звезд. Никаких привычных глазу земных пейзажей и движений. И так вчера, сегодня, завтра. Замкнутое пространство, разлука с близкими, физические нагрузки и огромная ответственность — как возможно выдержать все эти реалии и сохранить моральных дух и здоровую психику?
— Я никогда не задумывался о том, что изоляция — мощнейший фактор, который воздействует на людей. А ведь даже самый приятный человек в какие-то моменты начинает тебя бесить. Ты не можешь выбрать экипаж. Никуда не сходить, кота не потискать! Семьи рядом, друзей, — не будет! Работа без выходных!— космонавт Сергей Рязанский.
Конечно, перед каждым полетом космонавтов специально обучают абстрагироваться от эмоций.
Существует правило трех «О». Описание. Объяснение. Оценка. Сначала надо разобраться, описать поведение человека в конфликтной ситуации. Потом объяснить его, почему он так делает? Может быть, его мама с папой с пеленок так воспитали, и по-другому у них не умеют. И третье — оценка. И это правило трех «О» наизусь заучивает каждый космонавт.
Основная идея — любые конфликтные ситуации должны решаться только в пользу корабля и полетного задания, ради которого прилетел экипаж.
Выдержать помогает и частичка дома. У каждого космонавта есть свое личное пространство, индивидуальная каюта, где можно закрыть глаза и представить родную улицу, квартиру, близких. У многих с собой фотографии родных. Это помогает поддерживать связь с домом.
Сейчас ученые находятся в процессе создания контента виртуальной реальности, с помощью которых можно будет, например, погулять по любимому саду.
— Я психологов попросил прислать звуки природы, где птички, петух поет, гроза. Достаточно громко это играло в модуле — гром гремит, дождь льется, вот реальная гроза! — Скотт* прилетает, у него глаза по пять копеек: «Ты где это взял?! Дай!» Так мы остаток экспедиции летали под грозу. Очень хорошая отдушина такая, — космонавт Михаил Корниенко.
Но самой большой психологической разгрузкой покорители космоса считают разговоры с близкими. Сейчас звонки с МКС на Землю вполне доступны. А вот в межпланетном полете, на значительном удалении, возможности поговорить с родными в режиме реального времени не будет. К примеру, задержка при полете к Марсу может достигать 20-ти минут в один конец. То есть, чтобы получить ответное «привет», придется ждать 40 минут.
Новый облик человека
Раз это адаптация, значит, нас ждут и другие изменения?
И если в условиях невесомости главное — руки, значит, ноги постепенно атрофируются? Память станет слабее, глазные яблоки уплощенными, зрение ухудшится? Человек перейдет на внутривенное питание, а значит, атрофируются жевательные мышцы и зубы…
Неужели это и есть наше будущее? К счастью, нет! Российские специалисты по космической медицине уже придумали, как создать на борту обитаемого модуля искусственную силу тяжести. Для предотвращения резкого оттока крови к ногам при высадке на поверхность другой планеты, где есть сила тяжести, создана центрифуга короткого радиуса, позволяющая поддерживать нормальное кровоснабжение головного мозга.
Есть вероятность, что технология сможет применяться и в земной медицине, например, для лечения людей с сахарным диабетом, для реабилитации людей, которые провели в горизонтальном положении долгое время, и при других патологиях, — старший научный сотрудник лаборатории физиологии ускорений и искусственной силы тяжести ИМБП Алексей Сальников.
Чем полезна невесомость
Хорошо, мы узнали чем невесомость вредит человеку, но может быть, в ней есть и что-то хорошее? Ответ: — Да. И это очень интересно.
— В невесомости мы можем делать уникальные вещи: выращивать идеальные кристаллы или большие молекулы белков, создавать и получать новые материалы. Недавно российская компания послала в космос первый в мире 3D-биопринтер, и впервые они смогли условно напечатать щитовидную железу и хрящ. То есть технология в будущем может стать революцией в медицине. И эти вещи возможны только в невесомости,— космонавт Сергей Рязанский.
Миссия выполнима?
Будет ли жизнь на Марсе, Юпитере или любых других планетах, покажет время и научные достижения. Пока же вопрос о строительстве инопланетных городов не рассматривается. Ученым еще предстоит понять сможет ли человек размножаться в невесомости и приспособится к жизни на других планетах.
Исследования на крысах и японских перепелах не показали однозначно, что можно успешно размножаться в невесомости или, наоборот, что нельзя. Были случаи, когда не происходило оплодотворения или неправильно шло внутриутробное развитие или птенцы не могли вылупится из яйца. На данный момент человек размножаться в космосе не готов, это факт, — Елена Томиловская.
По–видимому, земная гравитация необходима для нормального развития эмбрионов у млекопитающих. По крайней мере, до тех пор, пока мы не научимся создавать искусственную силу тяжести.
Если марсиан нет, нужно их создать
Вопрос не в том, как космос изменит людей, а как людям придется изменить себя ради завоевания космоса. Нужны ответы — как улучшить здоровье, как увеличить продолжительность жизни, как достичь физического бессмертия.
* Скотт — Скотт Келли, американский астронавт, участник четырех космических полетов, вместе с Михаилом Корниенко провел на орбите почти год в 2015-2016 годах. Целью экспедиции был сбор данных о реакции человеческого организма на длительное пребывание в космосе — (прим.ред.).
В статье использованы материалы программы «Человек космический» телеканала «Доктор».
Космическая гонка
Хтоническое
Остальные теги
Расскажите друзьям
Раскопки
Что было раньше
Обнаружен прямой бивень слона, бродившего по Евразии 500 000 лет назад
Что было раньше
Археологи нашли древние анальгетики в кувшинах возрастом раннего бронзового века
Ученые определили, какой запах человека привлекает опасных комаров
Внеземное
Орбита похожей на Солнце звезды указала на ближайшую к Земле черную дыру
Внеземное
Найдены новые доказательства жизни в океане спутника Сатурна
Федеральный портал «Российское образование»
Московский школьник создал перчатку, которая может распознавать жестовый язык
Nouchka De Keyser et al./Science Advances, 2022
Химики выяснили, почему на натюрморте Абрахама Миньона выцвел всего один цветок
Science X
Инженеры научили предметы левитировать с помощью звуковых волн
Laia Reverte Salisa / University of Bonn
Найдена молекула, ускоряющая сжигание жира
Shutterstock
Растения нарушают известные правила биохимии, «принимая решения» о выбросе СО2
Хотите быть в курсе последних событий в науке?
Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку
Ваш e-mail
Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Марс дал глоток воздуха – Коммерсантъ FM – Коммерсантъ
Колонизация Марса стала ближе на один шаг. О новых перспективах ученые заговорили после того, как впервые в истории марсоход Perseverance смог добыть кислород из атмосферы Красной планеты. Аппарат извлек около 5,5 г вещества — из полученного объема можно создать воздушную смесь, которой хватит для дыхания человека на 10 минут. “Ъ FM” поговорил с учеными и специалистами космической отрасли о том, что значит эксперимент для последующих марсианских миссий.
Фото: AP
Фото: AP
Добывать и выращивать все необходимое первые колонизаторы Красной планеты в основном будут сами. Так считают не только поклонники фильма «Марсианин» с Мэттом Дэймоном, но и аналитики, составляющие прогнозы для NASA. Ведь доставка продуктов для астронавтов в данном случае обойдется недешево. Стратегия выживания на Марсе называется «использование ресурсов на месте» и уже применяется, например, на МКС: путем электролиза из воды там космонавты получают кислород. И теперь впервые в истории его удалось извлечь из марсианской атмосферы. Аппарат MOXIE, установленный на марсоходе NASA Perseverance, добыл около 5,5 г кислорода — этого хватит примерно на 10 минут дыхания.
Результаты эксперимента означают, что от исследования Марса человечество переходит к его непосредственному освоению, считает кандидат технических наук, эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич: «Получение кислорода на Марсе очень важно для будущего пребывания человека, если мы реально собираемся на эту планету. Кислород можно получать либо из воды, которая есть на Марсе в виде льда, либо напрямую из атмосферы, которая на 97% состоит из углекислого газа. Разделив CO2 на углерод и кислород, мы имеем атомарный кислород для дыхания.
Идея очевидная, но тот факт, что они сделали это сейчас, говорит о том, что мы уже переходим от изучения Марса до каких-то конкретных экспериментов, которые будут иметь практическое применение в будущем. Марсоход Perseverance очень интересен и имеет много таких “примочек” для публики. Не нем есть микрофоны, которые могут записать звуки Красной планеты и почти телевидение. Впервые мы получаем прямые кадры с другой планеты. До сих пор все видео монтировалось на Земле.
Изучать-то Марс можно и с поверхности, но если мы говорим об освоении, то эксперимент с кислородом — очень интересное событие».
Марсианские миссии обходятся недешево: так, стоимость проекта Perseverance составила $2,4 млрд, а на предыдущую программу — Curiosity — в NASA потратили $2,5 млрд. При этом больше половины из всех попыток отправить к Марсу исследовательские аппараты заканчивались неудачно: некоторые проваливались на этапе запуска. Однако уже можно сказать, что расходы на миссию марсохода Perseverance были оправданы, отмечает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин: «Иногда говорят, давайте Марс роботами осваивать. На мой взгляд, если речь идет об автоматических механизмах, то это не освоение, а изучение.
Технике кислород не нужен, а это — история про людей.
Во время освоения космоса будут идти два процесса: с одной стороны — изучение других небесных тел, а с другой — подготовка человека для жизни вне Земли. Поэтому, может быть, марсианскому человеку будущего понадобиться уже меньше кислорода, чем сейчас. Освоение космоса требует колоссальной энергии, а никакого углеводорода в космосе нет.
Человечеству на первых порах понадобится энергия для химических двигателей. Кислород же нужен для таких агрегатов только до тех пор, пока мы не научимся делать ядерные двигатели».
В NASA считают, что результаты эксперимента приближают высадку на Марс. О перспективах колонизации планеты всерьез говорит генеральный директор SpaceX Илон Маск. Он пообещал, что первый человек ступит на поверхность Марса в 2026 году.
Даже если кислород регулярно можно будет получать из атмосферы, речи о долговременном пребывании на планете пока идти не может, отмечает популяризатор космонавтики Виталий Егоров, известный как блогер Зеленый кот: «Создать на Марсе посещаемые научные станции для работы вахтовым методом, куда астронавты будут прилетать на несколько месяцев или лет, вполне реально. Если же говорить о колониях, то тут все сложнее.
Вероятно, там придется прокапывать коммуникации, или искать пещеры и использовать их. Все-таки длительное воздействие радиации может привести к серьезным проблемам со здоровьем, но не за месяцы, а за годы и десятилетия. Илон Маск, который строит ракету для полетов на эту планету, работает и над солнечными батареями, подземными тоннелями, вакуумными поездами — все это может найти свое применение на Марсе».
Аппараты к Марсу запускают не только американцы. Почти одновременно с Perseverance, туда прибыли еще два космических аппарата: робот ОАЭ «Надежда», и китайский аппарат «Тяньвэнь-1». Последний планирует спустить модуль на поверхность Марса в начале лета.
Космические аппараты за пределами Солнечной системы
Люди прочно обосновались на низкой околоземной орбите — сейчас наши космонавты работают на борту МКС, которая «бегает» вокруг Земли на удалении примерно 400 км от планеты. Дальше всего забирались астронавты американской программы «Аполлон», которые высаживались на поверхность Луны: среднее расстояние до нашей небесной соседки — 380 тысяч километров. К другим планетам человек пока только мечтает отправиться, зато уже долгие годы их изучают при помощи автоматических межпланетных станций (АМС). Некоторые космические аппараты запускались с тем расчетом, что после изучения Солнечной системы они выйдут в межзвездное пространство и отправятся дальше. Таких аппаратов всего пять: «Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1», «Вояджер-2», а также «Новые горизонты». Все они были разработаны и запущены в США. На сегодняшний день только вышеупомянутые «Пионеры» и «Вояджеры» покинули Солнечную систему, но и с ними не всё так просто.
Прежде всего необходимо понять, где граница нашей планетной системы. Нет конкретной физической черты со шлагбаумом и знаком «Вы покидаете Солнечную систему». Ее граница даже не определена официально Международным астрономическим союзом. Можно считать границей орбиту наиболее удаленной от Солнца планеты — на сегодняшний день это Нептун. Однако это не вполне корректно, так как за орбитой Нептуна находятся пояс Койпера, где сосредоточены ледяные объекты, и облако Оорта, откуда к нам прилетают долгопериодические кометы. Объекты этих областей тоже обращаются вокруг нашей звезды и гравитационно к ней привязаны, то есть они тоже входят в Солнечную систему. Можно считать «краем» системы гелиопаузу. От любой звезды исходит поток заряженных частиц высоких энергий. Солнце не исключение, и для него такой поток называется солнечным ветром. Область, где солнечный ветер уравновешивается подобными частицами от других звезд, и называется гелиопауза. Также можно рассмотреть гравитационную границу Солнечной системы — предположим, что граница проходит там, где уравновешиваются гравитационные влияния Солнца и ближайшей к нему звезды, то есть на расстоянии 2 с небольшим световых года.
«Вояджер-1» и «Вояджер-2» уже преодолели гелиопаузу. Гелиосфера — область, ограниченная гелиопаузой
Все четыре космических аппарата программ «Пионер» и «Вояджер», о которых мы говорим сегодня, еще в 1990-е улетели за Нептун, не так давно преодолели гелиопаузу, а вот на то, чтобы подойти к гравитационной границе, им потребуются десятки тысяч лет.
Зонд «Пионер-10». «Пионер-11» ему идентичен
Программа «Пионер» была рассчитана на изучение Луны, межпланетного пространства, комет и непосредственно планет Солнечной системы. «Пионер-10» и «Пионер-11» запускались в 1972 и 1973 годах соответственно с конкретной целью изучить дальние планеты. Благодаря этим аппаратам астрономы впервые получили детальные снимки Юпитера, Сатурна и их крупнейших спутников. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) лежат за пределами Главного пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Поскольку раньше к этим внешним планетам аппараты не запускались, вопрос преодоления пояса астероидов без вреда для научных приборов стоял достаточно остро. Концентрация каменных глыб в поясе была доподлинно неизвестна, но оказалось, что лавировать между ними, как в остросюжетной фантастике, необходимости нет. Расстояния между астероидами Главного пояса оцениваются в тысячи и даже сотни тысяч километров, и риск столкновения аппарата с одним из них минимален. Теперь мы это знаем как раз благодаря «Пионерам».
Сатурн, снятый «Пионером-11». Ниже планеты виден ее крупнейший спутник Титан
«Вояджеры» полетели в 1977 году, причем второй отправился в свое путешествие раньше первого. «Вояджер-2» был запущен 20 августа, а «Вояджер-1» — 5 сентября. Это не случайность и не ошибка: траектории космических аппаратов были рассчитаны таким образом, что «Вояджер-1» обгонял своего собрата уже в декабре 1977 года, на расстоянии 124,7 млн км от Земли вырывался вперед и оправдывал свое название. «Вояджер-2» стал первым космическим аппаратом, который показал нам, как выглядят Уран и Нептун вблизи.
«Вояджер». Первый и второй аппараты идентичны
Снимки Урана и Нептуна, полученные «Вояджером-2»
Фотографии и данные различных научных измерений нет необходимости возвращать на Землю физически. Информация передавалась посредством радиосигнала. На возвращение «Пионеров» и «Вояджеров» на Землю пришлось бы потратить огромное количество энергии, но, поскольку это нам не нужно, еще на этапе планирования миссий было решено, что аппараты продолжат движение от Солнца и постепенно покинут нашу систему. Хотя расстояния между звездами огромны, ученые оптимистично предположили, что по дороге исследовательским зондам может встретиться разумная жизнь. «Пионеры» и Вояджеры» снабжались посланиями представителям внеземных цивилизаций. «Пионеры» несли золотые пластинки с изображением самого космического аппарата, мужчины и женщины в одном масштабе с ним, атома водорода и планет Солнечной системы с указанием места Земли в ней. На обоих «Пионерах» пластинки были одинаковыми.
Копия золотой пластинки «Пионера» в центре «Космонавтика и авиация»
Послания «Вояджера» были посложнее и снабжались инструкцией по воспроизведению. Это уже полноценный мультимедианоситель, на который были записаны самые популярные песни и мелодии всех времен и народов, приветствия на 55 мировых языках, звуки земной природы и работающей техники (например, звук старта ракеты), а также множество изображений нашей планеты. Здесь тоже послания на первом и втором «Вояджерах» не отличаются друг от друга.
«Звуки Земли», часть послания внеземным цивилизациям, которое несли «Вояджеры»
В создании посланий принимал участие Карл Саган, знаменитый астроном и популяризатор науки, автор фантастического романа «Контакт». Его научно-популярная книга «Бледная голубая точка», вышедшая в 1994 году, названа в честь фотографии, которую сделал «Вояджер-1». Сам Карл Саган предложил снять Землю с рекордного расстояния. В 1990 году «Вояджер-1» делает фотографию нашей планеты, находясь на удалении в 5,9 миллиарда километров от нее, а Саган дает знаменитому снимку название Pale blue dot («Бледная голубая точка»).
Pale blue dot. Наша планета — крохотная голубая точка в красном солнечном луче примерно по центру кадра.
Мы не обойдем вниманием еще один космический аппарат, который пока далек от гелиопаузы, но отчаянно к ней стремится, — «Новые горизонты». Эта американская автоматическая межпланетная станция была запущена в 2006 году для изучения Плутона и транснептуновых объектов (то есть тех, что находятся в поясе Койпера, за орбитой Нептуна). В 2015-м аппарат сделал самые детальные на сегодняшний день снимки Плутона. О том, когда и почему Плутон перестали считать планетой, вы можете узнать в нашем блоге: https://cosmos.vdnh.ru/izdoma/rassledovanie-ubiystva-plutona/
Космический аппарат «Новые горизонты»
Текущее положение пяти упомянутых сегодня аппаратов можно отслеживать здесь: https://www.heavens-above.com/SolarEscape.aspx?lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT
Положения «Пионера-10» (P10), «Пионера-11» (P11), «Вояджера-1» (V1), «Вояджера-2» (V2) и «Новых горизонтов» (NH) на 29 августа 2022 года
«Пионер-10» движется в диаметрально противоположную курсам других зондов сторону, но по пройденному расстоянию «Вояджер-1» уже его обогнал, а в 2023 году и «Вояджер-2» обгонит первую отправленную к дальним планетам АМС. Правда, мы только предполагаем, что с «Пионерами» все в порядке — связи с ними нет. Наладить контакт с «Пионером-10» не получается с 2003 года, а «Пионер-11» и вовсе перестал передавать сигнал в 1995 году.
Узнать больше об этих и не только космических аппаратах можно в центре «Космонавтика и авиация» на тематической экскурсии «Планеты Солнечной системы». Ждем вас в гости!
Показать содержимое по тегу: Космос
Одним из значимых событий нашей страны и всего мира является первый полёт человека в космос, совершённый советским космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным.
Кого готовили для первого полёта в космос? Каковы были особенности этой подготовки? Почему именно Ю. А. Гагарин полетел в космос первым? Как изменились требования к современным космонавтам? В чём особенность профессии «Космонавт»? Обсуждение этих и других вопросов, связанных с историей космонавтики, вы найдёте в методических материалах тематического занятия (классного часа) «Покорение космоса».
Автор: С. В. Тесёлкина
Рекомендации по работе с материалами тематического занятия (классного часа) «Покорение космоса», посвящённого Дню космонавтики, для обучающихся 5–7-х классов
Вариант проведения занятия [PDF] [DOCX]
Презентация [PDF] [PPTX]
Приложения (задания для обучающихся) [PDF] [DOCX]
Материал для учителя [PDF] [DOCX]
Цель: формирование у обучающихся чувств гражданственности и патриотизма.
Задачи:
систематизировать знания обучающихся об истории освоения космоса;
расширить представление школьников о профессии «Космонавт»;
сформировать положительный эмоциональный отклик обучающихся к полученным знаниям.
Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их количество, менять этапы занятия.
Задание: Познакомьтесь с ключевыми понятиями классного часа и определите его тему.
Перечень ключевых понятий: вселенная, покорение космоса, полёт, открытие, человек.
Тема классного часа: «Покорение космоса».
Вопрос: Почему космос так манил и продолжает манить человека?
Космос всегда притягивал своей таинственностью, неизведанностью, загадочностью и возможностью встретить внеземную жизнь. Люди многого ждут от космоса и думают о возможности существования иных миров. Причин для этого много: и естественное любопытство, и стремление к новизне, и надежда побывать в других мирах.
Учитель: Первый отряд космонавтов СССР был сформирован в феврале-апреле 1960 года. Официальное название отряда – «Группа ВВС № 1». Претендентов отбирал сам Сергей Павлович Королёв, советский учёный, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики. Важны были рост, вес и здоровье: возраст не должен был превышать 30 лет, вес – 72 кг, а рост – 170 см.
Вопрос: Почему именно такие физиологические характеристики будущих космонавтов были важны при отборе претендентов?
При таких характеристиках космонавт мог поместиться в первом космическом корабле «Восток», так как размеры и вес корабля были сильно ограничены мощностью ракеты-носителя.
Задание: Предположите, каковы были требования к личностным и профессиональным данным первых кандидатов в космонавты.
Учитель: По мнению Королёва, в космос должны были лететь опытные лётчики. Вот что говорил по этому поводу сам Сергей Павлович: «Для такого дела лучше всего подготовлены летчики и, в первую очередь, летчики реактивной истребительной авиации. Летчик-истребитель — это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер. Немаловажно и то, что он — кадровый военный, а значит, обладает ещё и такими необходимыми для будущего космонавта качествами, как собранность, дисциплинированность, непреклонное стремление к поставленной цели».
Требования к кандидатам в космонавты Королёв сформулировал так: не старше 30 лет, безупречное состояние здоровья, высокая психическая устойчивость и общая выносливость организма, отличная лётная успеваемость, волевой характер, трудолюбие и любознательность.
Учитель: Численный состав первых кандидатов в космонавты составлял 20 человек (Группа ВВС № 1).
Задание: Предположите, что объединяло людей, вошедших в двадцатку избранных.
Всех претендентов на совершение первого полёта в космос объединяло стремление стать настоящим лётчиком-космонавтом. Юрий Гагарин, вспоминая о тех, кому суждено было войти в отряд космонавтов, сказал: «Славные подобрались у нас ребята… Есть одно, что роднит всех, — это стремление стать настоящим лётчиком, космонавтом. Космос зовёт всех! И будет звать. Как вечный зов».
Учитель: В самом начале подготовки никто из двадцати человек не мог даже предположить, кому из них предстоит открыть дорогу к звёздам, и только потом, когда полёт стал реальностью, когда определились сроки этого полёта, выделилась группа из шести человек.
В шестерку лучших вошли В. С. Варламов, Ю. А. Гагарин, А. Я. Карташов, А. Г. Николаев, П. Р. Попович и Г. С. Титов; они получили приоритет на тренировках и доступ к первому тренажёру «Востока». Остальные слушатели готовились по менее интенсивной программе».
Задание: Предположите, из каких тренировок состояла программа подготовки будущих космонавтов.
Учитель: Первую группу космонавтов тренировали так, как не тренировали никого более, т. е. подвергали невероятно сложным испытаниям.
Задание. Предположите, с чем это связано.
Учёные не знали о том, с чем столкнётся человек на орбите, поэтому первые советские космонавты должны были быть сверхлюдьми. Врачи искали предел выносливости, порог выживаемости. Тогда считалось, что только через мучительные тренировки можно понять, как будет вести себя человек в космосе, в невесомости, на огромных скоростях или в невыносимой жаре, один на один со Вселенной.
Учитель: Различные тренировки космонавты первого отряда проходили сотни, тысячи раз: на бегущей дорожке, во вращавшемся вокруг своей оси «кресле Барани», на специальных «качелях Хилова», в барокамерах, на центрифуге и т. д. Каждое испытание имело свою цель.
Задание: На основании данных таблицы, данной в приложении № 1, определите цель использования каждого представленного тренажёра.
Задание: Предположите, почему эти люди шли на такие тяжёлые испытания.
В характеристиках каждого из них было записано про «любовь к Родине» и «стремление принести максимально возможную пользу Отчизне». И это был не пустой звук. Несомненно, каждый из них был, прежде всего, патриотом своей страны. Ещё одна мотивация исходила из их профессиональной принадлежности. Пилоты военной реактивной авиации не мыслили своего существования без адреналина.
Учитель: И вот настало время сделать выбор. Кто полетит в космос первым? Выбор был достаточно сложным. Кто выбрал Гагарина? За какие такие особые качества, по каким критериям?
Наверное, мы никогда не узнали бы этого, если бы бывший старший инженер-экспериментатор ОКБ-456 (г. Химки), которое занималось испытаниями ракетных двигателей, Михаил Руденко не встретился в 1970 году с матерью Юрия Гагарина и не попросил бы её дать ответ на эти вопросы. В интервью корреспонденту еженедельника «Интерфакс ВРЕМЯ» М. Руденко передал смысл этого рассказа и поделился своими знаниями о событиях, происходящих в период подготовки первого отряда космонавтов.
Задание: Познакомьтесь с небольшим эпизодом рассказа М. Руденко (приложение № 2) и из его содержания определите, почему среди других кандидатов С. П. Королёв выбрал для совершения первого полёта Юрия Гагарина.
Благодаря своим отважным ответам все другие будущие космонавты потеряли шанс полететь первыми. Слушая ответы претендентов, конструктор понял, что, находясь в неестественных условиях — на борту космического корабля, только Гагарин сказал честно и откровенно о том, что он почувствовал и испытал, а не сымпровизировал на ходу. А это, по мнению конструктора, было необычайно важным. Таким образом, экзамен на честность прошёл один Юрий Гагарин. На его честность Королев и сделал ставку.
Учитель: И вот свершилось великое событие для нашей страны и всего мира! 12 апреля 1961 года в 10 часов 02 минуты советское радио возвестило миру о первом в истории полёте человека в космос.
Задание. Посмотрите видеофрагмент. Представьте и опишите эмоции, которые могли испытывать люди, впервые узнавшие из сообщения Информбюро о свершившемся полёте Гагарина.
Практически вся страна в этот день замерла у радиоприёмников. Прохожие стояли у «тарелок» уличных радиоточек, рабочие выключали станки, школьники забыли об уроках. Все люди были горды и восхищены, ведь первый космонавт — наш, советский!
Учитель: Ликование людей было огромным, и это ликование рождало стихи и песни. Пример тому — стихотворение Александра Трифоновича Твардовского.
Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронёсся по людским сердцам. Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясённый сам. Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пёстром пламени знамён, Когда безвестный сын земли смоленской Землёй-планетой был усыновлён.
Вопрос: Почему поэту казалось, что мир стал добрее?
Все люди были счастливы, они улыбались, поздравляли друг друга, и от этих искренних улыбок становилось тепло и радостно на душе.
Учитель: За свой героизм и самоотверженность Юрий Гагарин был удостоен многих высоких государственных наград СССР и мира, среди которых: орден Ленина, медали СССР, ордена многих стран мира, Золотая медаль им. К. Э. Циолковского АН СССР, золотые медали и почётные дипломы международной ассоциации (ЛИУС) «Человек в космосе».
Учитель: Покорение человеком космоса, начавшееся в XX веке, активно продолжается в наше время. Развиваются технологии, всё больше исследований и экспериментов проводится за пределами земной атмосферы. По статистическим данным, на 1 января 2017 года в космосе побывало около 569 человек, из них 60 человек — женщины. Первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова. Она отправилась на орбиту 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» и облетела землю 48 раз, проведя на борту почти трое суток. Её позывной как командира корабля был «Чайка», а фразой при взлёте стала: «Эй! Небо! Сними шляпу!». После полёта Терешкову удостоили звания Героя Советского Союза, а другие государства наградили женщину-космонавта десятками наград. 6 марта 2017 года ей исполнилось 80 лет.
Учитель: Сегодня космонавт – это такая же профессия, как и профессия врача, учителя, следователя. Но всё-таки она уникальна.
Вопрос: Как вы считаете, почему?
Из 40 000 профессий, существующих на Земле, она одна из самых трудных, опасных и ответственных.
Учитель: На сегодняшний день существует три специальности космонавтов: космонавт-испытатель, космонавт-инженер, космонавт-исследователь.
Задание: Сопоставьте названия специальностей с их описаниями, данными в приложении № 3.
Вопрос: Как вы считаете, любой ли человек может стать космонавтом?
Чтобы получить профессию космонавта, нужно пройти множество испытаний и специальную подготовку в подмосковном Звездном городке, где находится Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов. Сюда при хорошем состоянии здоровья и успеваемости можно подать заявление в отряд космонавтов, даже будучи студентом. На сайте Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов размещеноВременное положение по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты.
Задание: Прочитайте фрагмент современных требований к профессиональной компетентности соискателя на должность космонавта (приложение № 4) и определите, какие предметы школьной программы являются приоритетными для освоения данной профессии.
Приоритетными предметами являются русский и английский языки, история, информатика, физика.
Задание. Предположите, как знания этих предметов могут пригодиться космонавту.
Полёт космонавтов предусматривает выполнение различных задач, требующих совместного коллективного решения, что без знания русского языка невозможно.
Управление полётом ракеты осуществляется с помощью компьютера, поэтому знания информатики для космонавта обязательны.
«Без прошлого нет будущего», и каждый космонавт должен знать историю развития космонавтики, чтобы в своей профессии опираться на опыт предшественников, а история космонавтики — это часть истории нашей страны.
Знать устройство ракеты, законы гравитации, законы движения небесных тел должен каждый космонавт, без этих знаний невозможна его работа, а это всё физика.
Сегодня в космическом пространстве проводится большое количество международных исследований, в процессе работы происходит общение космонавтов разных стран и общаются они на английском языке, т. к. именно этот язык является международным.
Учитель: Современные критерии отбора кандидатов в космонавты значительно изменились.
Задание. Сравните представленные на слайде критерии отбора первых космонавтов и космонавтов нашего времени. Предположите, с чем связаны изменения критериев отбора.
Это связано с изменениями, произошедшими в российской космонавтике.
Учитель: Ежегодно 12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Этот праздник отмечается в соответствии со статьёй 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
Вопросы:
Какие дни в истории нашего государства считаются памятными?
Почему к таким дням относится День космонавтики?
Дополнительные материалы:
Сетевое интернет-издание «Слово учителю». Юбилейный урок «55 лет со дня первого полёта в космос» (здесь).
Ничейная земля: куда на Марсе должны отправиться астронавты?
Марсиане вторглись в Хьюстон утром в октябре прошлого года, хотя на самом деле некоторые из них уже жили там. Будучи домом для отряда астронавтов НАСА в Космическом центре Джонсона и финансируемого НАСА Лунного и планетарного института, Хьюстон, вероятно, имеет самую высокую плотность честолюбивых марсиан на душу населения на Земле. Остальные марсиане представляли собой разношерстную команду ученых, инженеров, врачей и бюрократов, приехавших со всей страны и даже со всего мира, чтобы заполнить аудиторию Института на историческом семинаре. Все они были там, чтобы обсудить свою общую мечту: отправить людей на высушенную замороженную планету-пустыню по соседству, которая, помимо нашей, остается самым гостеприимным миром в известной вселенной.
Примерно через 20 лет, если верить текущим графикам, эта мечта, наконец, станет реальностью. Размещенные в капсуле для экипажа под названием «Орион», астронавты НАСА отправятся на орбиту на усовершенствованной версии системы космического запуска, ракете больше, чем «Сатурн-5», которая доставила их предшественников на Луну. На орбите они состыкуются с другими космическими аппаратами, в том числе с обитателями дальнего космоса, а затем улетят, оставив Землю далеко позади. Спустя несколько месяцев они прибудут на Марс, спустившись на планету в посадочном модуле для среды обитания. Они проведут до нескольких сотен дней на поверхности, строя базу, исследуя окрестности и производя ракетное топливо. В конце их пребывания это ракетное топливо будет питать корабль для восхождения на Марс, который доставит первых пионеров обратно в среду обитания в дальний космос, а затем на Землю. База останется для использования и расширения будущими экипажами в рамках более широкой «Эволюционной марсианской кампании».
В целом первое путешествие туда и обратно займет около трех лет и станет частью более крупной программы стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. НАСА уже лихорадочно работает над этим грандиозным предприятием; 20 лет, оказывается, не так много, чтобы организовать экспедицию на другую планету. В случае успеха этот многолетний спринт станет знаменательным моментом в освоении космоса и в истории человечества, поскольку наш вид впервые устанавливает прочное присутствие в другом мире и, возможно, находит убедительные доказательства того, что мы не одиноки во Вселенной.
И все же, несмотря на все эти тщательно разработанные планы и их эпохальные последствия, усилия все еще кажутся чем-то причудливым, потому что все еще есть одна ключевая недостающая деталь: реальное место — а не целая планета — где может произойти следующее и величайшее приключение человечества. по-настоящему начать. То есть посадочная площадка.
Джим Грин, директор отдела планетологии НАСА, выступает на первом семинаре по посадочной площадке/зоне исследования для пилотируемых миссий на поверхность Марса. По словам Грина, через десять лет президент США выберет место посадки из шорт-листа НАСА. «Это будет момент, когда мы поймем, что летим на Марс». Предоставлено: НАСА/Билл Ингаллс
Составление карты марсианского будущего
Имея немногим более половины радиуса Земли и одну десятую ее массы, Марс обладает примерно одной третью площади поверхности нашего мира — планетарная недвижимость примерно эквивалентна всей площади Земли. континенты. Вряд ли кто-то из них был тщательно исследован: обойдите Манхэттен по периметру и проедьте 5 км, и вы пересечете больше поверхности Земли, чем все наши марсоходы вместе взятые. Однако это не помешало марсианам составить длинный список мест, куда они хотят отправиться.
В залитой солнцем ротонде за пределами аудитории Института Луны и планет они разместили перманентные маркеры и две большие глянцевые карты Марса на раскладных столиках. Каждый участник подписал карты, как будто делегат подписывает межпланетную Декларацию независимости, обычно отмечая место, куда, как он или она надеялся, люди отправятся первыми. Вскоре на обеих картах накопились толстые группы подписей, отмечающих 45 потенциальных «зон исследований» или EZ. Каждая зона EZ представляла собой круг шириной 200 километров, что почти в 20 раз превышало площадь обширного города Хьюстон. Этот диаметр показывает, как далеко, по мнению планировщиков НАСА, астронавты могут перемещаться в ходе нескольких длительных миссий. Каждая EZ содержала центральную посадочную площадку, окруженную областями, представляющими интерес для научных исследований или сбора ресурсов.
Этот анимационный ролик НАСА, созданный в преддверии семинара, изображает одну из многих возможных концепций марсианской базы, построенной в ходе нескольких экспедиций в «зону исследований» или ЗЗ.
Организаторы семинара предоставили сторонникам каждой ЭЗ 15-минутное время для выступления, чтобы изложить свою позицию, сжав обсуждение всей планеты в четвертьчасовые фрагменты, растянутые на три дня. Во всяком случае, почти вся планета. Среди подписей, разбросанных по карте, на каракулях виднелись пустоты — места, куда ни один человек не ступил бы в ближайшее время, если вообще когда-либо. В ходе семинара пустоты стали более четкими: ни одна пилотируемая миссия не приближалась к полюсам ближе, чем на 50 градусов широты, и никакие посадочные площадки не находились выше или ниже двух километров от того места, которое на выжженном Марсе считалось бы «морским». уровень.» На больших высотах атмосфера будет слишком разреженной, чтобы парашюты могли замедлить спускающийся космический корабль, а на более низких высотах более густой воздух может содержать достаточно пыли, чтобы помешать плавной посадке ракеты. Зоны, расположенные слишком далеко на севере или юге, также могут создать проблемы для ракет. Без дополнительного толчка от экваториального вращения планеты экипажу, возвращающемуся на орбиту вблизи полюсов, пришлось бы сжигать больше топлива, что опасно уменьшало бы их погрешность. На полюсах находится большая часть доказанных резервуаров водяного льда на планете, но чтобы получить к ним доступ, астронавтам придется пережить зимы в постоянной темноте и температурах ниже -150 градусов по Цельсию.
На этой топографической карте Марса показаны все ЗО шириной 200 км, рассмотренные на семинаре, а также подписи участников семинара. Высокие широты, выделенные серым цветом вверху и внизу карты, считаются слишком опасными для высадки людей в ближайшем будущем, как и районы с большой высотой. Самые низкие возвышения окрашены в фиолетовый и синий цвета, а самые высокие — в белый и коричневый. Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/Lindsay Hays/MOLA Science Team
Некоторых участников семинара раздражали эти ограничения, но никого из присутствовавших астронавтов это не раздражало. Похоже, они смотрели на Марс не как на безжизненный мир, который нужно исследовать, а как на дремлющего зверя, которого когда-нибудь могут приказать тыкать палкой. Хитрость заключалась в том, чтобы ткнуть зверя, не умирая, а один из самых верных способов умереть — ткнуть не в то место. Самые восторженные призывы к походам к полярным шапкам или набегам на горные вершины и глубокие пещеры неизбежно исходили от горстки ученых и инженеров, которым никогда не пришлось бы самим заниматься этими опасными делами. В частном порядке один участник издевался над ними, называя их «парнями из «Все, что ты должен сделать»» после мантры, которую они неизменно повторяли, прежде чем предлагать упрощенные решения смертельных проблем, с которыми экипажи могут столкнуться на Марсе. Хотя оно было организовано для того, чтобы привести марсиан к какому-то примерному согласию, собрание, возможно, больше всего преуспело в том, чтобы выявить их разногласия.
Помимо греческого хора племени «Всё, что ты должен сделать», были также Земляне, которые предпочитали выбирать места на основе личных, но скудных данных с марсоходов, и Смотрители, которые выбирали свои места, используя исчерпывающие, но скудные данные. -дальние данные с орбитальных аппаратов. Были Старые Верующие, которые хотели вернуться в хорошо изученные места, и были Первопроходцы, которые хотели пойти куда угодно, но не в знакомые фавориты. Были Яркие, которые хотели строить жилища на залитой солнцем поверхности, и были Норольщики, предпочитавшие устраивать их под землей.
Однако самым большим расколом в мастерской оказался раскол, возникший между двумя фракциями, спорившими о том, как относиться к Марсу, когда и если они туда доберутся. Защитники природы были готовы препятствовать исследованиям человека ради сохранения первозданной природы на планете; Колонисты хотели разведать и заселить Марс как в научных, так и в экономических целях. Их столкновение ознаменовало раннюю битву, которая когда-нибудь может стать войной за будущее планеты.
Самое похожее на Землю место на Марсе
Марс не всегда был ледяной пустыней. Если смотреть с орбиты, то большая часть поверхности свидетельствует о том, что когда-то планета была очень похожа на Землю: мир проточной воды, покрытый реками, озерами и морями. Марс не был мертворожденным; каким-то образом он уступил младенческой смертности. Сейчас исследователи считают, что несколько миллиардов лет назад его атмосфера стала настолько разреженной и холодной, что почти вся вода уплыла в космос или замерзла под землей или на полюсах. В то время Земля только зеленела с первыми проблесками фотосинтеза, но любая биосфера на Марсе уже целую вечность находилась в красном цвете. Любая поверхностная жизнь была бы вынуждена отступить на окраины планеты, обреченные на существование в недрах планеты. Выяснение того, умерла ли одна планета, в то время как другая жила, и почему, является центральной задачей большинства наук, ориентированных на Марс, и путем к поиску каких-либо земных убежищ, все еще остающихся в этом бесплодном мире.
На семинаре выступает геолог Аризонского университета и директор научной группы HiRISE Альфред Макьюэн. На протяжении всей своей карьеры Макьюэн создал некоторые из самых знаковых изображений Марса, в том числе, возможно, самое широко распространенное изображение планеты в истории — мозаику, сосредоточенную на извилистом комплексе каньонов Долины Маринер в мире. Авторы и права: НАСА/Билл Ингаллс
Человек, который, возможно, лучше всех знает Марс, — это геолог из Аризонского университета Альфред МакИвен. У Макьюэна длинное морщинистое лицо за короткой седой бородкой, страсть к гавайским рубашкам и лаконичный ум, сухой, как марсианский воздух. Он возглавляет научную группу по созданию камеры под названием HiRISE (научный эксперимент с визуализацией высокого разрешения) на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который прибыл на Красную планету в 2006 году. размером с обычный футбольный мяч. Его изображения Марса настолько хороши, что превосходят изображения Земли, полученные с современных коммерческих спутников. Когда бы и где бы люди ни ступали на Марс, орлиные глаза HiRISE — и Макьюэна тоже — почти наверняка были там первыми. И поэтому марсиане слушают, когда хозяин HiRISE, глава надзирателей, решает говорить.
Возможно, не случайно Макьюэн выступил с первой презентацией семинара по ЗО, превознося достоинства ЗО в восточной части ущелья под названием Мелас Ущелье. Ущелье Мелас находится в глубинах Долины Маринер, гигантской трещины, образованной извергающимися вулканами, потоками воды и ревущими ветрами, которые прорезают целое полушарие Марса вблизи его экватора.
Предпочитаемая Макьюэном EZ погружается на несколько километров глубже, чем окружающие регионы, преодолевая ограничения НАСА для приемлемой малой высоты. Он объяснил, что когда-то ущелье Мелас содержало большие объемы воды, а сегодня оно содержит то, что на Марсе составляет большие объемы воздуха. Он может похвастаться одним из самых высоких атмосферных давлений на планете, что в сочетании с обильным экваториальным солнечным светом означает, что в долгие летние дни температура поверхности может легко превысить точку замерзания воды. Melas Chasma ароматен по марсианским меркам. Это одно из самых похожих на Землю мест на Марсе.
Используя обработанные изображения HiRISE в сочетании с другими орбитальными данными, Макьюэн приводит доводы в пользу добычи полезных ископаемых, богатых водой, на склонах дна древнего озера в Восточной ущелье Мелас, его любимой ЗО в глубинах долины Маринерис. Авторы и права: НАСА/Билл Ингаллс
В стенах ущелья, по словам Макьюэна, ждет своего рассказа полная история того, как сформировалась Долина Маринер, заложенная в тысячах слоев горных пород, которые укладываются на сотни метров вдоль холмистой топографии каньона. , каждый слой — страница каменного учебника. «У него потрясающая геология, — сказал мне Макьюэн. «Отложения внутреннего слоя, древние коренные породы, отложения древних озер, песчаные дюны, оползни». Пошлите астронавтов, чтобы они раскололи скалы ущелья Мелас, и вы сможете заглянуть глубоко в прошлое прежнего, более теплого и влажного мира и, возможно, даже узнать, жило ли там когда-либо что-либо.
Однако есть существенный камень преткновения. Цена, которую приходится платить за приятную температуру марсианских тропиков, — это высохшая корка, на которой любой обнаженный или неглубоко погребенный водяной лед должен был сублимировать в слабый воздух. Несмотря на все свои геологические богатства, в Меласской ущелье отсутствуют какие-либо очевидные резервуары, которые могли бы поддерживать жизнь экипажа и обеспечивать топливом их ракету, возвращающуюся домой. Решение Макьюэна состоит в том, чтобы выжать воду из камней. Миллиарды лет назад, когда его вода дрейфовала в космос или замерзала в виде льда на полюсах, какая-то небольшая часть марсианской влаги вместо этого должна была быть заперта в минералах в горных породах. Изображения с HiRISE и других приборов позволяют предположить, что Melas Chasma богат полигидратированными сульфатами, минералами, которые по объему наполовину состоят из воды. Выкопайте яму для бассейна олимпийских размеров в слое полигидратированных сульфатов, и теоретически вы могли бы заполнить ее наполовину водой, собранной из обломков. «Добывать воду легко, — сказал Макьюэн другим марсианам. «Вам просто нужно нагреть его выше 150 градусов по Цельсию». Это примерно температура духовки для выпечки хлеба. «Просто ради интереса, — сказал Макьюэн, — он использовал спутниковые снимки, чтобы оценить объем отложений гидратированных сульфатов в своей ЗО и, исходя из этого, количество содержащейся в них воды. Он получил тысячу кубических километров — достаточно, чтобы дважды наполнить озеро Эри.
Чтобы найти иголку, уберите стог сена.
Возможность добычи камней для воды — находка для контингента Старых Верных. Большинство из них также являются землянами, членами прошлых и нынешних команд марсоходов и спускаемых аппаратов. Они хотят «идти туда, куда вы знаете», посылать людей идти по следам, разведанным их роботами. Почти все эти роботы приземлились вблизи экватора Марса, поэтому экваториальные места доминируют в списках пожеланий землян и старых верных. Но аргументы в пользу отправки людей в эти наиболее изученные и предположительно самые безопасные места выдерживают критику только в том случае, если там можно найти воду.
Несколько докладчиков на семинаре хотели отправить людей в кратер Гейла, где марсоход Curiosity с ядерной установкой теперь собирает образцы почвы, нюхает воздух и поражает камни лазерами. Самым оптимистичным был главный картограф Curiosity, коренастый и трезвый геолог по имени Фред Калеф из Лаборатории реактивного движения НАСА, который выступал за Гейла во время своей презентации.
Этот мозаичный автопортрет, состоящий из 57 отдельных изображений, сделанный марсоходом НАСА Curiosity, показывает робота, сидящего на краю базальтовой песчаной дюны в кратере Гейла, предполагаемой ЗО. Такие дюны потенциально могут содержать достаточно адсорбированной воды, чтобы люди-исследователи могли использовать ее в качестве ресурса. Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсоход уже прошел через древние русла рек, аллювиальные конусы выноса и другие свидетельства того, что Гейл мог поддерживать жизнь в далеком прошлом. Калеф думал, что Гейл сможет поддерживать человеческую жизнь и в будущем, и наметил амбициозную сеть лагерей, коммуникационных башен и траверсов для ряда миссий. Последние исследования марсоходом сланцевых полей дюн Гейла показали, что они состоят из базальтового песка, который может удалять водяной пар даже из очень сухого воздуха. Калеф подсчитал, что от 10 000 до миллиона метрических тонн адсорбированной воды находились в дюнах, просто ожидая, когда их испарят.
Во время сеанса вопросов и ответов после презентации Гейла стало ясно, что не все были в таком восторге, особенно первопроходцы. «Я очень разочарован Марсом», — сказал Пол Найлз, высокий худощавый планетолог НАСА из Космического центра имени Джонсона, который работал над миссией агентства «Феникс». — Я не хочу возвращаться к Гейлу, — продолжал Найлз. «Мы не видели там захватывающих вещей — или, по крайней мере, того, что я действительно надеялся увидеть».
У Найлза и других первопроходцев не было недостатка в альтернативах EZ. Во-первых, были кандидаты, занявшие второе место для роботизированных миссий, приэкваториальные участки с признаками теплого, влажного прошлого и такими названиями, как кратер Эберсвальде, Долина Морт и кратер Джезеро. Потом были более отдаленные возможности. Найлз хотел посетить Арам-Хаос, гигантский кратер, испещренный паутинными трещинами, где ландшафт рухнул, как разбитая яичная скорлупа, вероятно, из-за внезапного осушения древнего подземного озера. Научный сотрудник Лаборатории реактивного движения Лаура Кербер лоббировала создание людьми баз на образованных ветром хребтах Аполлинарис-Сульчи, окаменевших отложениях пенистого, возможно, пропитанного льдом вулканического пепла размером примерно с континентальную часть США. По видеозаписи из Украины, исследователь Валерий Яколев объяснил, как холмы Zephyria Planum, вероятно, содержали достаточно воды, чтобы поддерживать колонию из 10 000 человек в течение 500 лет.
На этой мозаике в искусственных цветах, полученной с помощью системы тепловизионной визуализации на орбитальном аппарате НАСА «Марс Одиссей», показана раздробленная «территория хаоса» предполагаемого EZ Aram Chaos, образовавшаяся в результате осушения древнего подземного озера. Мозаика покрывает почти 300 квадратных километров с разрешением 100 метров. Изрезанные скалистые участки отображаются более теплыми цветами, а более гладкие участки, покрытые песком или пылью, отображаются более холодными тонами. Авторы и права: NASA/JPL-Caltech/Arizona State University
Для Джейкоба Бличера, откровенного вулканолога из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, преданность Old Faithful знакомым местам была «ситуацией, когда мы нашли иглу, но мы полностью убрали стог сена». По его словам, если НАСА не инвестирует в более дорогие и трудоемкие роботизированные миссии-предшественники в нетрадиционных, экзотических местах, оно рискует попасть в ловушку выкачивания сухого колодца, исчерпав свой марсианский бюджет, чтобы снова и снова возвращаться в одно среднее место только потому, что это целесообразно. «Забудьте о марсианских деньгах, эти миссии-предшественники могли сожрать все деньги [в НАСА], если они захотят!» — усмехнулся Майк Зайберт, драчливый инженер из Лаборатории реактивного движения. Зайберт был Старым Верным и одним из водителей марсохода Оппортьюнити. Он надеялся сэкономить деньги, отправив людей в район приземления «Оппортьюнити», в регион под названием Meridiani Planum. «Если мы не хотим покинуть остальную часть Солнечной системы, чтобы встать на землю на Марсе, — сказал Зайберт, — нам, возможно, придется начать с той иголки, которая у нас есть, а не с того, что может быть где-то еще в стоге сена. ”
Одним из возможных путей продвижения вперед может быть отправка НАСА нового орбитального аппарата на Марс в начале следующего десятилетия, уже в 2022 году; один оснащен еще лучшими камерами для изучения поверхности и георадаром, чтобы заглянуть глубоко под нее. Этот орбитальный аппарат мог бы заполнить пробелы между Смотрителями и Землянами, Старыми Верными и Первопроходцами, открыв большую часть планеты для серьезного рассмотрения. Такая миссия еще не включена в бюджет НАСА. Семинар был первым пробным шагом марсиан к изменению этого положения.
Бомбардировка ледников для получения кубиков льда
В отличие от Землян и Старых Верных, большинство Первопроходцев вообще не хотели приземляться вблизи экватора. Вместо этого они надеялись отправить людей в более прохладные средние широты, где HiRISE и другие инструменты обнаружили ландшафты, сформированные подповерхностным льдом. Примерно половина EZ семинара находилась в высоких средних широтах, особенно в богатых льдом северных низменностях. «Если вы хотите выпить чего-нибудь холодного на Марсе, если вы хотите чего-нибудь выпить, ледниковый лед средних широт и погребенный подземный лед — единственный существующий доказанный резервуар», — сказал Джо Леви собравшимся во время своей презентации. Он хотел отправить астронавтов на край бассейна Эллады, гигантского ударного кратера в южных средних широтах. Леви, геолог из Техасского университета в Остине, использовал спутниковые данные для подсчета и изучения особенностей, называемых лопастными фартуками обломков, которые, как считается, представляют собой подповерхностные ледники, наблюдаемые в средних широтах. В конце проекта он насчитал более 11 000, большинство из которых, вероятно, содержало миллиарды тонн водяного льда.
На этом изображении HiRISE в искусственных цветах погребенные ледники, называемые «лопастными фартуками обломков», стекают по склонам столовых гор Deuteronilus Mensae, предполагаемой ЗО в богатых льдом средних широтах северного полушария Марса. Изображение покрывает около одного квадратного километра местности и фиксирует детали размером до 30 сантиметров в поперечнике. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/Университет Аризоны
«Вы можете выбрать, откуда вам нужны кубики льда, и просто начать колоть», — сказал Леви. Или, что более провокационно, вы можете взорвать небольшую бомбу на леднике, чтобы выкопать «практически неограниченную шахту для льда». Слабая марсианская атмосфера могла тогда выполнять большую часть извлечения и очистки бесплатно, сублимируя открытый лед в водяной пар, который можно было сконденсировать и собрать с помощью оборудования, едва ли более сложного, чем брезент. Несколько зрителей пожали плечами или покачали головами — Леви свернул на территорию «Все, что ты должен сделать». Добыча ледников для питьевой воды и топлива, продолжал Леви, также создаст ледяные пещеры для размещения экипажей и оборудования, изолируя их от опасностей космических лучей и пыльных бурь. Леви был землекопом, марсианином, который считал, что лучшие на планете перспективы для существующей жизни, человеческой или иной, находятся в недрах. Когда-нибудь, как предполагали Роющие, возможно, исследуя пещеру для нового человеческого поселения, астронавт может наткнуться на последние живые остатки древней биосферы Марса, искривленные временем и одиночеством в какую-то призрачную одноклеточную форму.
Естественно, здесь есть напряжение. Поскольку лед Марса может быть как объектом кропотливого изучения, так и массовым ресурсом, который можно добывать — даже жить в нем, — астронавт в среде обитания, невинно принимая душ или выпивая стакан воды, может непреднамеренно смыть научные открытия в канализацию или подвергнуть экипаж воздействию инопланетян. патогены пробудились от замороженной спячки. Окончательный арбитр того, куда люди отправятся на Марс, может оказаться не связанным с проблемами ракетной техники, а скорее с управлением угрозой потустороннего перекрестного загрязнения — тем, что НАСА и другие космические агентства называют «планетарной защитой». На семинаре типично подтянутый и опрятный астронавт НАСА по имени Стэн Лав выбрал более разговорный термин: «кути». 900:03 Астронавт НАСА Стэн Лав говорит на семинаре о требованиях безопасности, которыми следует руководствоваться при выборе EZ. «[Астронавтов] не волнует идентичность места», — говорит Лав. «Но нас глубоко заботит, убьет ли нас сайт, и сможем ли мы, попав туда, выполнить какую-либо работу». Авторы и права: НАСА/Билл Ингаллс
«Мы будем постоянно выпускать наружу бактерии и вирусы, пока находимся на Марсе», — сказала Лав. «Если мы не можем справиться с этим, мы не должны идти… Вы не только не можете предотвратить утечку людей на Марс, вы не можете предотвратить возвращение Марса в среду обитания вместе с вами».
Марсиане столкнулись с загадкой, сказала Лав. Человеческие миссии на планету преподносились публике как поиски жизни, а не только величественных скальных образований. Жизнь «это то, что приводит людей в восторг — и помните, налогоплательщики финансируют нас, поэтому мы должны работать над тем, что они считают интересным», — сказал он. «Миссия будет менее интересной, если мы отправимся на место, которое, как мы знаем, является биологически безопасным. У тебя очень сложный выбор».
Бюрократическая волокита для Красной планеты
Для горстки ученых, посвятивших свою карьеру изучению планетарной защиты, выбор совсем не сложен — люди просто не должны уходить, если они не могут сделать это, не распространяя межпланетную чушь. Они предостерегающие защитники природы Марса.
Только один защитник природы, Энди Спрай из Лаборатории реактивного движения, представил эту точку зрения. Седые волосы Спрай и глаза с тяжелыми веками подчеркивали его утомленное миром, почти отеческое поведение; он был неохотным, но последовательным сопровождающим, столкнувшимся с неблагодарной задачей разубедить громогласную армию исследователей, стремящихся бросить осторожность на ветер марсианских ветров. «Прямо сейчас у нас нет понимания, как безопасно отправить человеческую миссию на Марс, не загрязнив планету каким-либо образом сверх того, что мы понимаем», — сказал он мне. У Спрай были похожие опасения по поводу заражения самой Земли и отправленных ею исследователей. Будь то на Земле или в среде обитания на Марсе, со всем, что потенциально может содержать инопланетный биологический материал, с Красной планеты следует обращаться очень осторожно. «Подумайте об Эболе», — сказал он марсианам.
Энди Спрай, специалист по планетарной защите из Лаборатории реактивного движения, рассказывает на семинаре о сложности борьбы с межпланетным биологическим загрязнением. «В настоящее время невозможно предоставить количественные рекомендации по планетарной защите», — говорит Спрай. «Потому что у нас нет необходимой информации о Марсе, а наши знания о жизни на Земле неполны». Авторы и права: НАСА/Билл Ингаллс
В своем стремлении избежать биологической катастрофы защитники природы опираются на закон, в частности, на Договор Организации Объединенных Наций по космосу от 1967, которая запрещает «вредное загрязнение» небесных тел в результате исследований человека. Международная организация под названием COSPAR (Комитет по космическим исследованиям) устанавливает протоколы планетарной защиты, которым должны следовать США, Европа, Россия и другие подписавшие договор космические державы. Эти протоколы требуют, чтобы даже роботы, отправленные на Марс, подвергались процедурам стерилизации, которые могут увеличить стоимость миссии на десятки или даже сотни миллионов долларов. Все это делает защитников природы, планетарных защитников, решительно непопулярными среди честолюбивых марсиан. «Не всем нравится думать о людях как о своих злейших научных врагах», — сказал бывший сотрудник НАСА по планетарной защите Джон Раммел, профессор Университета Восточной Каролины, который не присутствовал на семинаре. «Но если вы не предпримете шаги по ограничению загрязнения, связанного с деятельностью человека, причины для исследования Марса испарятся, как мороз на Равнине Утопии летним днем».
Равнина Утопия, усыпанная камнями вулканическая равнина в северной низменности, была местом, где в 1976 году приземлился один из двух посадочных аппаратов НАСА «Викинг» (другой приземлился на другой стороне планеты, ближе к экватору, в месте под названием Хрис Равнина). Спускаемые аппараты «Викинг» были первыми, кто передал изображения с поверхности. На этих изображениях было видно окрашенное в сепию окружение, в котором изо дня в день и из года в год происходило так мало событий, что наиболее заметными изменениями были едва заметные приходы и уходы микронных слоев водяного инея. «Викинги» также были (и остаются) самыми дорогостоящими и амбициозными миссиями, когда-либо отправленными на Марс. Неся автоматизированные химические лаборатории, предназначенные для поиска жизни, они были построены так, чтобы выдержать строгую стерилизацию перед запуском. После 30-часового запекания в духовке при температуре 125 градусов Цельсия общая микробная нагрузка каждого посадочного модуля «Викинг» сократилась до не более 300 000 бактериальных спор — чуть более половины бактерий, которые можно было бы обнаружить в одной точечной колонии, растущей в чашке Петри.
Сегодня любой ищущий жизнь робот, направляющийся на Марс, по-прежнему не превышает 300 000 бактериальных автостопщиков, как и викинги. Эксперты по планетарной защите подсчитали, что эти ограничения дадут безбилетным микробам шанс на успешное размножение и распространение лишь примерно один к 10 000. Критики на семинаре отметили, что эти «расчеты» немногим лучше слепых догадок. Ограничения, установленные для «Викингов», основывались на том, насколько чистым НАСА могло получить космический корабль в 1970-х годов, а не насколько эффективны эти уровни чистоты на Марсе. В зависимости от того, кого вы спросите и как скоро они хотят добраться до Марса, стандарты стерилизации викингов являются либо смехотворно неадекватными мерами безопасности, либо смехотворно дорогим излишеством.
Сидя в аудитории, Дэйв Битти, главный научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, занимающийся исследованием Марса, отметил небольшую проблему, связанную со стандартами для целей семинара. Согласно некоторым исследованиям, сказал Битти, средний человек содержит около 100 триллионов бактерий внутри или на своем теле — в 10 раз больше, чем количество человеческих клеток. Если ограничения на приземляемое оборудование распространяются и на астронавтов, продолжил Битти, то «посадка человека [на Марс] невозможна в соответствии с нынешней политикой планетарной защиты».
— Верно, — ответил Спрай. «Из-за того, что вы только что сказали, парадигма должна измениться, если мы когда-либо собираемся приземляться на человека. По сути, мы нарушаем лимит очков, просто отправляя одного человека, не говоря уже о четырех или шести».
Spry представляет диаграмму «Областей пробелов в знаниях», которую эксперты по планетарной защите настаивают заполнить, прежде чем можно будет установить какие-либо значимые ограничения на уровни микробного загрязнения для пилотируемых миссий. Авторы и права: Ли Биллингс
Для изменения парадигмы потребуются серьезные прорывы в наших способностях контролировать микробные сообщества и управлять ими, будь то на Земле или Марсе. Чтобы проиллюстрировать масштаб задачи, Спрай показал на проекционном экране диаграмму «областей пробелов в знаниях». Диаграмма содержала около 25 блоков с цветовой кодировкой, большинство из которых было заполнено таким количеством слов, что сокращенный до нужного размера текст был слишком мал для чтения марсианами. В каком-то смысле это не имело значения, потому что обескураживающее сообщение Спрай уже было ясно: планетарная защита может в конечном итоге потребовать столько же времени, энергии и денег, сколько и фактическая отправка первых людей на Марс.
Ничья земля
Одно недавнее открытие больше всего усложнило вопрос выбора места посадки: Марс больше нельзя считать холодной и сухой пустыней эпохи викингов. Похоже, что на планете очень много так называемых «особых регионов» — областей, определенных КОСПАР как теплые и достаточно влажные для процветания земных или, предположительно, марсианских микробов. В совместном обзоре Национальной академии наук и Европейского научного фонда в 2015 году авторы отметили, что необходимость планетарной защиты может на неопределенный срок «помешать людям приземлиться или войти» в любые и все особые регионы Марса. И чем ближе мы смотрим на Марс, тем больше особых областей мы находим.
Альфред Макьюэн и его команда HiRISE в 2011 году обнаружили, что некоторые части Марса изобилуют особенностями, называемыми «повторяющимися линиями наклона» или RSL — тонкими темными линиями, которые тянутся вниз с высоты на освещенных солнцем сторонах определенных кратеров и холмы. Они приливы и отливы в зависимости от времени года и солнечного света, темнея и увеличиваясь на метр в день, когда условия самые теплые, что позволяет предположить, что они образованы ручьями воды на поверхности или непосредственно под ней. В сентябре 2015 года НАСА объявило, что данные другого прибора убедительно связывают присутствие RSL с гидратированными солями, которые могут образовываться только в присутствии воды. По всей планете было выявлено более 200 сайтов-кандидатов на RSL, из которых более 50 подтверждены. Все они являются потенциальными особыми регионами и, таким образом, недоступны для всех марсоходов, находящихся в настоящее время на планете.
Длинные темные полосы, называемые «повторяющимися линиями склона», тянутся на сотни метров вниз по стенкам марсианского кратера Гарни на этом изображении в перспективе, построенном на основе данных HiRISE. Исследователи полагают, что полосы, широко распространенные на поверхности Марса, каким-то образом образуются потоками жидкой воды. Авторы и права: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/Университет Аризоны
На семинаре Макьюэн предположил, что эти особенности могут исходить от солей, которые производят рассолы, поглощая следы водяного пара из атмосферы, а это означает, что типичный RSL почти не содержит воды. вообще. Вторая теория исходила от Стива Клиффорда, старшего научного сотрудника Лунного и планетарного института с квадратной челюстью. Клиффорд вместо этого думал, что RSL могут появиться в результате таяния богатого солью льда в почве. Дэвид Стиллман, долговязый исследователь с детским лицом из Юго-Западного научно-исследовательского института, представил третий и самый захватывающий вариант. Основываясь на противоречивом анализе изображений HiRISE, который он провел со своим коллегой Робертом Гриммом, Стиллман считает, что RSL являются продуктом по существу глобального распространения водоносных горизонтов под давлением. По словам Стиллмана, HiRISE и другие спутники наблюдали стоки из природных источников, которые поднимаются через трещины в скалах, когда солнечный свет тает на ледяных пробках.
Теория Стиллмана далека от пуленепробиваемой, но если она подтвердится, она полностью изменит наше представление о Марсе и перспективах отправки туда людей. Команде не нужно было обжигать камни или плавить лед, чтобы получить воду — вместо этого они могли просто проложить трубы вдоль и под фронтом потока RSL. Вода будет стекать по трубам вниз к месту обитания, где ее можно будет очистить и использовать. Но водоносные горизонты, охватывающие весь земной шар, также могут представлять собой потенциальную среду обитания для существующей местной жизни, эффективно создавая огромные Особые регионы прямо под поверхностью, которые могут навсегда запретить доступ человека к огромным участкам планеты. Кажется, что RSL суждено стать либо воплощением самых смелых мечтаний марсиан, либо источником их самых страшных кошмаров.
Многопланетный прецедент
После трехдневных дебатов на семинаре не было никакого конкретного, согласованного списка избранных мест, а было только обещание начать создание одного из них в недалеком будущем. По словам марсиан, необходимы дополнительные данные. Больше времени. Больше денег. Больше подготовки.
Первые следы на Марсе близко или далеко? Когда и где приземлятся люди? Когда бы и где бы люди ни посещали Красную планету, они, скорее всего, живут и работают в регионе, впервые предложенном участниками семинара, собравшимися здесь на групповой фотографии. Фото: NASA/Bill Ingalls
Менее чем через месяц после семинара в своем выступлении на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU) Илон Маск, миллиардер, основатель космической транспортной компании SpaceX, дал понять, что он устал ждать. По словам Маска, поверхность планеты, вероятно, стерильна, и все, что живет глубже, должно быть в безопасности от людей. Мнение Маска отражает его устремления: он насквозь колониален, его целью является создание самодостаточных поселений на Марсе и революционных ракет для этого. Если НАСА и другие неуклюжие национальные космические агентства будут скованы межпланетными защитниками природы, как предполагалось в его комментариях, более гибкие частные корпорации, такие как SpaceX, не должны быть такими.
Для Маска и многих ему подобных быстрое достижение Марса означает нечто большее, чем научный поиск знаний; это страховой полис, гарантирующий будущее человечества. Как ни трагично это может быть, говорят колонисты, возможность растаптывания инопланетных микробов под межпланетными следами человечества бесконечно предпочтительнее, чем позволить угаснуть одинокой искре разума Земли. «Сейчас впервые в истории Земли открыто окно, через которое мы можем продлить жизнь на другую планету», — сказал Маск собравшимся в AGU. «Это окно может быть открыто в течение долгого времени — и мы надеемся, что это так — но оно также может быть открыто в течение короткого времени. Я думаю, что мудрее всего сделать жизнь многопланетной, пока мы можем».
Позже я спросил Клиффорда, что он думает о таких идеях и не раздражает ли его принцип планетарной защиты. Не слишком ли защитники природы замедлили исследование Марса? Он ответил, что темп может и, возможно, должен быть еще медленнее. Марс никуда не денется, независимо от того, подходит ли к концу эра космических полетов нашей цивилизации. По словам Клиффорда, проблема полета на Марс — это больше вопрос этики, чем науки или техники. Новое начало нового мира было бы бесполезным, если бы мы только экспортировали наши старые ошибки с Земли.
— В медицине главный закон — не навреди, — сказал он. «Такую позицию мы должны занять при исследовании Марса. Марс — это первое место, где мы действительно попытаемся обнаружить местную инопланетную жизнь, возможно, первое место за пределами Земли, где мы попытаемся жить, и это создаст прецедент, который мы возьмем с собой в остальную часть планеты. Солнечной системы, может быть, даже за ее пределами. Если где-то на Марсе и существует жизнь, то ей удалось выжить там миллиарды лет. Что такое наше любопытство по сравнению с этим? Дает ли это нам право вторгаться без крайней осторожности? Я не уверен, что возможная гибель первой инопланетной жизни, которую мы когда-либо обнаружили, является наследием, которое мы хотим создать».
Системы питания и водоснабжения Астронавты должны будут путешествовать в такие места, как Марс
Если людям предстоит путешествовать в отдаленные места в космосе, такие как Луна или Марс, им понадобятся способы жить в течение длительных периодов времени. И одна из ключевых проблем этого заключается в том, как иметь безопасную пищу и воду, чтобы есть и пить вдали от Земли.
На Международной космической станции (МКС) астронавты могут получать пополнение запасов с Земли с помощью грузовых кораблей, посещающих космическую станцию. Путь туда занимает всего шесть часов. Но время полета до Марса составляет минимум восемь месяцев. И если вы находитесь на Красной планете, вам нужно идти в одиночку.
Ученые работают над решением этой проблемы. Они искали способы, с помощью которых астронавты могли бы производить собственную чистую воду и выращивать себе еду. И что не менее важно, они следят за тем, чтобы любой риск заражения был снижен, чтобы астронавты были в максимальной безопасности и здоровы во время длительных миссий.
Чистая вода
Питьевая вода — это то, что многие из нас считают само собой разумеющимся на Земле, но в космических полетах ее труднее найти. МКС перерабатывает большую часть своей воды с помощью химикатов, но она по-прежнему зависит от значительных поставок воды с Земли, чтобы дать своим астронавтам доступ к чистой воде.
Проект под названием BIOWYSE надеялся найти решение проблемы с водой для длительных миссий. В рамках проекта рассматривались способы хранения воды в течение длительных периодов времени, мониторинга ее в режиме реального времени на наличие микробов, а затем, когда это необходимо, раздачи чистой питьевой воды путем обеззараживания воды ультрафиолетовым светом, а не химическими веществами.
«Нам нужна была система, в которой вы берете все от А до Я, от хранения воды до ее доступности для питья», — сказал д-р Эммануил Детсис, координатор BIOWYSE. «Это означает, что вы храните воду, можете следить за ее биозагрязнением, при необходимости можете дезинфицировать и, наконец, доставляете в чашку для питья».
Конечным результатом стала полностью автоматизированная машина, способная выполнять все эти задачи. «Когда кто-то хочет пить воду, вы нажимаете на кнопку», — сказал доктор Детсис. Вода проверяется, при необходимости обеззараживается, затем доставляется. «Это как кулер для воды», — сказал он.
Ученые изучают, как обеззараживать воду, которая долгое время хранилась в космосе, с помощью ультрафиолетового излучения, а не химических веществ. Изображение предоставлено консорциумом BIOWYSE
Машина может даже анализировать образцы с влажных поверхностей внутри космического корабля, чтобы определить, были ли они загрязнены и опасны для космонавтов. «В закрытой среде обитания у вас начинает накапливаться влажность, и у вас могут быть углы или области, где они не чистые», — сказал доктор Детсис. «Поэтому мы разработали что-то, что могло бы быстро проверить эти области».
В рамках проекта был разработан прототип этой машины на Земле длиной около метра, с идеей, что ее уменьшенную версию можно будет использовать где-нибудь, например, на МКС. В конечном счете, однако, мысль заключалась в том, что такая система, как BIOWYSE, может быть полезна для будущих исследований, и прототип остается доступным для любых применимых миссий в будущем.
«Система разработана с учетом будущих мест обитания», — сказал доктор Детсис. «Итак, космическая станция вокруг Луны или полевая лаборатория на Марсе в ближайшие десятилетия. Это места, где вода могла застояться некоторое время до прибытия экипажа».
Самодостаточность
Воду трудно найти, но в Солнечной системе ее достаточно. На Луне и Марсе есть лед, который теоретически можно превратить в питьевую воду. Но более сложная перспектива самообеспечения — еда — любую еду для космонавтов нужно привозить с Земли.
Есть некоторые развивающиеся идеи о том, как выращивать еду без постоянных миссий по пополнению запасов. В течение нескольких лет на МКС астронавты использовали такие машины, как Европейская модульная система выращивания (EMCS), запущенная в 2006 году, для исследования роста таких растений, как кресс-салат. ECMS была заменена аналогичной машиной под названием Biolab в 2018 году9.0003
Доктор Анн-Ирен Киттанг Йост из Центра междисциплинарных исследований в области космоса (CIRiS) в Норвегии была координатором проекта TIME SCALE, в рамках которого рассматривались способы разработки новой системы выращивания растений, безопасных для употребления в пищу в пространство. По ее словам, когда доктор Киттанг Йост начала проект, система EMCS уже десять лет находилась в космосе, и пришло время ее модернизировать.
»
‘Нам (нужны) современные технологии для выращивания пищи для будущих космических исследований на Луну и Марс’ 9.0003 Dr Ann-Iren Kittang Jost, Центр междисциплинарных исследований в области космоса, Норвегия
ШКАЛА ВРЕМЕНИ была направлена на создание метода повторного использования воды и питательных веществ внутри будущей культивационной машины, а также более легкого контроля за здоровьем растений, чтобы разработать идею «оранжереи» в космосе.
«Нам (нужны) современные технологии для выращивания пищи для будущих космических исследований на Луну и Марс», — сказала она, а также новые идеи. «Мы взяли (ECMS) в качестве отправной точки для определения концепций и технологий, чтобы узнать больше о выращивании сельскохозяйственных культур и растений в условиях микрогравитации».
TIME SCALE представили машину, в которой было бы больше места для выращивания растений, чем в EMCS размером с чемодан, и с большим количеством функций. «Мы построили прототип, демонстрирующий, что мы можем перерабатывать питательные вещества и выращивать там салат», — сказал доктор Киттанг Йост. «Мы могли бы производить их и следить за питательными веществами в воде. Мы доказали свою концепцию».
Как и в случае с Biolab и ECMS, прототип был разработан для использования вращающейся центрифуги для моделирования гравитации на Луне и Марсе, например, для измерения поглощения растениями питательных веществ или воды. Такие идеи могут быть полезны не только для космических путешествий, но и для людей на Земле. «Важно найти синергию с проблемами, с которыми мы сталкиваемся на местах», — сказал д-р Киттанг Йост. И это включает в себя поиск способов повторного использования питательных веществ и воды в наших собственных теплицах, например, путем улучшения сенсорных технологий и разработки более эффективных способов мониторинга питательных веществ и здоровья растений.
Миры
Чтобы путешествовать и даже жить на таких мирах, как Луна и Марс, подобные технологии будут иметь решающее значение, позволяя астронавтам быть самодостаточными, когда они находятся далеко от Земли. Очень важно убедиться, что вода, хранящаяся в этих местах, обеззаражена и безопасна для питья.
«Это не будет похоже на МКС, — сказал доктор Детсис. «У вас не будет постоянной команды все время. Будет период, когда лаборатория может быть пуста, и в ней не будет команды до тех пор, пока не прибудет следующая смена через три или четыре месяца (или дольше). Там будут оставаться вода и другие ресурсы, и в них могут скапливаться микроорганизмы».
Доктор Киттанг Йост говорит, что с точки зрения производства безопасных продуктов питания мы приближаемся к цели создания системы, которую можно будет использовать в будущих миссиях. — Мы совсем близко, — сказала она. «Конечно, это вызов. Но строительство теплицы вполне возможно».
Исследование, описанное в этой статье, финансировалось ЕС. Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею в социальных сетях.
Ученые публикуют «список желаний» НАСА, который включает в себя путешествие к Урану и луне Сатурна: NPR
Зонд, который приземлится на спутнике Сатурна Энцеладе, показанном здесь в ложном цвете, является одним из приоритетов, изложенных в новом отчете.
НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук
скрыть заголовок
переключить заголовок
НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук
Зонд, который совершит посадку на Энцеладе, спутнике Сатурна, показан здесь в искусственном цвете, является одним из приоритетов, изложенных в новом отчете.
НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук
Роботизированная миссия на орбиту Урана. Зонд, который может приземлиться на потенциально жизнеобеспечивающем спутнике Сатурна. И лучший план для астронавтов заниматься высококачественной наукой на Луне.
Это один из главных приоритетов, изложенных в новом отчете влиятельной группы, которая консультирует НАСА о том, куда смело двигаться в следующем десятилетии, с 2023 по 2032 год.
Каждые десять лет престижные Национальные академии наук, инженерии и медицины собирают комитеты космических экспертов для изучения области планетарной науки и достижения консенсуса в отношении наилучшего способа исследования странных новых миров для НАСА.
Некоторые предметы из их последнего списка желаний кажутся знакомыми, но другие совершенно новые. И хотя отчет рисует оптимистичную картину отрасли в целом, есть намеки на беспокойство по поводу будущих бюджетных ограничений.
НАСА хочет привезти домой нетронутые образцы марсианской породы, собранные марсоходом; концепция этого художника показывает один план по их спасению с красной планеты.
НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
скрыть заголовок
переключить заголовок
НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
НАСА хочет доставить домой нетронутые образцы марсианской породы, собранные марсоходом; концепция этого художника показывает один план по их спасению с красной планеты.
НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
Извлечение марсианских пород является «высшим научным приоритетом»
В последний раз, в 2011 году, эксперты-консультанты сказали НАСА собрать интересную подборку горных пород на Марсе, а затем работать над тем, чтобы доставить эти нетронутые образцы обратно на Землю для химического анализа. Это может показать, была ли когда-либо жизнь на красной планете. Они также выступали за миссию на Европу, спутник Юпитера, который, кажется, имеет океан воды под своей ледяной поверхностью.
НАСА приняло эти цели и добилось прогресса, но ученые-планетологи начали беспокоиться, что перерасход средств может поставить под угрозу возможность посещения других манящих мест Солнечной системы.
«Сейчас в планетарной науке в США мы находимся на рекордном уровне финансирования», — говорит Кейси Дрейер, старший советник по космической политике некоммерческой организации The Planetary Society, которая занимается продвижением космических исследований. «Но я думаю, что в то же время нас сжимают две крупные миссии: Mars Sample Return и Europa Clipper».
Доставка домой камней с красной планеты должна оставаться «высшим научным приоритетом роботизированных исследований НАСА в этом десятилетии», согласно новому 780-страничному отчету о результатах работы группы экспертов.
«Комитет решительно поддерживает возвращение образцов с Марса. Эта концепция существует уже давно, она имеет большую научную обоснованность и поддержку», — сказал NPR сопредседатель руководящего комитета Филип Кристенсен из Университета штата Аризона.
Но в отчете также говорится, что если цена значительно превысит 5,3 миллиарда долларов или если расходы съедят более 35% бюджета НАСА на планетарную науку в любой конкретный год, НАСА должно искать дополнительные деньги у Конгресса, а не брать средства от других достойных миссий — например, к Урану и Энцеладу.
В 1986 году космический аппарат НАСА «Вояджер-2» пролетел мимо Урана, который можно увидеть на изображении, полученном космическим телескопом Хаббла.
НАСА / Научный институт космического телескопа
скрыть заголовок
переключить заголовок
НАСА / Научный институт космического телескопа
Ледяные гиганты могут преподнести сюрпризы
Путешествие на Уран может помочь ученым понять ледяных гигантов.
В отличие от каменистых планет, таких как Марс, и газовых гигантов, таких как Юпитер, ледяные гиганты Уран и Нептун никогда не изучались с помощью специальной миссии для их вывода на орбиту и изучения.
Уран, седьмая планета от Солнца, когда-либо посещал только зонд НАСА «Вояджер-2», который пролетел в 1986 году, пройдя около 50 000 миль.
В последние годы обнаружение планет в инопланетных солнечных системах показывает, что ледяные планеты-гиганты являются «вероятно, самым распространенным классом планет во Вселенной», — говорит Робин Кануп из Юго-Западного исследовательского института, сопредседатель руководящего комитета. «Мы видели в этой миссии абсолютно преобразующую, прорывную науку, потому что мы так мало знаем об этих системах. Мы уверены, что нас ждет много сюрпризов, когда мы туда доберемся».
В океаническом мире могут быть признаки жизни
Энцелад, один из спутников Сатурна, является еще одним интересным местом с научной точки зрения.
Считается, что под ледяной коркой, как и на Европе, есть океан жидкой воды, но эта луна посылает в космос шлейфы этого материала, облегчая получение образцов, которые возникли глубоко внутри. В новом отчете рекомендуется отправить зонд, который может прибыть туда в начале 2050-х годов, приземлиться на поверхность и искать доказательства жизни в свежем материале шлейфа, который падает на нее дождем.
«Энцелад — логичный кандидат на поиски доказательств существования современной жизни», — говорит Кристенсен. «С точки зрения океанских миров, он, безусловно, самый активный и доступный».
Снова полет на Луну
Консультанты говорят, что НАСА должно серьезно заняться наукой в рамках многомиллиардных усилий по возвращению астронавтов на Луну, называемых программой Артемиды.
Они отмечают, что неспособность сделать это до сих пор означает, что научная отдача от первых полетов астронавтов «будет не такой значительной, как могла бы быть, и может быть минимальной».
«Мы считаем программу Artemis перспективной и преобразующей, и мы хотим, чтобы она сопровождалась преобразующей наукой», — говорит Кануп.
Но группа обнаружила, что в НАСА не хватает организации и подотчетности для включения высокоприоритетной науки в планирование высадки на Луну. Исследования планет проводились десятилетиями с помощью роботов, и в организационной структуре агентства они отделены от пилотируемых космических полетов.
«Давайте займемся наукой на Луне, — говорит Кристенсен, — и объединим «роботизированную и человеческую части НАСА в действительно прочное партнерство».
Защита Земли и другие приоритеты
В отчете рассказывается о множестве более мелких миссий по Солнечной системе, которые заслуживают внимания, таких как посещение карликовой планеты Церера и Титана, крупнейшего спутника Сатурна.
И это дает заметное признание усилиям по защите Земли от потенциально опасных космических камней.
НАСА должно «полностью поддерживать» телескоп под названием «Обзор околоземных объектов», который предназначен для поиска этих опасных камней, говорится в отчете. Этот телескоп недавно столкнулся с сокращением бюджета и задержками.
«Защита Земли важна, — говорит Бетани Элманн, планетолог из Калифорнийского технологического института, входившая в состав руководящего комитета, — и при этом мы можем добиться хороших научных результатов».
Могут ли люди посетить Венеру? — Новости @ Северо-Восточный
Прямо здесь, в нашей Солнечной системе, царит ад, и группа северо-восточных студентов хочет отправить людей-исследователей, чтобы проверить его. Фото НАСА/JPL
Новости @ Северо-восточная домашняя страница
Могут ли люди посетить Венеру? Вот план сделать именно это.
0%
Далее
Венера общеизвестно токсична и мучительно горяча. Толстый, чрезвычайно кислый облачный слой покрывает скалистую планету, улавливая столько тепла, что температура поверхности достигает почти 900 градусов по Фаренгейту. Этого более чем достаточно, чтобы расплавить свинец.
Атмосфера Венеры настолько тяжелая, что давление на поверхности планеты более чем в 90 раз превышает земное. Это похоже на давление на глубине около 3300 футов в океане на нашей планете. На поверхности Венеры нет жидкой воды, а тысячи массивных вулканов, некоторые из которых все еще активны, отмечают нашу соседнюю планету.
Венера — настоящий ад.
Но группа северо-восточных студентов хочет послать людей-исследователей, чтобы проверить это. И их план принес им признание НАСА.
Их концепция миссии была выбрана в качестве финалиста в программе NASA Revolutionary Aerospace Systems Concepts — Academic Linkage , ежегодном конкурсе инженеров-проектировщиков университетского уровня для разработки инновационных решений для продвижения человека в освоении космоса. Команда продемонстрирует свой план миссии в конкурсном обзоре дизайна, представленном НАСА и лидерам аэрокосмической отрасли в июне.
«НАСА и другие космические организации отправились на Луну и Марс, которые являются тихими и холодными местами, тогда как Венера… там так много всего происходит, и это полностью отличается от того, к чему мы привыкли», — говорит Белен Оу, ведущий инженер. для проекта и по специальности машиностроение на Северо-Востоке. «По сути, это похоже на то, как я себе представляю ад. Это вызов».
Руководитель проекта К. Диллон Льюис (слева) и Мэтью Шретер работают над моделью проекта VALHALLA в Студенческом центре Карри. Фото Руби Валлау/Northeast University
Команда состоит из 14 членов клуба студентов Северо-восточного университета по исследованию и освоению космоса . Миссия, которая официально называется «Исследование атмосферы и земли Венеры: подход с малой задержкой с помощью человека», дает подходящую аббревиатуру: ВАЛЬГАЛЛА, намек на загробный дворец убитых воинов в скандинавской мифологии, которым правит бог Один. .
Миссия не поместит людей на поверхность Венеры — это невозможно сделать, не убив их. Вместо этого люди будут летать мимо планеты, чтобы поближе рассмотреть планету сверху, и управлять командой дронов, которые будут спускаться глубоко в жаркую атмосферу планеты и спускаться на поверхность.
Миссия будет состоять из двух волн. Перед пролетом людей космический корабль, получивший название «Фрейя » (в соответствии со скандинавской мифологией), должен был развернуть набор дронов-разведчиков, названных «Вороны». «Вороны» обследуют участки на Венере, чтобы ученые миссии могли лучше определить, куда отправить дроны для более тщательного изучения.
Затем, когда люди подберутся достаточно близко к Венере на своем космическом корабле Один, они прикажут Фрейе выпустить следующих механических посланников для спуска на поверхность Венеры: Волков. Каждый дрон Wolf будет оснащен камерами и датчиками для максимально подробного изучения поверхности, атмосферы и климата планеты, прежде чем он станет бесполезным в суровых венерианских условиях.
«Это просто жонглирование всеми этими различными ограничениями, чтобы получить идеальную середину: «Хорошо, все эти системы работают достаточно хорошо, чтобы продержаться три часа, может быть, пять, если нам повезет», — говорит Оу. «Это вопрос игры с вопросом: «Что выйдет из строя в первую очередь и как мы это исправим?»
Вот почему присутствие человека поблизости будет иметь решающее значение для миссии», — говорит К. Диллон Льюис, руководитель проекта VALHALLA и информатика и физика по специальности на Северо-Востоке. «Если вы находитесь рядом с Венерой и у вас там есть люди, вы можете быстрее принимать решения, действовать быстрее, и, особенно в отношении науки, если вы видите что-то интересное на Венере, они могут отреагировать на это намного, намного быстрее, чем если бы мы увидеть это на Земле».
Свету может потребоваться около 13 минут, чтобы добраться от Венеры до Земли, а это означает, что любая информация, полученная от миссии посланника, будет иметь как минимум такую задержку. Но когда Один пролетит мимо Венеры, команда говорит, что данные могут появиться перед человеческими глазами всего за 10 секунд.
«Людям намного проще распознавать интересные научные особенности, чем машинное обучение или какой-то алгоритм, особенно на ранних этапах исследования», — говорит Льюис. «Я имею в виду, что мы не знаем, как выглядит поверхность, поэтому, если у нас на борту есть геологи, которые работают с ними, они могут заметить интересные особенности и подойти к ним, посмотреть на них, может быть, изучить их более подробно».
Венеру часто считают близнецом Земли, потому что эти два космических соседа похожи по размеру и оба состоят из скал. И ученые считают, что планета когда-то была намного больше похожа на нашу, но окружающая среда изменилась, и в результате процесса, называемого безудержным парниковым эффектом , Венера превратилась в ад, каким она является сегодня.
Изучение истории Венеры может иметь значение для понимания эволюции нашей собственной атмосферы здесь, на Земле, говорит Меган Галлахер, научный руководитель группы VALHALLA и специалист по биоинженерии в Северо-Восточном университете.
В дополнение к исследованию тайн Венеры, эта миссия доставит астронавтов в космос глубже, чем когда-либо до этого. При этом это предоставит ценную возможность изучить влияние космических путешествий на здоровье человека с учетом будущих поездок в другие места Солнечной системы. Таким образом, астронавтам также будет поручено проверять и контролировать свою физическую форму, здоровье, состав крови и другие показатели.
Команда VALHALLA представит свою концепцию миссии вместе с инженерными, научными и бюджетными планами НАСА и другим лидерам аэрокосмической отрасли 16 июня.
«Временами это кажется немного сюрреалистичным. Это — это НАСА», — говорит Галлахер. «Это просто поражает вас:« О, это огромное дело »».
Темы
Научная технология
аэрокосмический Колледж науки НАСА пространство Студенты за исследование и освоение космоса Венера
Кредиты
Ева Боткина-Ковацки.
Почему НАСА игнорирует Венеру?
Две недели назад НАСА объявило о выборе двух новых миссий для исследования Солнечной системы. Психея полетит к одноименному металлическому астероиду, а Люси будет исследовать «троянские астероиды», которые путешествуют по орбитальному пути Юпитера. Миссии будут способствовать нашему пониманию происхождения Солнечной системы, и, по общему мнению, это достойные миссии. Однако, выбрав их, НАСА упустило шанс вернуться на Венеру, планету, остро нуждающуюся в исследовании.
Прошло уже целое поколение с тех пор, как агентство проложило курс на вторую планету от Солнца, и с учетом того, что эта последняя возможность миссии упущена, самым ранним сроком экспедиции, которая может быть запущена (в результате какого-то будущего процесса отбора), будет 2027 год — почти 40 лет с момента нашего последнего визита.
На протяжении веков невозможно было представить, что Венера окажется в таком затруднительном положении. В 18 веке Венера была организующей силой международной науки. Когда человечество, наконец, смогло протянуть руки к Солнечной системе, первым местом, куда оно потянулось, была Венера. Это была наша первая успешная планетарная встреча за пределами Земли, и это была первая планета, на которой разбились люди. Позже он примет нашу первую изящную посадку.
Венера и Земля практически близнецы. Они похожи по размеру, плотности, гравитации и внешнему виду. Они оба находятся в обитаемой зоне нашей звезды. Во всей галактике ученые не обнаружили других соседних планет, которые имели бы такое сходство. И все же где-то по пути Земля превратилась в космический рай для жизни, какой мы ее знаем, а Венера превратилась в пылающий ад. Под облаками серной кислоты цвета сиены парниковый эффект стал апокалиптическим. При температуре 850 градусов по Фаренгейту его поверхность горячее, чем Меркурий, хотя сама планета находится намного дальше от Солнца. Кусок свинца растаял бы на поверхности Венеры, как лед тает на Земле.
За последние годы космический телескоп Кеплер обнаружил более 3000 планет вокруг других звезд, многие из которых вращаются в обитаемых зонах, где вода может быть стабильной на поверхности планеты. Эти «Земли 2.0» — всего лишь пиксели света, находящиеся на расстоянии многих световых лет, и их трудно изучать. Удобно, что Земля 2.0 находится по соседству с нашей. Венера была океаническим миром на протяжении большей части своей истории. Поняв эту историю, ее сравнение с Землей и то, как она потеряла свою пригодность для жизни, мы могли бы лучше понять потенциально обитаемые экзомиры.
Кроме того, поскольку ученые и законодатели борются с изменением климата, они могут обратиться к Венере. «Я не хочу сказать, что Земля может превратиться в Венеру из-за глобального потепления», — говорит Боб Гримм, директор отдела космических исследований Юго-Западного научно-исследовательского института и председатель Группы анализа исследования Венеры. «Этого не произойдет. Чтобы сделать атмосферу Венеры такой адской, требуется много углекислого газа. Но это лежит в континууме, в спектре того, как CO2 в атмосфере влияет на планетарные климаты. Земля не собирается превращаться в Венеру, но у Венеры есть уроки по эволюции климата для Земли, на которые мы должны обратить внимание».
Так многому предстоит научиться на планете, расположенной так близко к Земле, почему же тогда НАСА остановило исследование Венеры? С одной стороны, денег не хватает. НАСА получает половину 1 процента федерального бюджета, и лишь часть этой суммы идет на науку о планетах. Во-вторых, исследовать другого нашего соседа, Марс, гораздо проще, чем Венеру. Марс не плавит свинец. Продолжительность жизни марсоходов сейчас измеряется десятилетиями. Между тем, любая роботизированная миссия на поверхность Венеры будет короткой и жестокой. Более того, у Марса есть романтическая привлекательность, которой никогда не будет у Венеры. Люди однажды ступят на Марс и, возможно, поселятся там.
Третьим и, возможно, самым разрушительным фактором, препятствующим исследованию Венеры, является настойчивое стремление НАСА найти доказательства существования внеземной жизни. Вопрос о том, одни ли мы во Вселенной, слишком мучителен, чтобы агентство могло ему сопротивляться. Вот почему эти марсоходы в первую очередь находятся на Марсе: чтобы определить обитаемость, а с марсоходом Mars 2020 — найти жителей. Лозунгом марсианской программы уже давно является «следуй за водой», потому что там, где есть вода, может быть и жизнь. Недавно созданная агентством программа Ocean Worlds преследует схожие цели, и некоторые полушутя говорят, что мы должны отправиться на Европу, чтобы «следовать за китами».
Помимо планет и лун, последнее увлечение НАСА малыми телами также напрямую связано с вопросом о жизни. Многие ученые считают, что воду впервые принесли на Землю астероиды и что астероиды и кометы доставили нам основные строительные блоки жизни: аминокислоты и их предшественники. Все это оставляет бедную палящую Венеру в дураках. Его поверхность почти наверняка безжизненна, и в лучшем случае существует ничтожная вероятность наличия бактерий в его облаках.
«Если вы сосредоточитесь только на Марсе, если вы сосредоточитесь только на Европе, вы этого не поймете».
Эллен Стофан, которая две недели назад ушла с поста главного научного сотрудника НАСА, говорит, что изучение экзопланет вводит Венеру в миссию НАСА, ориентированную на жизнь. «Мы находимся в фазе рассмотрения этих внесолнечных планет и говорим: теперь подождите минутку — Венера может рассказать нам что-то действительно важное о том, почему Земля пригодна для жизни, а Венера — нет».
В начале истории Венеры, объясняет она, на поверхности этой планеты был океан. Развивалась ли жизнь в этот промежуток времени? Земля была пригодна для жизни около 3,9миллиард лет. Марс был пригоден для жизни примерно 500 миллионов лет. Сегодня Европа может быть обитаема. «Это вопрос, над которым мы сейчас действительно бьемся, — говорит Стофан. «Дело не только в том, являетесь ли вы потенциально обитаемой планетой, но и в том, как долго длился этот период обитаемости? Жизнь захватила? Оно сохранилось?» Венера помогает ответить на эти вопросы.
«Если вы сосредоточитесь только на Марсе, если вы сосредоточитесь только на Европе, вы этого не поймете. Нам нужна более широкая программа», — говорит она.
НАСА не может позволить себе добавить в свой портфель еще одну многомиллиардную миссию. Поэтому сообщество Венеры сосредоточилось на сложных миссиях класса Discovery стоимостью 450 миллионов долларов. В последнем процессе отбора Discovery шансы были в их пользу. Десятки концепций были сужены до последних пяти, и двумя из этих финалистов были миссии на Венеру. Когда НАСА объявило, что затем профинансирует две миссии «Дискавери», казалось, что Венера должна увидеть наше возвращение. В худшем случае будет одобрена одна миссия на Венеру, но после 28 лет бездействия этого будет достаточно.
Когда НАСА объявило о выборе двух миссий к астероидам и нулевой миссии к Венере. Стофан, исследователь Венеры, которая отказалась от участия в процессе, говорит, что она была искренне удивлена результатами, хотя описывает миссии на астероиды как «действительно отличные» с превосходными главными исследователями. В будущем она опасается, что НАСА скоро обнаружит, что у нее не останется никого, кто имел бы опыт работы с венерианскими миссиями, а в мире не останется никого, кто когда-либо действительно работал на поверхности Венеры. «Меня очень беспокоит то, что опыт все еще существует, но он уходит. Если у нас не будет миссий на Венеру, ее точно не будет. Мы что-то потеряем. Мы потеряем эту возможность, и это очень прискорбно».
Планетарное исследование — скоропортящийся навык на институциональном уровне. НАСА хорошо справляется с посадкой космических аппаратов на Марс, потому что его инженеры делают это уже давно. Инженерные трофеи успеха, уроки, извлеченные из неудач, и « Мы не сделали этого в прошлый раз, потому что… » разговоры за чашкой кофе и на совещаниях так же важны для возможностей исследования, как и сохраненные чертежи AutoCAD.
В случае с Венерой главная проблема, стоящая перед инженерами, — безжалостная тепловая среда планеты. Когда венерианские ученые формулируют новые предложения по посадочной миссии, они обращаются к людям, которые работали на NASA Pioneer-Venus, который отправил зонды на поверхность Венеры в 1978. Разговаривают с русскими, высадившими зонды «Венера» и «Вега». Другими словами, они разговаривают с людьми, которые действительно выполнили свою работу. Но ветеранов поверхности Венеры становится все меньше.
Дэвид Гринспун, старший научный сотрудник Института планетарных наук и автор книги «Земля в руках человека» , также указывает на то, как отсутствие миссий на Венеру влияет на планетарное научное сообщество в целом. «Существует странный эффект обратной связи: когда у вас где-то есть куча миссий, вы создаете сообщество ученых, которые инвестируют и заинтересованы в выполнении таких миссий. Вы воспитали целое поколение аспирантов, чьи советники работали над марсианскими миссиями, которые впоследствии стали новыми учеными в сообществе, и они хотят предложить полеты на Марс.
Он продолжает: «Сообщество Венеры сократилось, потому что там не было никаких миссий, поэтому не было финансирования, поэтому не так много людей писали статьи, обучали студентов, проводили встречи — сообщество как-то рассеялся и немного засох». Против возвращения на Венеру также работает упор НАСА на «наследие» при разработке миссии. «Так вы избегаете риска», — говорит Гринспун, который также был соисследователем одного из предложений по Венере, переданных НАСА. «Вы используете проверенные технологии. Наследием для предложений входа на Венеру [атмосферных] является Pioneer-Venus в 1979! Понятно, что если вы чем-то не занимаетесь, то специалистов в этом меньше».
Все надежды еще не потеряны. Европейское и японское космические агентства осуществили очень успешные орбитальные миссии к Венере в 2005 и 2010 годах соответственно. Эти миссии продвинули науку об атмосфере Венеры и предоставили сообществу новые данные для публикации статей. Однако сейчас необходима наземная миссия, которая поможет объяснить невероятно сложное взаимодействие венерианской поверхности и атмосферы. Следующим шансом ученых для одобрения концепции миссии является объявление о возможности миссии среднего класса New Frontiers, опубликованное в прошлом месяце НАСА.
«Я очень рад, что другие народы подстраховываются, и кто-то с Земли обратил внимание на Венеру, — говорит Гринспун. Однако, чтобы привлечь внимание, в котором он нуждается, кому-то придется построить посадочный модуль. У НАСА есть технические возможности для этого, но окно закрывается. Когда он закроется, у нас останется множество идей, стопка выцветающих чертежей и никакой уверенности.
Уран: Почему мы должны посетить самую нелюбимую планету
Загрузка
Космическая станция | Космос
Уран: почему мы должны посетить самую нелюбимую планету
Ричард Холлингем, 25 августа 2014 г.
Уран всегда оставался за бортом, когда дело доходило до миссий к нашим ближайшим соседям. Но сейчас предпринимаются серьезные попытки посетить этот ядовитый газовый гигант, пишет Ричард Холлингем.
T
Объект бесчисленных шуток, Уран почти наверняка самая нелюбимая планета в нашей Солнечной системе. Кажется, всегда упускают из виду, когда рассылаются приглашения на миссии.
Космические корабли отправлены к Меркурию, Марсу, Венере, Сатурну и Юпитеру. Есть даже один на пути к Плутону, не являющемуся планетой. Уран только когда-либо подходил для планетарного эквивалента президентского пролета мимо, когда «Вояджер-2» промчался мимо на пути к краю Солнечной системы в 1986 году. an-us» в вежливых астрономических кругах) не заслуживает своей унылой или комической репутации. На самом деле это одна из самых интересных, захватывающих и совершенно странных планет, которые мы знаем.
«Уран действительно выделяется, — говорит планетолог из Оксфордского университета Ли Флетчер. «Это чудак среди имеющейся у нас коллекции типов планет».
Космический зонд NASA «Вояджер-2» пролетел мимо Урана в 1986 году (Science Photo Library)
Обладая объемом в 60 раз больше Земли, Уран представляет собой сжатую массу токсичных газов, включая метан, аммиак и сероводород, окружающую небольшое каменное ядро .
«У нас нет твердой поверхности ни на одной из этих планет-гигантов, — говорит Флетчер. «Нет резких границ, не на чем стоять или плыть, но есть непрерывный переход от газа к жидкости и к какому-то твердому веществу».
«Интересная» атмосфера
Уран, окруженный 26 маленькими лунами, несколькими слабыми кольцами и слабым магнитным полем, кажется перевернутым на бок. У каждой планеты есть небольшой наклон, когда она вращается — это дает нам наши времена года — но, в отличие от любой другой планеты в Солнечной системе, Уран вращается вокруг оси, направленной почти прямо на Солнце. Что-то, что Флетчер описывает как «действительно странное».
«Представьте себе мир, где зима длится 42 земных года, и вы не видите Солнца ни разу за это время», — говорит он. «У вас есть такая ситуация, когда атмосфера не нагревается десятилетиями, и это может привести к некоторым действительно интересным атмосферным свойствам».
Флетчер входит в состав международной команды, которая считает, что Уран слишком долго оставался без внимания. Эта группа космических ученых и инженеров из Европы, Соединенных Штатов и ряда других стран, включая Японию, работает над предложением миссии стоимостью 600 миллионов долларов для Европейского космического агентства (ЕКА) с целью отправки космического зонда в течение следующего 10 лет, чтобы понять, почему Уран такой странный. Миссия исследует атмосферу, магнитное поле и сделает подробные снимки этого странного мира.
Уран имеет объем в 60 раз больше Земли (Science Photo Library)
Сравнивая древний бульон из законсервированных газов в атмосфере Урана с Землей или Юпитером, они также надеются лучше понять, какими были условия, когда формировалась Солнечная система.
«Думайте об Уране как о недостающем звене, — говорит Флетчер. «Миссия, которая смогла исследовать внутреннюю структуру планеты, определить состав атмосферы и понять, как развивается атмосфера, позволила бы нам собрать головоломку о том, как формируются планеты».
«Я бы сказал, — добавляет он, — что если мы не можем понять, как сформировались планеты в нашей Солнечной системе, будет довольно сложно сделать то же самое для планет вокруг других звезд».
Эпическое путешествие
Однако есть веская причина, по которой за всю историю освоения космоса только одна миссия посетила Уран: это чрезвычайно сложно.
Для начала планета находится почти в трех миллиардах километров (1,8 миллиарда миль) от Солнца — в 20 раз дальше, чем Земля. В результате любому космическому кораблю потребуется до 15 лет, чтобы добраться туда.
Поскольку солнечный свет на таком расстоянии настолько слаб, что миссия не солнечная, ей придется использовать ядерный источник энергии, который сложнее построить и эксплуатировать.
Европейское космическое агентство (ЕКА) дало ученым срок до января 2015 года для разработки плана миссии (ЕКА/Википедия)
Существует также вопрос о том, как вы общаетесь и получаете данные с космического корабля, который до сих пор прочь. Поместить гигантскую тарелку сбоку или построить огромный приемник на Земле? Или оба?
Другим серьезным препятствием является задача сохранить вместе миссию, инженерную и эксплуатационную группы в течение примерно десяти лет между запуском и прибытием на планету.
Все это еще до того, как вы начнете думать, какие инструменты поставить на борт.
«Глобальный импульс»
Несмотря на то, что космические агентства считают миссию Урана приоритетом, предыдущие предложения ЕКА и НАСА бесследно провалились, включая план европейской команды 2010 года, известный как «Первооткрыватель Урана». Так что же заставляет их думать, что этот последний отличается?
«В 2010 году мы не проработали все детали, — признается Крис Арридж из Университетского колледжа Лондона, один из руководителей команды Урана, в разговоре со мной на совещании по планированию миссии в Вашингтоне, округ Колумбия.
«На этот раз у нас очень хорошо развито понимание науки, которой мы хотим заниматься, и инструментов, которые мы хотим взять с собой».
У ученых есть время до января 2015 года, чтобы представить в ЕКА подробное предложение о миссии. «Это огромный объем работы — нам нужно продумать все, от того, какую ракету мы запускаем, до того, на какую орбиту мы выходим и какие инструменты мы берем с собой», — говорит Арридж.
Астроном со станции «Звёздная». Рассказываю об астрономии просто и интересно! Санкт-Петерб… · 13 дек 2021
Добрый день. Ну давайте послушаем сказочку про Плутон. Присаживайтесь поудобнее. Жили-жили, не тужили, большой дружной компанией звезда по имени Солнце и его 9 друзей — планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Всегда учили в школе все 9 планет по порядку (а тогда это казалось таким сложным:)) Но потом что-то случилось…
На данный момент Плутон не считается планетой Солнечной системы. В 2006 году он был лишён данного статуса. Но я не люблю сухих ответов! Поэтому объясню сейчас по порядочку, что же произошло такое страшное или что случилось с Плутоном, что его, так сказать, отчислили.
А ничего с ним не случилось. Помните, я рассказывала про фотоны и искривление пространства? Что искривляется не траектория фотонов, а ткань пространства. То есть сам объект исследования неизменен, изменяются внешние факторы. Так вот здесь — аналогично.
Дело лишь в названиях, которые употребляются в астрономии для классификации объектов. Плутону просто больше не соответствует слово»планета». То есть сам Плутон жив здоров, ничего с ним не случилось, случилось что-то с определением слово планета. Кто-то решил видимо, что 9й друг Солнца — да просто плут он, а не планета никакая…
Плутон теперь — карликовой планетой называется. Обращаю Ваше внимание, что карликовые планеты НЕ относятся к классу планет! В Солнечной системе, например, есть другие карликовые планеты, например, Церера. Она больше похожа на астероид, но это тем не менее карликовая планета. А Плутон больше похож на планету, но он тоже карликовая планета. Таким образом, карликовые планеты это отдельный тип объектов. Все карликовые планеты меньше чем планеты. Но Плутон лишился статуса планеты не из за размера — он ненамного меньше Меркурия. Есть даже другие тела, например спутник Юпитера Ганимед, который больше Меркурия, или, чего далеко ходить — Луна, она больше Плутона, однако эти объекты не планеты, а спутники, чтобы быть планетой Солнечной системы, надо вращаться именно вокруг Солнца. Но Плутон-то вращается вокруг Солнца! В чем же дело то? Ну, во всяком случае, выяснили, дело не в размере, почему Плутон лишился статуса планеты.
Тогда двигаемся дальше. Итак, нужно быть спутником Солнца, то есть вращаться вокруг него по орбите. Можно прикопаться к орбите Плутона, что она слишком сильно наклонена и к тому же ещё и сильно вытянута, но дело не в этом. А в том, что обратить внимание надо на то, что находится в окрестности орбиты — малые тела Солнечной системы — как правило, астероиды. Пояс астероидов, мы знаем, есть за Марсом, примерно там обитает Церера, кстати, она раньше считалась астероидом тоже, так как, казалось, её орбита примерно в этом поясе астероидов, но стала карликовой планетой потому, что она остаточно массивна, чтобы принять округлую форму, а астероиды различных неправильных форм ввиду недостаточной массы. Вот. Но помимо главного пояса астероидов есть ещё один — за орбитой Нептуна. Пояс Койпера называется. А за Нептуном у нас кто? Плутон, и в окрестность его орбиты как раз вписывается этот пояс астероидов. То есть, орбита Плутона не очищена от малых тел.
Ну и что? Раньше то не обращали на это внимание, что случилось то? Открытия, новые открытия! Тел, находящихся дальше, чем Плутон, но сравнимых с ним по размеру и массе. С конца 20 века пошли эти открытия, и в конце концов, в 2005 году открыли Эриду, которая оказалась существенно массивнее Плутона и поэтому неплохо было бы её сделать 10й планетой. Но тогда если так дальше открывать новые тела, нужно будет расширять список планет Солнечной системы. И чем больше новых тел, тем больше будет планет… Поэтому учёные придумали новое определение слову планета — «тело, обращающееся вокруг Солнца, достаточно массивное, чтобы под действием сил гравитации принять околоокруглую форму, и находящееся в состоянии гидростатического равновесия, очистившее пространство своей орбиты от прочих тел». Вот Плутон и ребята за ним на последнем определении и пролетели, вернее,» улетели» из Солнечной системы.
Обидчики Плутона — новые открытия, особенно злосчастная Эрида, обнаруженная группой учёных во главе с Майклом Брауном, которого даже называют «убийцей Плутона»!
Как-то так.
С Плутоном самим ничего не произошло, просто набежало слишком много претендентов на роль планет Солнечной системы, что пришлось, так сказать, повысить статус определения планеты. А планетам появились новые требования, а здесь как в жизни — при введении повышенных требований не все могут им соответствовать… Поэтому для Плутона, увы, оказался итог печальным. Несправедливость, однако! Вот так вот, находишься ты в этой Солнечной системе чуть ли не с момента её формирования, столько всего с ней проходишь, а потом появляются какие то новые, которые в чем то чуть лучше, и вымещают тебя… Это жизнь, которая порою несправедлива, и несчастный Плутон — тому подтверждение. Грустная история, но зато отражает правду жизни.
Толеген Тлеубердинов
14 декабря 2021
Плутон — это говно, а не планета, там негде побухать
Комментировать ответ…Комментировать…
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос
Ответы на похожие вопросы
Почему Плутон не считается планетой? — 6 ответов, задан
Юля Воротынцева
Астрономия
971
Астроном со станции «Звёздная». Рассказываю об астрономии просто и интересно! Санкт-Петерб… · 15 дек 2021
Добрый день! Уже приходилось отвечать на такой вопрос, но с удовольствием расскажу Вам почему Плутон больше не планета… Ну давайте послушаем сказочку про Плутон. Присаживайтесь поудобнее:)
Жили-жили, не тужили, большой дружной компанией звезда по имени Солнце и его 9 друзей — планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Всегда учили в школе все 9 планет по порядку (а тогда это казалось таким сложным:)) Но потом что-то случилось…
На данный момент Плутон не считается планетой Солнечной системы. В 2006 году он был лишён данного статуса. Но я не люблю сухих ответов! Поэтому объясню сейчас по порядочку, что же произошло такое страшное или что случилось с Плутоном, что его, так сказать, отчислили.
А ничего с ним не случилось. Помните, я рассказывала про фотоны и искривление пространства? Что искривляется не траектория фотонов, а ткань пространства. То есть сам объект исследования неизменен, изменяются внешние факторы. Так вот здесь — аналогично.
Дело лишь в названиях, которые употребляются в астрономии для классификации объектов. Плутону просто больше не соответствует слово»планета». То есть сам Плутон жив здоров, ничего с ним не случилось, случилось что-то с определением слово планета. Кто-то решил видимо, что 9й друг Солнца — да просто плут он, а не планета никакая…
Плутон теперь — карликовой планетой называется. Обращаю Ваше внимание, что карликовые планеты НЕ относятся к классу планет! В Солнечной системе, например, есть другие карликовые планеты, например, Церера. Она больше похожа на астероид, но это тем не менее карликовая планета. А Плутон больше похож на планету, но он тоже карликовая планета. Таким образом, карликовые планеты это отдельный тип объектов. Все карликовые планеты меньше чем планеты. Но Плутон лишился статуса планеты не из за размера — он ненамного меньше Меркурия. Есть даже другие тела, например спутник Юпитера Ганимед, который больше Меркурия, или, чего далеко ходить — Луна, она больше Плутона, однако эти объекты не планеты, а спутники, чтобы быть планетой Солнечной системы, надо вращаться именно вокруг Солнца. Но Плутон-то вращается вокруг Солнца! В чем же дело то? Ну, во всяком случае, выяснили, дело не в размере, почему Плутон лишился статуса планеты. Тогда двигаемся дальше. Итак, нужно быть спутником Солнца, то есть вращаться вокруг него по орбите. Можно прикопаться к орбите Плутона, что она слишком сильно наклонена и к тому же ещё и сильно вытянута, но дело не в этом. А в том, что обратить внимание надо на то, что находится в окрестности орбиты — малые тела Солнечной системы — как правило, астероиды. Пояс астероидов, мы знаем, есть за Марсом, примерно там обитает Церера, кстати, она раньше считалась астероидом тоже, так как, казалось, её орбита примерно в этом поясе астероидов, но стала карликовой планетой потому, что она остаточно массивна, чтобы принять округлую форму, а астероиды различных неправильных форм ввиду недостаточной массы. Вот. Но помимо главного пояса астероидов есть ещё один — за орбитой Нептуна. Пояс Койпера называется. А за Нептуном у нас кто? Плутон, и в окрестность его орбиты как раз вписывается этот пояс астероидов. То есть, орбита Плутона не очищена от малых тел.
Ну и что? Раньше то не обращали на это внимание, что случилось то? Открытия, новые открытия! Тел, находящихся дальше, чем Плутон, но сравнимых с ним по размеру и массе. С конца 20 века пошли эти открытия, и в конце концов, в 2005 году открыли Эриду, которая оказалась существенно массивнее Плутона и поэтому неплохо было бы её сделать 10й планетой. Но тогда если так дальше открывать новые тела, нужно будет расширять список планет Солнечной системы. И чем больше новых тел, тем больше будет планет… Поэтому учёные придумали новое определение слову планета — «тело, обращающееся вокруг Солнца, достаточно массивное, чтобы под действием сил гравитации принять околоокруглую форму, и находящееся в состоянии гидростатического равновесия, очистившее пространство своей орбиты от прочих тел». Вот Плутон и ребята за ним на последнем определении и пролетели, вернее,» улетели» из Солнечной системы. Обидчики Плутона — новые открытия, особенно злосчастная Эрида, обнаруженная группой учёных во главе с Майклом Брауном, которого даже называют «убийцей Плутона»! Как-то так.
С Плутоном самим ничего не произошло, просто набежало слишком много претендентов на роль планет Солнечной системы, что пришлось, так сказать, повысить статус определения планеты. А планетам появились новые требования, а здесь как в жизни — при введении повышенных требований не все могут им соответствовать… Поэтому для Плутона, увы, оказался итог печальным. Несправедливость, однако! Вот так вот, находишься ты в этой Солнечной системе чуть ли не с момента её формирования, столько всего с ней проходишь, а потом появляются какие то новые, которые в чем то чуть лучше, и вымещают тебя… Это жизнь, которая порою несправедлива, и несчастный Плутон — тому подтверждение. Грустная история, но зато отражает правду жизни.
1 эксперт согласен
Комментировать ответ…Комментировать…
Почему Плутон не считается планетой? — 6 ответов, задан
N & O
Физика
1,5 K
Астрономия физика космология квантовая механика · 19 дек 2021
Формальным поводом ставит под сомнение статус Плутона, как планеты, стало обнаружение за орбитой Плутона нового объекта в 2003 году, которого назвали Эрида. Его размер сначала ошибочно оценили, как больший, чем у Плутона.
В завязавшийся дискуссии Плутону припомнили всё- его орбита наклонена на 17 гр. от плоскости остальных планет, его спутник Харон всего в два раза меньше самого Плутона, его поверхность оказалась слишком твёрдой в отличии от газовых гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, он оказался меньше Луны по размерам и т. д.
В августе 2006-го года МАС решил, что Плутон больше не является планетой. По срочно принятым новым критериям статус Плутона не соответствовал статусу планеты СС. Его вместе с Эридой отнесли к категории карликовых планет.
Комментировать ответ…Комментировать…
Почему Плутон больше не планета? — 3 ответа, задан
Сергей Попов
Физика
119
российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук · 22 окт 2018
Плутон был исключен из списка больших планет и под него фактически была создана отдельная группа тел Солнечной системы, поскольку за орбитой Нептуна стали обнаруживать большое количество тел сравнимого размера. В идеале мы хотим, чтобы число планет не сильно превышало количество пальцев обеих рук. Поэтому опасность того, что за Нептуном обнаружатся десятки, а может быть, и сотни новых тел, которые придется классифицировать как планеты, начала смущать астрономов. Решили, что проще ввести еще одно правило: требование того, чтобы тело расчистило свою орбиту и было там одно такое большое и красивое. Плутон, очевидно, не удовлетворяет этому правилу, поэтому он был исключен из числа больших планет.
Комментировать ответ…Комментировать…
Почему Плутон не считается планетой? — 6 ответов, задан
В 2008 года в астрономии произошло интересное событие. Количество планет в Солнечной системе не сократилось. Все дело в том, что Плутон оказался слишком мал для планеты. Теперь его называют карликовой планетой. Об этом рассказал руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов.
«Таких объектов, как Плутон, было открыто достаточно много. Встал вопрос, что с ними делать дальше. В 2008 году астрономы изменили определение планет и их размеров. После этого Плутон перестал попадать под определение планеты. Он оказался слишком мал. Теперь его называют карликовой планетой. Карликовые планеты не являются подклассом «планет» — это новый тип объектов в Солнечной системе, который ввели в том самом 2008 году. Сейчас к нему относятся такие объекты как: Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке и другие. Теперь статус самой маленькой планеты перешел к Меркурию», — рассказал руководитель астрономического комплекса
Комментировать ответ…Комментировать…
Почему Плутон не считается планетой? — 6 ответов, задан 399Z»>15 декабря 2021
Павел Королёв
Астрономия
57
Военный учёный и физик космолог. Разработчик технологий добычи и хранения воды на Луне. Ро… · 19 дек 2021
Я немножко раньше писал про Плутон — просто повторюсь)
С точки зрения определения данного МАС (https://www.iau.org)с 2006 года Планета — это массивное космическое тело которое:
1) Вращается вокруг Солнца по замкнутой простой орбите.
Вместо Солнца может быть любая другая звезда если говорить не о солнечной системе а о какой-то другой звёздной системе с планетами и всем остальным.
Тут Плутон удовлетворяет этому требованию, хоть и с небольшой натяжкой. У всех остальных планет траектории почти не отклоняются от окружности, в то время как у Плутона траектория очень сильно вытянута.
2) Не является спутником другой планеты, а только Солнца.
Плутон, как и в первом случае, удовлетворяет этому требованию с оговоркой. Сам по себе он не является спутником какой-то другой планеты Солнечной системы, как например Луна и Земля. Но оговорка в том, что у него есть спутник — Харон. И у Харона достаточно большая масса. Настолько большая, что они с Плутоном вращаются вокруг общего центра масс находящегося между ними. Обычно у планет не так.
Поэтому скорее — чем + по этому пункту.
3) Обладает достаточно большой массой, чтобы поддерживать свою форму близкой к шарообразной.
По этому критерию никакие астероиды, кометы и прочие тела малой массы и неправильной формы планетами не являются.
Тут Плутон удовлетворяет этому требованию на 100 процентов — он шарообразный.
4) Доминирует на своей орбите.
Никакие астероиды тут не удовлетворяют этому требованию, они движутся в поясе подобных тел. Это основная причина по которой Плутон перестал быть планетой. Он движется по орбите в поясе Койпера и не доминирует на своей орбите.
Итого:
1+ с натяжкой,
2-
3+
4-
И это не говоря про угол наклонения Плутона к плоскости эклиптики — это плоскость по которой все планеты и львиная доля астероидов движется, что-то вроде основной плоскости Солнечной системы. В общем Плутон движется не по ней.
Небесных тел Солнечной системы у которых все 4 пункта + только 8: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун.
Комментировать ответ…Комментировать…
На данный момент Плутон является планетой? — 5 ответов, задан
Игорь Савин
Топ-автор
7,7 K
Энергетик по профессии. Интересы: лингвистика, психология. · 5 нояб 2020
На данный момент точное определение Плутона — карликовая планета.
Это давно напрашивалось: даже в фильме 2000 года «Я, снова я и Ирэн» шёл разговор о том, что Плутон — это не планета. А окончательно всё решило открытие Эриды в 2005 году — этот объект претендовал на звание десятой планеты Солнечной системы, но вместо этого привёл к тому, чтобы астрономы наконец-то ввели более точную терминологию, что такое планета.
Комментировать ответ…Комментировать…
Почему Плутон перестали считать планетой Солнечной системы? — 4 ответа, задан 596Z»>26 ноября 2021
Я начну немного издали — с того, что вообще исторически считалось планетой после того, как сложились представления о Солнечной системе. После утверждения гелиоцентрической системы стало ясно, что планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн обращаются вокруг Солнца. Земля присоединилась к ним в качестве равноправной планеты. После открытия Урана Гершелем Уран естественным образом добавился к числу планет.
Когда в 1801 году Пьяцци открыл Цереру, она тоже вошла в список планет по естественной логике того времени: каждое тело, обращавшееся вокруг Солнца, считалось планетой. Исключением были лишь кометы, явным образом отличавшиеся от планет крайне вытянутой орбитой, огромной комой и хвостом. По мере открытия новых малых тел (Паллада, Юнона, Веста…) число планет в Солнечной системе стало быстро расти. Ситуация стала несколько неудобной, никто не хотел, чтобы в Солнечной системе вместо 7 (после открытия Нептуна 8) планет их было несколько десятков с неумолимой перспективой дальнейшего роста. И это при том, что больших планет по-преженму было 8, а всё остальное представляло собой мелкие и совсем мелкие тела. Выходом стало переименование всех небольших тел, начиная с Цереры, в астероиды. В Солнечной системе осталось умеренное количество планет (школярам радость, учить меньше) и образовалась новая группа небесных тел — астероиды.
В 1930-м году был открыт Плутон. Нужно вспомнить, что его размер поначалу сильно переоценивался. Сразу после открытия считалось, что это тело размером с Землю, и даже через 20 лет после открытия полагалось, что он сопоставим по размеру с Марсом. Естественно, что тело такого размера было сразу классифицировано как планета. Ситуация мало изменилась даже к концу 70-х, когда стало ясно, что Плутон по массе уступает Земле более чем в 100 раз. Небесное тело превышало радиусом Цереру более чем вдвое, и его планетному статусу ничего не угрожало.
На дорожку «деплутонизации» Плутон стал в 90-х годах, но не из-за его размеров, а по той же причине, почему перестала считаться планетой Церера: в той же области Солнечной системы были открыты другие небесные тела, по размерам сопоставимые с Плутоном. Очевидно было также отличие этих объектов от других планет: они явно представляют собой отдельную группу (или даже группы) не слишком больших (но и не обязательно очень малых) небесных тел с общим происхождением, в среднем довольно эксцентрическими орбитами, состоят из лёгких веществ, и т. п. Астрономы стали перед дилеммой: присваивать ли всем этим небесным телам статус планеты или искать другой выход.
И здесь мы становимся перед вопросом: что мы вообще называем планетой? Где кончается планета и начинается «не-планета»? Какой формальный признак различения планеты и «не-планеты»? Первый критерий — обращение вокруг Солнца — довольно очевиден. Критерий шарообразности уже не вполне: Церера вполне себе шарообразна, но мы не называем её планетой. Почему? Честный ответ будет таким: просто мы не хотим называть такое небольшое тело планетой. Но где проходит критерий между «достаточно большой, чтобы быть планетой» и «недостаточно большой»? Очевидно, что объективного критерия существовать не может, точно так же, как не может быть объективного критерия для различения горы и холма, моря и залива, континента и острова. Мы просто проводим где-то в более или менее произвольном месте границу (причём не обязательно все с этим согласны) и говорим: вот с этой стороны границы одно, а с другой — другое.
В случае Плутона астрономам тоже следовало определиться с границей. Если границу провести по меньшему, чем Плутон, размеру, оставив его планетой, то планетой становилась бы Эрида (а может быть и ещё несколько транснептуновых объектов), и впереди маячила бы ясная перспектива быстрого умножения числа таких планет. Появился анекдот «астрономы открыли десятую планету Солнечной системы, и это уже 5-я десятая планета, открытая в этом году». Поэтому было очевидное желание провести границу где-то выше, отсекая все подобные транснептуновые объекты.
Но возник вопрос выбора формального критерия. Этот критерий следовало придумать. (Дальше я высказываю свою точку зрения, которую не обязательно разделяют все.) На мой взгляд, самым честным и правильным было бы открыто признать: объективный критерий ввести невозможно, так как само подразделение на «планеты» и «не-планеты» условно, как разделение возвышенностей на холмы и горы. Даже признанные планеты не однородны физически, а представляют собой две (даже три) сильно отличающиеся друг от друга группы тел. Будь моя воля, я бы предложил считать планетой всё, что больше или равно Меркурию, и дело с концом. 🙂 Но, по-видимому, такое решение было сочтено недостаточно научным. 🙂 В результате в 2006 году был введён наукообразный, но очень расплывчатый и вызывающий довольно много критики критерий «расчистки окружающей области». Как использовать этот критерий, с формальной точки зрения не вполне понятно, потому как если его воспринимать буквально, то планет в Солнечной системе не останется (Нептун перестанет быть таковым уже из-за одного лишь Плутона, Земля — из-за сближающихся с Землёй астероидов, другие планеты земной группы — по той же причине, Юпитер — из-за троянцев, и так далее). Видимо, по этой причине 8 планет Солнечной системы пришлось перечислить в сносках поимённо. 🙂 Сам критерий планеты в такой формулировке пока не может быть применён к экзопланетам, а потому относится лишь к Солнечной системе. Видимо, для того, чтобы противникам исключения Плутона из числа планет не было слишком обидно, был введён ещё один термин — «карликовая планета», под который, кроме нескольких родственных Плутону объектов, подпала и Церера. При этом вполне очевидно, что с Плутоном и другими транснептуновыми карликовыми планетами она имеет общего не более, чем любой другой астероид. (Разве что шарообразность, но карликовая планета Хаумеа гораздо вытянутее Весты, не классифицируемой как карликовая планета.)
Так или иначе, независимо от удачности или неудачности введённого в 2006 году критерия, само решение исключить Плутон из числа планет вполне разумно, если мы согласимся с тем, что понятие планеты невозможно строго и однозначно формализовать, и с тем, что мы традиционно предпочитаем, чтобы число планет в Солнечной системе не было слишком велико. Плутон — достаточно обычный представитель группы транснептуновых объектов, он много меньше Луны, в той же области Солнечной системы имеется множество тел сравнимых размеров (Эрида даже больше Плутона по массе, и вполне возможно, что в будущем будут открыты и другие тела, превосходящие Плутон). Если мы не хотим, чтобы число планет Солнечной системы неконтролируемо увеличилось до десятков в ходе дальнейшего развития астрономической техники и методов, имеет смысл заранее исключить эти тела из числа планет.
Однако вполне возможно, что в будущем на очень больших расстояниях от Солнца будут открыты тела значительно крупнее Плутона. В этом случае вопрос критерия планеты снова станет острым.
1 эксперт согласен
Комментировать ответ…Комментировать…
Почему Плутон не считается планетой? — 6 ответов, задан
Могу предложить свой довольно подробный ответ по этой ссылке. Если вкратце, то основная причина в том, что с конца 1990-х годов в Солнечной системе за орбитой Нептуна были обнаружены небесные тела, по размерам и массе сопоставимые с Плутоном. Одно из них (Эрида) по массе достоверно превышает Плутон. При этом все такие тела существенно меньше других планет Солнечной системы, и даже значительно меньше Луны. Если за Плутоном был бы сохранён статус планеты, то тот же статус следовало бы присвоить и другим похожим небесным телам. При этом в будущем количество таких тел имеет все шансы на рост, поскольку с развитием астрономической техники их обнаруживается всё больше. Чтобы сохранить количество планет в Солнечной системе в разумных пределах, было решено все такие тела зачислить в отдельную категорию, но не считать планетами. Аналогичная ситуация имела место в 19-м веке после открытия астероидов: поначалу все новооткрытые астероиды зачисляли в категорию планет, но когда количество таких планет значительно выросло, было решено лишить их статуса планет и включить в особую группу астероидов.
1 эксперт согласен
Комментировать ответ…Комментировать…
Почему Плутон исключили из списка планет Солнечной системы? — 12 ответов, задан
astronom
223
Популяризатор астрономии и космонавтики · 31 окт 2018 · tele.click/tirsky
Плутон — планета, только карликовая:)
Есть 8 больших планет (Меркурий-Нептун), и 5 карликовых…
Потому что открыли другие тела, транснептуновые, далее решили, что Церера хорошо подходит под такой класс объектов, её сделали карликовой планетой, а потом взялись за Плутон, он тоже похож на карликовую планету. Плутон остался планетой, но стал карликовой, а не большой!
25,4 K
Комментировать ответ…Комментировать…
Почему Плутон не считается планетой? — 1 ответ, задан 892Z»>3 сентября 2018
Александра Вайсброт
4,2 K
Технарь, люблю ребенка, компьютерные игры, книги, фильмы и музыку, свою работу, готовить… · 3 сент 2018
24.08.2006 было изменено понятие термина «планета». Теперь официально небесное тело нашей системы должно иметь следующие свойства: 1) Вращаться по орбите Солнца (то есть не быть спутником другого тела) 2) Обладать достаточной гравитацией, чтобы иметь форму, близкую к шару 3) Вблизи орбитыдолжно быть «пространство, свободное от других тел». Последнее уточнение насчет свободного пространства означает, что на орбите планеты нет небесных тел, не являющихся её спутниками. Плутон не является планетой, т.к. он удовлетворяет только двум первым критериям, использовавшимся ранее, и не удовлетворяет новому критерию.
Комментировать ответ…Комментировать…
история планеты Плутон. Почему плутон не является планетой солнечной системы
Да-да, это правда. Плутон больше не планета. Неужели вы не знали? Эта «свежая» информация появилась чуть больше 10 лет назад. Однако, по оценкам «на глаз», примерно половину взрослых посетителей планетариев этот факт удивляет. Зато дети в этом вопросе оказываются на высоте, они точно знают, что планет — восемь (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Но на вопрос «Почему же Плутон больше не планета?» ответить могут далеко не всегда. За что с ним поступили так и кто эти «негодяи», объясняет астроном, лектор Санкт-Петербургского планетария Мария Боруха.
Так что же произошло с Плутоном в далёком 2006 году?
Некоторые люди полагают, что Плутон покинул Солнечную систему. Спешим успокоить: Плутон – на месте и нас не покинул. Он по-прежнему обращается вокруг Солнца с периодом в 248 земных лет и, скорее всего, будет это делать ещё очень и очень долго.
Всё дело здесь в названиях, которые употребляют астрономы для классификации объектов. Они-то и решили больше не называть Плутон словом «планета».
Представьте, что один ребёнок подарил другому игрушку. Раньше был Петин паровозик, а стал Колин паровозик. Хотя сама игрушка совершенно не поменялась, но называть мы её стали иначе. Нечто похожее произошло с водами Индийского, Тихого и Атлантического океанов, окружающих Антарктиду, — в 2000 году их признали отдельным Южным океаном.
Аналогично с Плутоном: до 2006 года Плутон назывался «планетой» Солнечной системы, а теперь называется «карликовой планетой» . Важно, что карликовые планеты (они отмечены стрелочками на рисунке ниже) не являются подклассом «планет» (их тоже без труда можно различить на изображении) — это новый тип объектов в Солнечной системе, который ввели в том самом 2006 году. Сейчас к нему относится пять объектов: Церера, Плутон, Хаумея, Макемаке и Эрида.
Чем различаются планеты и карликовые планеты?
Из рисунка выше видно, что, во-первых, все карликовые планеты меньше, чем планеты. Так, может быть, Плутон просто слишком мал или лёгок, чтобы называться настоящей планетой? И это узнали только в 2006 году?
Нет, размер Плутона и до 2006 года был известен достаточно точно, чтобы заключить, что он ненамного, но меньше Меркурия (именно к нему перешёл статус самой маленькой планеты).
Более того, многие тела Солнечной системы, даже большего размера, чем Меркурий, не входят в список планет (например, Ганимед — крупнейший спутник Юпитера). А наша Луна — издревле известное космическое тело, конечно, меньше, чем Меркурий, но при этом больше, чем Плутон!
Да, если бы Луна жила отдельно от Земли и обращалась вокруг Солнца, она бы могла получить статус планеты. Сейчас же она называется спутником и вряд ли поменяет свой статус в ближайшее время.
Мы понимаем это слово интуитивно и говорим, что Луна — спутник Земли, а Земля — спутник Солнца, подразумевая движение одного тела вокруг другого. Но формализовать определение этого термина оказалось настолько трудно, что Международный астрономический союз пока не ввёл точное определение слова «спутник».
Теперь можно прийти к выводу: чтобы называться планетой, важно быть не только достаточно большим телом, но необходимо также являться спутником именно Солнца, а не другого тела.
Но Плутон-то под такое определение подходит! Может быть, он, являясь большим телом, летает по какой-то особенной орбите вокруг Солнца?
Отчасти – да.
С помощью этого рисунка можно почти точно представить масштабы Солнечной системы и положение орбит планет. Бросается в глаза, что орбита Плутона сильно наклонена — на целых 17 градусов по отношению к плоскости, в которой лежит орбита Земли. Следом идёт Меркурий, наклонение которого составляет всего 7 градусов.
Кроме своего аномально большого наклонения, орбита Плутона вытянута сильнее, чем орбиты планет, хотя отличие от Меркурия по этому параметру невелико.
Может быть, это и есть ответ: орбита Плутона слишком сильно вытянута и слишком сильно наклонена?
Давайте теперь посмотрим на орбиты тел, лежащих от Солнца дальше, чем Плутон (они выделены на рисунке ниже красным цветом). Более наглядно это можно сделать с помощью этого ресурса .
Так какое же свойство является общим для столь различных объектов, которое при этом отличает их от планет?
Оказывается, необходимо рассмотреть не только сами тела, их размер и орбиту, но также обратить внимание на то, что находится в их окрестности: малые тела Солнечной системы — в основном астероиды.
Именно в этой области Солнечной системы — главном поясе астероидов — живёт одна из карликовых планет — Церера. Кстати, классификация этого объекта тоже была изменена: раньше Цереру считали астероидом (она была первым открытым небесным телом подобного рода), а теперь она — одна из карликовых планет.
Отличие астероидов и карликовых планет — в их форме. Карликовые планеты достаточно массивны, чтобы принять округлую форму, а астероиды — более лёгкие тела и имеют неправильные очертания.
Другие четыре карликовые планеты живут гораздо дальше от Солнца, за орбитой Нептуна. И в этой же области Солнечной системы находится пояс Койпера — ещё один пояс астероидов.
Теперь мы можем заключить, что карликовые планеты Солнечной системы отличаются от планет главным образом наличием астероидов в окрестностях их орбит.
При этом карликовые планеты и планеты имеют округлую форму и обращаются вокруг Солнца.
И что же послужило поводом понизить статус Плутона?
Идеи о том, что Плутон больше не должен носить статус планеты, стали появляться в начале XXI века. После 70 лет пребывания Плутона в должности девятой планеты один за другим посыпались открытия тел, находящихся дальше, чем Плутон, но сравнимых с ним по размеру и массе. Финальным аккордом в последовательности открытий стало открытие Эриды в 2005 году группой учёных под руководством Майкла Брауна. Впоследствии он даже написал книгу «Как я убил Плутон».
Дело в том, что Эрида оказалась существенно массивнее Плутона и фактически стала претендовать на роль 10-й планеты. У учёных был выбор: продолжить расширять список планет либо придумать определение слову планета, которое обеспечило бы спокойствие и стабильность в их семействе. Они выбрали второй путь и дали следующее определение слову планета:
Тело, обращающееся вокруг Солнца.
Достаточно массивное, чтобы под действием сил гравитации принять околоокруглую форму, и находящееся в состоянии гидростатического равновесия.
Очистившее пространство своей орбиты от прочих тел.
Значит ли это, что список планет больше никогда не пополнится? Ни в коем случае! До сих пор в Солнечной системе регулярно открываются новые объекты, обычно небольшие. Но даже при существующем разнообразии мощных телескопов планету размером с Землю, но находящуюся в 500 раз дальше от Солнца, чем сама Земля, астрономы не смогли бы заметить. Более того, в январе 2016 года тот самый «убийца Плутона» Майкл Браун предсказал существование большой планеты (в 10 раз массивнее Земли!) на видимой окраине Солнечной системы. В течение 2016 года этот гипотетический объект (предсказанный теоретически, но не обязательно существующий в действительности) найден не был. Но вполне возможно, что в ближайшие годы астрономы найдут настоящую девятую планету, которая будет более достойна этого статуса, чем Плутон.
Плутон — самая далекая планета. От центрального светила он находится в среднем в 39,5 раза дальше, чем наша Земля. Образно говоря, планета движется на периферии владений Солнца — в объятиях вечного холода и мрака. Потому-то она и была названа в честь бога подземного царства Плутона.
Впрочем, так ли уж темно на Плутоне на самом деле?
Известно, что свет ослабевает пропорционально квадрату расстояния от источника излучения. Следовательно, на небосводе Плутона Солнце должно светить примерно в полторы тысячи раз слабее, чем на Земле. И все же оно там почти в 300 раз ярче, чем у нас полная Луна. С Плутона Солнце видно очень яркой звездой.
Пользуясь третьим законом Кеплера, можно вычислить, что обращение по околосолнечной орбите Плутон совершает почти за 250 земных лет. Его орбита отличается от орбит других больших планет значительной вытянутостью: эксцентриситет достигает 0,25. Благодаря этому расстояние Плутона от Солнца изменяется в широких пределах и периодически планета «заходит» внутрь орбиты Нептуна.
Подобное явление происходило с 21 января 1979 года по 15 марта 1999-го: девятая планета стала ближе к Солнцу (и к Земле), чем восьмая — Нептун. А в 1989 году Плутон достиг перигелия и находился на минимальном расстоянии от Земли, равном 4,3 млрд км.
Далее было замечено, что Плутон испытывает хотя и незначительные, но строго ритмические вариации блеска. Период этих вариаций исследователи отождествляют с периодом вращения планеты вокруг оси. В земных единицах времени он составляет 6 суток 9 часов и 17 минут. Нетрудно подсчитать, что в Плутоновом году таких суток насчитывается 14 220.
Плутон заметно отличается от всех далеких от Солнца планет. И по размерам, и по многим другим параметрам он скорее похож на захваченный в Солнечную систему астероид (или систему из двух астероидов).
Плутон находится примерно в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, поэтому, естественно, поток солнечной лучистой энергии на этой планете более чем в полторы тысячи раз слабее, чем на Земле. Однако это не значит, что Плутон окутан вечной мглой: Солнце на его небосклоне выглядит более ярким, чем Луна для обитателей Земли. Но, конечно, температура на планете, до которой свет от Солнца идет более пяти часов, низка — ее среднее значение порядка 43 К, так что в атмосфере Плутона, не испытывая сжижения, может оставаться только неон (более легкие газы из-за малой силы тяготения из атмосферы улетучиваются). Диоксид углерода, метан и аммиак затвердевают даже при максимальной для этой планеты температуре. В атмосфере Плутона могут быть и незначительные примеси аргона, и еще в более малых количествах азота. Давление у поверхности Плутона по имеющимся теоретическим оценкам составляет менее 0,1 атмосферы.
Данные о магнитном поле Плутона пока отсутствуют, но по теории бароэлектрического эффекта его магнитный момент на порядок ниже, чем у Земли. Приливные взаимодействия Плутона и Харона должны приводить и к возникновению электрического поля.
За последние годы благодаря совершенствованию методов наблюдений наши знания о Плутоне существенно пополнились новыми интересными фактами. В марте 1977 года американские астрономы обнаружили в инфракрасном излучении Плутона спектральные линии метанового льда. Но покрытая инеем или льдом поверхность должна отражать солнечный свет значительно лучше, чем та, которая устлана горными породами. После этого пришлось заново пересматривать (и уже в который раз!) размеры планеты.
Плутон не может быть больше Луны — таков был новый вывод специалистов. Но чем объяснить тогда неправильности движения Урана и Нептуна? Очевидно, их движение возмущает какое-то другое, еще неизвестное нам небесное тело, а может быть, даже несколько таких тел…
Дата 22 июня 1978 года навсегда войдет в историю изучения Плутона. Можно даже сказать, что в этот день планета была открыта заново. А началось с того, что американскому астроному Джеймсу Кристи посчастливилось обнаружить у Плутона естественный спутник, получивший название Харон.
Из уточненных наземных наблюдений радиус орбиты спутника относительно центра масс системы Плутон-Харон равен 19 460 км (по данным орбитальной астрономической станции «Хаббл» — 19 405 км), или 17 радиусам самого Плутона. Теперь стало возможным вычислить абсолютные размеры обоих небесных тел: диаметр Плутона составил 2244 км, а диаметр Харона — 1200 км. Плутон действительно оказался меньше нашей Луны. Планета и спутник вращаются вокруг собственных осей синхронно с орбитальным движением Харона, в результате чего они обращены друг к другу одними и теми же полушариями. Налицо результат длительного приливного торможения.
В 1978 появилось сенсационное сообщение: на фотографии, полученной Д. Кристи с помощью 155-сантиметрового телескопа, изображение Плутона выглядело удлиненным, то есть имело небольшой выступ. Это дало основание утверждать, что у Плутона есть довольно близко расположенный от него спутник. Этот вывод позже получил подтверждение на снимках с космических аппаратов. Спутник, названный Хароном (согласно греческой мифологии, таким было имя перевозчика душ в царство Плутона Аид через реку Стикс), имеет значительную массу (около 1/30 массы планеты), находится на расстоянии всего около 20 000 км от центра Плутона и обращается вокруг него с периодом 6,4 земных суток, равным периоду обращения самой планеты. Таким образом, Плутон и Харон вращаются как целое, и поэтому они часто рассматриваются как единая двойная система, что позволяет уточнить значения масс и плотностей.
Итак, в Солнечной системе Плутон оказался второй двойной планетой, причем более компактной, чем двойная планета Земля-Луна.
Измерив время, которое затрачивает Харон на полный оборот вокруг Плутона (6,387217 суток), астрономы получили возможность «взвесить» систему Плутона, то есть определить суммарную массу планеты и ее спутника. Она оказалась равной 0,0023 массы Земли. Между Плутоном и Хароном эта масса распределяется следующим образом: 0,002 и 0,0003 массы Земли. Случай, когда масса спутника достигает 15 % от массы самой планеты, является уникальным в Солнечной системе. До открытия Харона наибольшее отношение масс (спутника к планете) было в системе Земля-Луна.
При таких размерах и массах средняя плотность компонентов системы Плутона должна быть почти вдвое больше плотности воды. Словом, Плутон и его спутник, как и многие другие тела, движущиеся на окраинах Солнечной системы (например, спутники планет-гигантов и ядра комет), должны состоять в основном из водяного льда с примесью горных пород.
9 июня 1988 года группа американских астрономов наблюдала покрытие Плутоном одной из звезд и открыла при этом атмосферу Плутона. Она состоит из двух слоев: слоя дымки толщиной около 45 км и слоя «чистой» атмосферы толщиной примерно 270 км. Исследователи Плутона считают, что при господствующей на поверхности планеты температуре -230 °С только инертный неон способен еще сохраняться в газообразном состоянии. Поэтому разреженная газовая оболочка Плутона может состоять из чистого неона. Когда же планета находится от Солнца на самом дальнем расстоянии, температура понижается до -260°С и все газы должны «вымерзать» из атмосферы полностью. Плутон и его спутник — самые холодные тела в Солнечной системе.
Как видим, хотя Плутон и расположен в области господства планет-гигантов, но с ними его ничто не роднит. А вот с их «ледяными» спутниками у него много общего. Значит, Плутон был когда-то спутником? Но какой планеты?
На этот вопрос подсказкой может служить такой факт. На каждые три полных оборота Нептуна вокруг Солнца приходится два таких же оборота Плутона. И не исключено, что в отдаленном прошлом у Нептуна помимо Тритона был еще один крупный спутник, которому удалось обрести свободу.
Но какая сила смогла выбросить Плутон из системы Нептуна? «Порядок» в системе Нептуна могло нарушить пролетавшее мимо массивное небесное тело. Однако события могли развиваться и по другому «сценарию» — без привлечения возмущающего тела. Небесномеханические расчеты показали, что сближение Плутона (тогда еще спутника Нептуна) с Тритоном могло настолько изменить его орбиту, что он удалился из сферы тяготения Нептуна и превратился в самостоятельного спутника Солнца, то есть в самостоятельную планету…
В августе 2006 года на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза было принято решение об исключении Плутона из числа больших планет Солнечной системы.
Плутон был обнаружен в 1930 году астрономом Клайдом Томбо в Лоуэлловской обсерватории штата Аризона. Его поиски велись 15 лет, так как существование транснептуновой планеты было предсказано еще Персивалем Лоуэллом по возмущениям в движении Урана и Нептуна. Эти расчеты оказались ошибочными, но по чистой случайности Плутон был обнаружен недалеко от предсказанного места.
Плутон — единственная из планет, которую ни разу не посещали космические аппараты. Поэтому данные о нем характеристики этой планеты известны лишь приблизительно: диаметр — около 2200 км, температура на поверхности — 35-55 K (около -210°С). Плутон состоит из смеси камней и льда, а атмосфера — из азота и метана.
Крупнейший из спутников Плутона Харон, получивший свое название по имени мифологического перевозчика умерших через реку мертвых — Стикс до врат Аида, был обнаружен в 1978 году Джимом Чрисли. Харон имеет диаметр около 1200 км и обращается с периодом 6,4 суток по орбите вокруг общего с Плутоном центра тяжести, который лежит между ними. Плутон и Харон всегда обращены друг к другу одной и той же стороной. В 2005 году космический телескоп Хаббл обнаружил у Плутона еще два очень маленьких спутника (61 и 46 км), которые год спустя получили названия Гидра и Никта. С тех же букв начинаются слова в названии первого межпланетного зонда New Horizons — «Новые горизонты», которые в том же году отправился в 10-летнее путешествие к Плутону.
С конца XX века за орбитой Нептуна все чаще находят небесные тела диаметром от нескольких сотен до нескольких тысяч километров, которые стали называть транснептуновыми объектами. Все вместе их иногда называют поясом Койпера. По мере его исследования становилось все яснее, что Плутон — рядовой транснептуновый объект. В 2003 году на окраине Солнечной системы был найден объект UB 313, превышающий по размерам Плутон.
В итоге, в августе 2006 года Международный астрономический союз принял решение лишить Плутон статуса планеты и ввести новую категорию карликовых планет, к которой первоначально отнесли Плутон, UB 313 и «повышенный в ранге» астероид Цереру из основного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Таким образом, Плутон пребывал в статусе планеты 76 лет и стал первым небесным телом, которое этого статуса лишилось.
Девятая и самая дальняя планета Солнечной системы — Плутон. В 2006 году Международный астрономический союз исключил этот космический объект из списка планет. Не смотря на этот факт, Плутон все равно он считается малой (карликовой) планетой пояса Койпера, причем является самой известной планетой карликового типа, а также самым большим небесным телом, которое находится далее Нептуна и десятым по размеру и массе объектом среди тех, которые вращаются вокруг Солнца (не считая планетарных спутников). Решение забрать девятую планету довольно спорно, в научных кругах есть мнение об необходимости отмены решения Союза астрономов. Планета имеет один большой спутник и четыре поменьше. Символ космического тела — переплетенные латинские буквы P и L.
Открытие
Интересные факты о Плутоне, связанные с открытием и исследованиями. Сначала девятую планету называли Планетой Х. Но оксфордская школьница придумала современное название — Плутон, за это получила приз — 5 фунтов стерлингов. Название было позитивно воспринято научными кругами, так как традиционно связано с античной мифологией (древнегреческий бог подземного царства), как и название многих других планет и космических объектов.
Орбиту планеты можно было бы высчитать с помощью математических вычислений, ее существование было предсказано в начале ХХ века американским астрономом Персивалем Лоуэллом, поэтому объект сначала хотели назвать Персивалем. Но саму планету нашли не благодаря сложным расчетам, а благодаря К.Томбо, который сумел найти на небосводе такой маленький объект среди миллионов звезд в 1930 году.
Далекую глыбу из камней и льда, из которых состоит планета, можно рассмотреть только в телескоп с 200-миллиметровыми линзами, причем с первого раза вряд ли удастся ее обнаружить, так как планета очень медленно движется и нужно тщательно сопоставлять ее с другими небесными телами на звездной карте. Венеру, например, легко обнаружить не только благодаря яркости, но и благодаря быстрому движению относительно звезд.
Из-за удаленности непосредственно к Плутону длительное время не подлетал ни один космический аппарат. Но 14 июля 2015 года американский космический аппарат «Новые горизонты» прошел на расстоянии 12,5 тысяч километров от поверхности планеты, сделав качественные снимки поверхности.
С момента открытия на протяжении 80 лет Плутон считали полноценной планетой, но астрономы, посовещавшись, в 2006 году объявили, что это не обычная планета, а карликовая с официальным названием «астероид номер 134340», подобных планет карликового типа насчитывают два десятка. Это решение может быть опрометчивым, так как этот небесный объект остается десятым по размерам в Солнечной Системе.
Не смотря на то, что планета движется несколько хаотично, на ней есть два полюса — северный и южный. Этот факт вкупе с тем, что есть спутники и атмосфера, для многих ученых является доказательством, что это настоящая планета. Некоторые исследователи считают, что объект именовали карликовым из-за большой удаленности от Солнца и размещения в поясе Койпера, а вовсе не из-за размеров.
Свойства
Планета Плутон — интересные факты о свойствах планеты. Это последняя планета Солнечной системы — расстояние от нашей звезды колеблется от 4,7 до 7,3 миллионов километров, такое расстояние свет преодолевает более пяти часов. Планета находится в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля.
Год длится на Плутоне 248 земных лет — именно за это время планета совершает один оборот по солнечной орбите. Орбита очень вытянутая, также она находится в другой плоскости относительно орбит других планет Солнечной системы.
Сутки длятся почти земную неделю, обороты вокруг своей оси совершаются в другую сторону, нежели у Земли, поэтому Солнце восходит на западе, закат наблюдается на востоке. Солнечного света мало даже в день, поэтому, стоя на планете, можно круглосуточно наблюдать звездное небо.
В составе атмосферы, которая была обнаружена в 1985 году, — окись углерода, азот и метан. Конечно, такой газовой смесью человек дышать не сможет. Наличие атмосферы (которая, возможно, является общей для самой планеты и его спутника Харона) — отличительна черта Плутона, которого лишили статуса настоящей планеты и разжаловали до карликовой планеты. Ни на одной карликовой планете атмосферы нет.
Среди планет Плутон самая маленькая, ее вес составляет около 0,24 процента земной массы.
Плутон и Земля вращаются в противоположных друг от друга направлениях.
Спутником является Харон, который по размеру почти такой же, как и Плутон (в два раза меньше, но все равно разница незначительная, как для спутника). Поэтому самую дальнюю планету Солнечной системы часто называют двойной.
Эта планета самая холодная со средней температурой минус 229 градусов по Цельсию.
Не смотря на небольшой размер (в шесть раз меньше Луны по весу), это небесное тело имеет несколько спутников — Харон, Никс, Гидра, Р1.
Планета состоит из горных пород и ледяных глыб.
На честь Плутона назван химический элемент плутоний.
Планета имеет очень большой период вращения вокруг Солнца — с того времени, как ее открыли и до 2178 года она впервые сделает круг вокруг центра Солнечной Системы.
Карликовая планета достигнет максимального расстояния от Солнца в 2113 году.
Сила притяжения намного меньше земной — 45 килограмм на Земле превращаются на 2,75 килограмм на Плутоне.
Планету невозможно увидеть без оптических приборов, и даже при приближении к Земле на минимальное расстояние, ее все равно увидеть невооруженным глазом не получится.
Расстояние от Солнца настолько большое, что небесное светило, которое изжаривает Венеру и дает достаточно тепла Земле, с поверхности Плутона выглядит как маленькая точка, фактически — как большая звезда.
Так как в космосе концентрация объектов невелика, крупные тела влияют друг на друга своей гравитацией. Такое взаимодействие астрономы предусмотрели для Плутона, Урана и Нептуна. Но масса Плутона оказалась настолько маленькой относительно большой орбиты, что эта планета практически не влияет на ближайшие планеты Солнечной системы.
«Он поставил себе цель — признать Плутон астероидом». Фрагмент книги о зонде New Horizons
В издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке Политехнического музея выходит книга о первой и пока единственной исследовательской миссии к Плутону. ТАСС публикует отрывок о решении, которое до сих пор не дает покоя многим любителям космоса, — считать Плутон не обычной, а карликовой планетой
Соавтор «За новыми горизонтами. Первый полет к Плутону» Алан Стерн был руководителем той самой единственной миссии New Horizons (отсюда название книги). Об экспедиции к далекому миру ученый мечтал еще в студенческие годы, поэтому «разжалование» Плутона явно задело его за живое, да он этого и не скрывает.
В научных делах страсть приветствуется редко, и тут становится ясно почему: Стерна местами заносит. С другой стороны, при всей важности вопроса о классификации небесных тел нам намного интереснее следить за людьми, которые как минимум четверть века препирались из-за несчастного Плутона и строили козни даже после того, как один из них умер.
В августе 2006 г., через семь месяцев после запуска «Новых горизонтов», в Праге состоялось собрание международной организации астрономов, которая называется Международный астрономический союз (МАС). На этом заседании трактовка термина «планета» подверглась ряду изменений.
Оказалось, что пояс Койпера наполнен маленькими ледяными планетами, очень напоминающими Плутон и не являющимися ни газовыми гигантами, как Юпитер, ни ледяными гигантами, как Нептун, ни каменистыми планетами «земного типа», как Венера, Земля и Марс. Как выяснилось, Плутон — не единственный крупный объект в этой части системы, просто он был обнаружен первым и является самым ярким (именно поэтому его было легче найти) из миров этого класса. В то же время открыли новые планеты многих других типов, обращающиеся вокруг далеких звезд. Большинство из них были крупными — такими же, как Юпитер, или больше него. Открыть более мелкие планеты вокруг чужих звезд не позволяют доступные технологии, но ожидалось (и ожидается до сих пор), что в будущем они также будут обнаружены.
Многие ученые-планетологи уже долгое время говорили об этом обильном урожае недавно открытых маленьких миров в поясе Койпера как о «карликовых планетах». Этот термин ввел в употребление Стерн в исследовательской работе 1991 г., где он математически обосновывал, что в Солнечной системе таких тел может быть до тысячи. Алан выбрал это название по аналогии с общепринятым астрономическим термином «карликовые звезды», которые являются самым распространенным типом звезд во Вселенной и к которым относится и наше Солнце.
Затем, в 2005 г., было объявлено об открытии в поясе Койпера планеты, позже получившей название «Эрида», которую ее первооткрыватель, ученый из Калифорнийского технологического института Майк Браун, считал немного крупнее Плутона (позднее выяснилось, что он ошибался). В свою очередь, это привело к тому, что МАС назначил комиссию для определения понятия «планеты», куда вошла имеющая множество наград писательница, популяризатор науки Дава Собел, а также шесть именитых астрономов. В августе 2005 г., после долгих обсуждений и споров, комиссия предложила простое и прямолинейное определение планеты: планета — это небесное тело, обращающееся по орбите вокруг любой звезды, достаточно большое, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но не настолько массивное, чтобы внутри него началась термоядерная реакция и оно стало звездой. По этому определению карликовые планеты пояса Койпера признавались как новый класс маленьких планет, что совпадало с мнением многих ученых-планетологов.
На эту тему
Но дальше случилась довольно странная вещь. Еще в 1980 г. произошла широко известная история, когда британский астроном Брайан Марсден заявил Клайду Томбо, что с его точки зрения Плутон не является планетой, и он поставил себе цель — уничтожить наследие Томбо и признать Плутон астероидом. Никто из тех, кого мы спрашивали, не мог вспомнить, почему Марсден так ополчился на девятую планету и ее первооткрывателя, но люди рассказывают, что по какой-то причине Марсден не любил Томбо. В 2006 г. на собрании Международного астрономического союза группа астрономов, возглавляемая Марсденом, согласно процессуальным нормам возразила против недавно предложенного комиссией МАС определения планеты. Далее последовал ряд второпях составленных поправок и новых определений, все из которых провалились на голосовании. Но в последний день недельной сессии МАС, когда большинство его членов уже уехали (на собрании присутствовало всего 4% членов Союза), несколько уставших ученых, которые еще оставались в Праге, проголосовали за недавно предложенное определение планеты и против того, которое тщательно обдумала и разработала их собственная комиссия.
К сожалению, то определение, за которое они голосовали, было сырым, неуклюжим и неэлегантным, и из-за него Плутон и другие карликовые планеты, а также тела, обращающиеся вокруг других звезд, планетами считаться не могут. Наспех организованный процесс голосования, который использовал в тот день Международный астрономический союз, с тех пор практически повсеместно рассматривается как имеющий изъяны, а принятое им определение не нравится как большинству астрономов, так и — даже в большей степени — широкому кругу экспертов в изучении планет, то есть ученым-планетологам.
Принятое МАС определение имеет недостатки во многих смыслах. Например, в нем содержится утверждение о том, что планета должна обращаться вокруг нашего Солнца (резолюция МАС называется «Определение планеты в Солнечной системе», то есть других звездных систем не касается — прим. ТАСС). Это глупо, поскольку игнорирует блистательное открытие того, что наша Вселенная полна экзопланетами, которые обращаются вокруг практически каждой из звезд. Таким образом, МАС проголосовал за определение планеты, которое исключает буквально все планеты во Вселенной. Далее МАС определяет планету таким образом, чтобы намеренно посчитать большинство планет Солнечной системы слишком маленькими, на основании того, что если планет будет слишком много, то школьникам будет трудно заучить длинные списки их названий. (Да-да, этот аргумент действительно приводили с совершенно серьезными лицами!) Все это дополнено требованием, чтобы планета «очистила свои окрестности» в Солнечной системе. Это в высшей степени странный образ мышления. Если кто-то хочет определить, считать ли объект планетой, он должен опираться на свойства и характеристики тела, а не на то, есть ли рядом с ним в космосе другие тела или их нет. Но в определении МАС не принимается во внимание, как выглядят объекты или какими основными свойствами они обладают (например, есть ли у них атмосфера, спутники, горы или океаны). Главное в определении — это то, где объект расположен и вокруг чего он обращается или не обращается. По этому определению, если Земля окружена роем осколков (который был здесь первые 500 млн лет ее существования и, по мнению некоторых ученых, присутствует даже сегодня), то она сама не может считаться планетой.
Чтобы добавить оскорбительности этому полному изъянов определению, в конце резолюции МАС группа Марсдена присовокупила последнее мстительное и бессмысленное с точки зрения лингвистики положение: «Карликовая планета не является планетой». С помощью этого Марсден добился своей давно желаемой цели: Плутон больше не был планетой в глазах астрономов и в астрономических текстах, и, таким образом, наследие Клайда Томбо как первооткрывателя девятой планеты было, в сущности, уничтожено.
На эту тему
Голосование МАС вызвало настоящую бурю в СМИ, которые в основном сосредоточились на «разжаловании» Плутона. Этот термин трудно назвать нейтральным, потому что разжалование подразумевает под собой понижение в статусе и потерю значительности.
Быстро стало понятно, что была предпринята попытка обесценить недавно открытые планеты и исключить Плутон и его «коллег» из пантеона важных тел Солнечной системы.
Когда новость о голосовании астрономов в Праге дошла до членов команды «Новых горизонтов», их реакция варьировалась от безразличия — «Да кого заботит, что эти астрономы вообще думают? Они совершенно не разбираются в вопросе!» — до изумления или раздражения. Некоторые даже разозлились всерьез. Как кратко подытожила Фрэн Бэгеналь, «карлики — это тоже люди, а карликовые планеты — тоже планеты. Что и требовалось доказать».
Многих ученых-планетологов особенно раздражало, что ведущие СМИ сообщали об изменении классификации как о свершившемся факте, не пытаясь подвергнуть сомнению полномочия МАС — организации, состоящей в основном из астрономов, а не ученых-планетологов, — давать определение такому общеупотребительному понятию, как «планета».
В течение двух недель после голосования астрономов сотни планетологов — их было гораздо больше, чем астрономов, проголосовавших в Праге, — подписали петицию, где заявляли, что определение МАС имеет так много недостатков, что они не будут им пользоваться. Пресса по большей части проигнорировала и петицию, и мы совершенно не понимаем почему. Но в результате всей этой деятельности многие неспециалисты начали представлять себе Плутон как астероид, а не как маленькую планету.
Теги
Фрагменты новых книг
Загадки карликовой планеты: что разглядела на Плутоне станция New Horizons
Почему Плутон не планета, откуда у него идеально сферическая форма и что скрывается в Области Ктулху
C самого открытия Плутона в 1930 году было понятно, что он сильно отличается от других планет Солнечной системы. Во-первых, он вращается вокруг Солнца по довольно вытянутой орбите — в отличие от почти круговых орбит других планет. Во-вторых, его орбита сильно наклонена к плоскости эклиптики — на 17 градусов (орбиты других планет наклонены к эклиптике не более чем на 7 градусов). Однако до поры до времени эти отличия не казались критическими. Тем более что в 1978 году у Плутона был обнаружен спутник, получивший имя Харон, а наблюдения затмений звезд Плутоном позволили выявить у него атмосферу. Правда, спутник оказался нетипичным — по размерам Харон всего лишь в два раза уступает Плутону, а атмосфера очень разреженной. Но состав атмосферы Плутона ничем особо не удивил: ее главным компонентом является молекулярный азот, составляющий основную часть и земной атмосферы. Также был определен химический состав поверхности Плутона, которая состоит из замерзшего молекулярного азота и метана.
Больше про Плутон с Земли узнать практически ничего невозможно, поскольку он мал и находится далеко от Солнца, то есть плохо освещен. Даже при помощи Космического телескопа им. Хаббла снимки поверхности Плутона удалось получить лишь с очень невысоким разрешением, различив на поверхности планеты (тогда еще планеты!) несколько ярких и темных пятен.
Почему же Плутон перестал быть планетой? Первый тревожный сигнал прозвучал в 1992 году. Точнее, предположения о том, что за орбитой Нептуна Солнечная система не заканчивается, высказывались, начиная с середины XX века. Исследователи полагали, что от образования Солнечной системы за орбитой Нептуна должен остаться «строительный мусор». И вот в 1992 году был действительно открыт первый транснептуновый астероид, то есть объект, который обращается вокруг Солнца за орбитой Нептуна. Вскоре подобные открытия начали следовать одно за другим, и в транснептуновом пространстве, которое сейчас называется поясом Койпера, находили все более и более крупные тела. Постепенно стало ясно, что Плутон, в отличие от остальных планет Солнечной системы, в своем окружении не является уникальным объектом.
Стало очевидно, что рано или поздно будет обнаружен объект, сопоставимый с Плутоном.
И это случилось в 2005 году, когда был открыт транснептуновый объект, по размерам сравнимый с Плутоном, — Эрида. Больше того, ученые, занимавшиеся поисками транснептуновых объектов, понимали, что Эрида, возможно, не последнее тело таких размеров, которое будет обнаружено в этой области пространства. Встал вопрос: если мы называем Плутон планетой, то и Эрида должна называться планетой? Вообще, что именно следует называть планетой? После открытия Эриды астрономическое сообщество вдруг осознало, что у нас до сих пор нет строгого научного определения планеты! К тому же, параллельно с открытием пояса Койпера в 1995 году начались открытия планет в планетных системах других звезд, что также показало необходимость разъяснения термина.
В 2006 году Международный астрономический союз на Генеральной ассамблее, которая проходила в Праге, решил утвердить список признаков, по которым планету можно отличить от не-планеты. Выяснилось, что все определения, которые позволяют назвать Плутон планетой, в будущем, по мере совершенствования наблюдательной техники, приведут к тому, что счет планет в Солнечной системе может пойти уже на десятки. И делегаты ассамблеи голосованием приняли такое определение термина «планета», которому Плутон не соответствует. Если коротко, «настоящая» планета должна очистить область своей орбиты от прочих тел. Плутон с этой задачей не справился.
Новый, космический этап исследований Плутона начался в январе 2006 года, когда к нему был запущен аппарат New Horizons. В настоящее время полеты космических аппаратов практически никогда не осуществляются по прямым траекториям от Земли до целевого тела. В большинстве случаев используются так называемые гравитационные маневры. Они порою сильно увеличивают время нахождения в пути от Земли до нужной планеты или другого тела Солнечной системы, но позволяют значительно экономить на горючем. А это означает, что больше массы освобождается для научного оборудования и кардинально снижается стоимость экспедиции. Однако при этом траектория тела оказывается подчас довольно извилистой.
Аппарат New Horizons полетел почти сразу к Плутону. В программе его полета был лишь один гравитационный маневр у Юпитера, в ходе которого, кстати, были проверены и научные приборы зонда, которых на нем установлено семь. Некоторые из них предназначены для получения снимков, другие позволяют непосредственно исследовать свойства окружающей плазмы. С самого начала речь шла о пролетной миссии, то есть ни выход New Horizons на орбиту возле Плутона, ни тем более посадка на поверхность карликовой планеты не планировались. Максимальное сближение состоялось 14 июля 2015 года.
New Horizons пролетел на расстоянии 12 500 км от планеты, и это было его единственное свидание с Плутоном.
За то очень короткое время (несколько часов), что аппарат находился вблизи Плутона, его научные приборы провели большое количество разнообразных наблюдений и накопили значительный объем информации. Пока на Землю передано меньше десятой доли этого объема: скорость передачи данных на таком колоссальном расстоянии оставляет желать лучшего, и полностью результаты пролета мимо Плутона мы получим только через год. Это, в частности, означает, что все результаты миссии, обнародованные до сих пор, считаются пока предварительными.
Тем не менее кое-что можно сказать уже сейчас. Начнем с формы. Она у Плутона идеально сферическая, что не совсем ожидаемо. Дело в том, что для объяснения происхождения Харона (как и для объяснения происхождения Луны) предлагается ударная гипотеза, согласно которой необычно большой спутник появился у Плутона в результате столкновения с другим крупным телом из пояса Койпера (например, с самим Хароном). Однако такое столкновение должно было сильно раскрутить Плутон, а быстрое вращение должно было придать ему более сплюснутую форму. Почему-то этого (чего-то из перечисленного) не произошло.
Совершенно неожиданным стало обнаружение на Плутоне разнообразных форм рельефа, особенно, протяженных участков, на которых нет ни одного ударного кратера. Когда New Horizons еще только подлетал к Плутону, на поверхности можно было разглядеть милое сердечко, позже получившее предварительное название Области Томбо. Левая половинка сердечка — Равнина Спутника — представляет собой почти гладкую ледяную поверхность с явными признаками течения льда, похожими на земные ледниковые языки. На телах, лишенных мощной атмосферы, количество кратеров на каком-либо участке поверхности является мерой его возраста: чем больше кратеров, тем старше поверхность. Отсутствие следов метеоритных ударов на Равнине Спутника позволяет установить верхнюю планку ее возраста примерно в 100 млн лет. Равнина разделена на ячейки, указывающие на возможные конвективные движения в ледяной толще.
Это означает, что Плутон вовсе не является миром, застывшим в безвременье. В совсем недавнем геологическим прошлом (возможно, и сейчас) на нем происходили некие процессы, разгладившие часть поверхности, например, «залившие» ее пластичным льдом, состоящим из замерзшего молекулярного азота и (или) оксида углерода. Но для протекания таких процессов нужен источник энергии. На Земле его роль играет внутреннее тепло, но что бы могло подогревать Плутон изнутри (или снаружи?), пока совершенно неясно. Интересно, что относительно молодые бескратерные участки есть, по-видимому, и на Хароне, так что способность надолго оставаться теплым присуща не одному Плутону.
В Области Томбо расположены два горных массива, которые предлагается назвать в честь покорителей Эвереста горами Норгея и Хиллари. Массивы состоят из пирамидальных гор высотой до 3,5 км. Их резкие очертания несвойственны мягкому азотному льду, так что горы, скорее всего, состоят из водяного льда. Вещество Равнины Спутника наползает на существенно более темный регион, покрытый многочисленными кратерами разного размера (неофициальное название этого региона — Область Ктулху).
Предварительные данные об атмосфере Плутона показали, что ее теперешнее давление, как минимум, в два раза ниже того, что измерялось в последние годы. В принципе Плутон сейчас удаляется от Солнца, так что атмосферное давление должно снижаться, но вряд ли так быстро. Возможно, пока что речь идет о временном падении давления.
Несмотря на разреженность, атмосфера Плутона способна поддерживать существование дымки, которая простирается на высоту до 150 км. Помимо молекулярного азота важным компонентом приповерхностных слоев атмосферы Плутона является метан. Продукты фотодиссоциации метана в атмосфере могут превращаться в более сложные органические вещества — толины — и выпадать на поверхность Плутона, придавая ей красноватый оттенок. Источником метана может быть испарение льда или даже выбросы газа из-под поверхности. Некоторые косвенные признаки подобных выбросов также видны на снимках.
После окончания передачи данных миссия New Horizons, вероятно, не закончится. У него есть еще одна потенциальная цель — объект пояса Койпера. Точнее, таких объектов два, и в ближайшее время участникам проекта предстоит выбрать один из них и при помощи незначительного импульса вспомогательных двигателей направить аппарат в нужную сторону. Правда, решение о финансировании исследовательской программы экспедиции будет принято позже, по итогам полной передачи на Землю итогов ее первой части.
Плутон не является планетой с года.
Почему обижен Плутон? Кто и зачем лишил его статуса планеты
Характеристики:
Расстояние от Солнца: 5 900 млн км
Диаметр планеты: 2 390 км *
Сутки на планете: 6 суток 8 часов **
Год на планете: 247,7 лет ***
t° на поверхности: -230°C
Атмосфера: Состоит из азота и метана
Спутники: Харон
* диаметр по экватору планеты ** период вращения вокруг собственной оси (в земных сутках) *** период обращения по орбите вокруг Солнца (в земных сутках)
Плутон является одним из дальних маленьких объектов Солнечной системы (с 2006 года статус планеты был заменен на статус карликовой планеты). Эта небольшая карликовая планета располагается в 5900 миллионов км от Солнца и совершает один оборот вокруг небесного светила за 247,7 лет.
* Поправка к видео презентации: Космический аппарат «Новые Горизонты» на данный уже исследовал Плутон
Диаметр Плутона сравнительно невелик, он составляет 2390 км. Примерная плотность данного небесного тела 1,5 — 2,0 г/ см³. По своей массе Плутон уступает другим планетам, этот показатель составляет всего лишь 0,002 от массы нашей Земли. Астрономами также выяснено, что одни сутки на Плутоне равны 6,9 земным суткам.
Внутреннее строение
Поскольку Плутон остается малоизученной планетой в силу ее значительной удаленности от Земли, ученые и астронавты могут лишь высказывать предположения относительно ее внутреннего строения. Официально считается, что состоит данная планета полностью из замерзших газов, в частности метана и азота. Такое предположение выдвинуто на основе данных спектрального анализа, проведенного в конце 80-х годов. Тем не менее, есть основания считать, что Плутон имеет ядро, возможно, с содержанием льда, обледенелую мантию и кору. Основные составные элементы Плутона вода и метан.
Атмосфера и поверхность
Плутон, занимающий по своим размерам девятое место среди планет солнечной системы, имеет собственную атмосферу, непригодную для обитания на нем каких-либо живых организмов. Атмосфера состоит из окиси углерода, очень легкого и малорастворимого в воде газа метана и большого количества азота. Плутон — очень холодная планета (около — 220 °C), а ее приближение к солнцу, которое происходит не чаще 1 раза в 247 лет, способствует преобразованию части покрывающего ее поверхность льда в газ и понижению температуры еще на 10 °C. При этом температура атмосферы небесного тела колеблется в пределах — 180 °C.
Поверхность Плутона покрыта толстым слоем льда, основным компонентом которого является азот. Известно также, что на нем имеются равнинные местности и скалы из твердых горных пород с примесью того же льда. Южный и северный полюса Плутона покрыты вечными снегами.
Спутники планеты Плутон
Долгое время было известно об одном естественном спутнике Плутона, его имя Харон, и он был открыт в 1978 году, но он оказался не единственным спутником далекой планеты Солнечной системы. В повторном изучении снимков телескопа «Хаббл» в 2005 году были обнаружены ещё два спутника Плутона S/2005 P1 и S/2005 P2, которые в скором времени получили имена Гидра и Никта. К настоящему времени на 2013 год известно о 5 спутниках Плутона, четвертым открытым стал спутник с временным обозначением P4 в июне 2011 года, а пятым P5 в июле 2012.
Что же касается главного крупного по меркам Плутона спутника Харон, его размеры составляют 1200 км в диаметре, что всего в два раза меньше самого Плутона. Их сильные отличия по составу наводят ученых на гипотезу, что вся система Плутон-Харон образовалась в следствии мощного столкновения будущей планеты со своим будущим спутником во время стадии их независимого друг от друга формирования из протооблака.
Получается, что Харон образовался из выброшенных осколков планеты, а вместе с ним и другие намного меньшие в размерах малые спутник Плутона.
Плутон считается отдельной карликовой планетой солнечной системы, хотя некоторые астрономы готовы с этим поспорить. Данное небесное тело располагается в так называемом поясе Койпера, состоящем в основном из массивных астероидов и карликов (малых планет), в составе которых некоторые летучие вещества (например, вода) и определенные горные породы. Поэтому ряд ученых полагает, что было бы весьма уместно называть Плутон не планетой, как все привыкли, а астероидом. С 2006 года Плутон классифицируют, как карликовую планету.
Изучение планеты
Плутон был открыт астрономами сравнительно недавно (в 1930 году), его спутник Харон в 1978 году, а другие спутники — Гидра, Никта, P4 и P5 — еще позднее, всего несколько лет назад. Первоначально предположение о существовании подобного небесного объекта в поясе Койпера было высказано американским астрономом Персивалем Ловеллом еще в 1906 году. Однако приборы, с помощью которых в начале 20 столетия велись наблюдения за планетами, не позволили определить его точного места расположения. Впервые на снимках Плутон был запечатлен в 1915 году, однако его изображение было настолько слабозаметным, что ученые не придали ему никакого значения.
Сегодня открытие девятой планеты связывают с именем Клайда Томбо — американца, занимавшегося на протяжении долгих лет изучением астероидов. Этот астроном первым смог сделать качественный снимок Плутона, за что и получил награду Астрономического Сообщества Англии.
Долгое время изучению Плутона уделялось гораздо меньше внимания, чем другим планетам, хотя некоторые попытки отправить космический аппарат к столь удаленному от Солнца небесному телу (практически в 40 раз дальше, чем от Земли) предпринимались. Данная планета не представляет особого интереса для ученых, поскольку их внимание приковано в первую очередь к тем небесным телам, на которых вероятность существования какой-либо жизни в несколько раз выше. К таким объектам относится, к примеру, Марс.
Тем не менее, NASA 19 января 2006 года запустила к Плутону межпланетную автоматическую станцию «New Frontiers» (Новые Горизонты), которая 14 июня 2015 года совершила пролет на максимально близком расстоянии к Плутону (~ 12500км) и в течении 9 дней передавала множество важных для научной миссии снимков и данных (~ 50Гб информации).
(Снимок поверхности Плутона, сделанный «Новыми Горизонтами» с очень близкого расстояния. На снимке отчетливо видны равнина и горы )
Это одна из самых долгих космических путешествий, миссия «Новые горизонты» рассчитана на 15 — 17 лет. Кстати, у космического аппарата «New Frontiers» самая высокая из всех других автоматических станций. Также, во время своего долгого полета, космический аппарат изучил Юпитер, передав массу новых снимков и успешно пересек орбиту Урана, а после изучения карликовой планеты Плутона продолжил свой путь в сторону далеких объектов пояса Койпера.
Девятая и самая дальняя планета Солнечной системы — Плутон. В 2006 году Международный астрономический союз исключил этот космический объект из списка планет. Не смотря на этот факт, Плутон все равно он считается малой (карликовой) планетой пояса Койпера, причем является самой известной планетой карликового типа, а также самым большим небесным телом, которое находится далее Нептуна и десятым по размеру и массе объектом среди тех, которые вращаются вокруг Солнца (не считая планетарных спутников). Решение забрать девятую планету довольно спорно, в научных кругах есть мнение об необходимости отмены решения Союза астрономов. Планета имеет один большой спутник и четыре поменьше. Символ космического тела — переплетенные латинские буквы P и L.
Открытие
Интересные факты о Плутоне, связанные с открытием и исследованиями. Сначала девятую планету называли Планетой Х. Но оксфордская школьница придумала современное название — Плутон, за это получила приз — 5 фунтов стерлингов. Название было позитивно воспринято научными кругами, так как традиционно связано с античной мифологией (древнегреческий бог подземного царства), как и название многих других планет и космических объектов.
Орбиту планеты можно было бы высчитать с помощью математических вычислений, ее существование было предсказано в начале ХХ века американским астрономом Персивалем Лоуэллом, поэтому объект сначала хотели назвать Персивалем. Но саму планету нашли не благодаря сложным расчетам, а благодаря К.Томбо, который сумел найти на небосводе такой маленький объект среди миллионов звезд в 1930 году.
Далекую глыбу из камней и льда, из которых состоит планета, можно рассмотреть только в телескоп с 200-миллиметровыми линзами, причем с первого раза вряд ли удастся ее обнаружить, так как планета очень медленно движется и нужно тщательно сопоставлять ее с другими небесными телами на звездной карте. Венеру, например, легко обнаружить не только благодаря яркости, но и благодаря быстрому движению относительно звезд.
Из-за удаленности непосредственно к Плутону длительное время не подлетал ни один космический аппарат. Но 14 июля 2015 года американский космический аппарат «Новые горизонты» прошел на расстоянии 12,5 тысяч километров от поверхности планеты, сделав качественные снимки поверхности.
С момента открытия на протяжении 80 лет Плутон считали полноценной планетой, но астрономы, посовещавшись, в 2006 году объявили, что это не обычная планета, а карликовая с официальным названием «астероид номер 134340», подобных планет карликового типа насчитывают два десятка. Это решение может быть опрометчивым, так как этот небесный объект остается десятым по размерам в Солнечной Системе.
Не смотря на то, что планета движется несколько хаотично, на ней есть два полюса — северный и южный. Этот факт вкупе с тем, что есть спутники и атмосфера, для многих ученых является доказательством, что это настоящая планета. Некоторые исследователи считают, что объект именовали карликовым из-за большой удаленности от Солнца и размещения в поясе Койпера, а вовсе не из-за размеров.
Свойства
Планета Плутон — интересные факты о свойствах планеты. Это последняя планета Солнечной системы — расстояние от нашей звезды колеблется от 4,7 до 7,3 миллионов километров, такое расстояние свет преодолевает более пяти часов. Планета находится в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля.
Год длится на Плутоне 248 земных лет — именно за это время планета совершает один оборот по солнечной орбите. Орбита очень вытянутая, также она находится в другой плоскости относительно орбит других планет Солнечной системы.
Сутки длятся почти земную неделю, обороты вокруг своей оси совершаются в другую сторону, нежели у Земли, поэтому Солнце восходит на западе, закат наблюдается на востоке. Солнечного света мало даже в день, поэтому, стоя на планете, можно круглосуточно наблюдать звездное небо.
В составе атмосферы, которая была обнаружена в 1985 году, — окись углерода, азот и метан. Конечно, такой газовой смесью человек дышать не сможет. Наличие атмосферы (которая, возможно, является общей для самой планеты и его спутника Харона) — отличительна черта Плутона, которого лишили статуса настоящей планеты и разжаловали до карликовой планеты. Ни на одной карликовой планете атмосферы нет.
Среди планет Плутон самая маленькая, ее вес составляет около 0,24 процента земной массы.
Плутон и Земля вращаются в противоположных друг от друга направлениях.
Спутником является Харон, который по размеру почти такой же, как и Плутон (в два раза меньше, но все равно разница незначительная, как для спутника). Поэтому самую дальнюю планету Солнечной системы часто называют двойной.
Эта планета самая холодная со средней температурой минус 229 градусов по Цельсию.
Не смотря на небольшой размер (в шесть раз меньше Луны по весу), это небесное тело имеет несколько спутников — Харон, Никс, Гидра, Р1.
Планета состоит из горных пород и ледяных глыб.
На честь Плутона назван химический элемент плутоний.
Планета имеет очень большой период вращения вокруг Солнца — с того времени, как ее открыли и до 2178 года она впервые сделает круг вокруг центра Солнечной Системы.
Карликовая планета достигнет максимального расстояния от Солнца в 2113 году.
Сила притяжения намного меньше земной — 45 килограмм на Земле превращаются на 2,75 килограмм на Плутоне.
Планету невозможно увидеть без оптических приборов, и даже при приближении к Земле на минимальное расстояние, ее все равно увидеть невооруженным глазом не получится.
Расстояние от Солнца настолько большое, что небесное светило, которое изжаривает Венеру и дает достаточно тепла Земле, с поверхности Плутона выглядит как маленькая точка, фактически — как большая звезда.
Так как в космосе концентрация объектов невелика, крупные тела влияют друг на друга своей гравитацией. Такое взаимодействие астрономы предусмотрели для Плутона, Урана и Нептуна. Но масса Плутона оказалась настолько маленькой относительно большой орбиты, что эта планета практически не влияет на ближайшие планеты Солнечной системы.
Существование Плутона впервые было обнаружено в Обсерватории Ловелла, находящейся в Флагстаф Аризоны. Астрономами уже давно было предсказано существование в Солнечной системе отдаленной девятой планеты, которую они между собой называли – Планета Х. Открытие планеты Плутон Двадцати двух летний Томбо получил трудоемкое задание сравнения фотографических пластинок.
Задание заключалось в сравнении двух изображений участка космического пространства снятых с разницей в две недели. Любой перемещающийся в пространстве объект наподобие астероида, кометы или планеты, должен был бы иметь разное расположение на снимках. После года наблюдений, Томбо наконец-то удалось обнаружить объект на правильной орбите, и понять, что он открыл Планету Х.
Так как небесное тело было обнаружено командой Ловелла, команде было дано право присвоить ему название. Было решено присвоить небесному телу имя Плутон. Название было предложено одиннадцатилетней школьницей из Оксфорда (в честь Римского бога — хранителя подземного царства). С этого момента Солнечная система имела 9 планет.
До обнаружения в 1978 году наибольшей луны Плутона Шарона, астрономы не могли с точностью определить массу планеты. Зная его массу (0.0021 Земной), ученые смогли более точно определить размер объекта. На данный момент, самые точные расчеты указывают, что Плутон имеет 2,400 км в диаметре. Это очень небольшая величина, к примеру: Меркурий имеет диаметр 4,880 км. Хотя Плутон и является крошечным, но, он считается самым большим небесным телом за орбитой Нептуна.
Почему Плутон был исключен?
В последние несколько десятков лет, новые наземные и космические обсерватории, стали изменять предыдущие представления о внешней Солнечной системе. В отличие от старого предположения, что Плутон является планетой, такой же, как и другие в Солнечной системе, теперь считалось, что Плутон и его луны являются случаем крупного скопления объектов, известным как Пояс Койпера.
Эта локация тянется от орбиты Нептуна примерно на 55 астрономических единиц (55 расстояний от земли до Солнца). По оценкам авторитетных астрономов, в Поясе Койпера имеется, по крайней мере, 70,000 ледяных объектов, с тем же составом, что и у Плутона, достигающих размера 100 и более километров.
Согласно новой терминологии, Плутон более не являлся планетой, а, просто лишь, одним из многих объектов Пояса Койпера.
Как Плутон перестал быть планетой?
Проблема состояла в том, что астрономам удавалось открыть все большие и большие по размеру объекты в Поясе Койпера. FY9, открытый, астрономом из Калифорнийского Технологического Института, Брауном Майком и его командой, являлся лишь немного меньшим чем Плутон. Также имелось еще несколько объектов в Поясе Койпера имеющих туже классификацию.
Астрономы осознавали, что открытие объекта в Поясе Койпера, более массивного чем Плутон, лишь вопрос времени.И наконец, в 2005 году Браун Майк и его команда вызвали эффект «разорвавшейся бомбы». Им удалось открыть небесное тело, находящееся за орбитой Плутона, имеющий такой же, а может и больший размер. Именуемый с 2003 года объект UB13, в последствие он получил название Эрис. С момента открытия ученым удалось вычислить его размер – 2,600 км. Также он имеет массу на 25% превышающую массу Плутона.
Так как Эрис был больший, имел тот же ледово-каменистый состав и был более массивный чем Плутон, то предположение, что в Солнечной системе имеется 9 планет начало окончательно разваливаться. Астрономы решили, что они примут окончательное решение об статусе планеты на XXVIой Генеральной Ассамблее съезда Международного Астрономического Союза, которое прошло с 14по 25 августа 2006 года в Праге – столице Чехии.
Генеральная Ассамблея МАС
Чем же являлся Эрис, паланетой или объектом Пояса Койпера; если на то пошло, то чем являлся Плутон (планета ли Плутон)?
Астрономам был дан удобный случай для пересмотра и определения статуса планет. Одним из рассматриваемых предложений было: увеличение количества планет до 12. При этом Плутон оставался планетой, а также к статусу планет приравнивались Эрис и Церес, которые до этого имели статус гигантских астероидов. Альтернативное предложение предлагало: оставить количество планет равным девяти, без всякого научного обоснования. Смыслом третьего предложения было уменьшение количества планет до восьми, с выходом Плутона из числа планет. Что же было решено?.. В конце концов, на голосование было выставлено спорное решение, о понижении Плутона (и Эрис) до статуса «карликовая планета», согласно ново созданной классификации.
Что было решено? Является ли Плутон планетой? Или он все-таки астероид? Чтобы астероид считался планетой, он должен соответствовать этим трем требованием определенным МАС:
— он должен обращаться по орбите вокруг Солнца – ДА, так может Плутон планета. — Он должен иметь достаточную гравитацию, чтобы самостоятельно принять форму шара, – Плутон соответствует. — Он должен иметь «очищенную орбиту», — что это. Вот в чем Плутон не соответствует правилам и не является планетой.
Что же все-таки такое Плутон?
Что же значит «очищенная орбита», почему Плутон не планета? Когда планеты формируются, они становятся преобладающим гравитационным объектом на своей орбите в солнечной системе. При взаимодействии с другими, меньшими объектами, они или поглощают или привязывают их к орбите своей силой гравитации. В Плутоне насчитывается всего лишь 0.07 массы всех объектов в окрестностях его орбиты. В свою очередь Земля, в 1.7 миллиона раз превосходит массу всех объектов в окрестностях своей орбиты соответственно.
Любой объект, при не соответствии, хотя бы одному условию, считается карликовой планетой. Поэтому Плутон – это карликовая планета. Имеется множество разнообразных по массе и размеру объектов в непосредственной близости от его орбиты. И пока Плутон не столкнется с многими из них и не заберет их массу, он сохранит статус карликовой планеты. Эрис имеет схожую проблему.
Не так сложно представить будущее, в котором астрономам удастся обнаружить в дальних уголках солнечной системы объект, достаточно большой для того, чтобы получить статус планеты. Тогда в нашей солнечной системе снова будет насчитываться девять планет.
Даже несмотря на то, что Плутон более официально не является планетой, он все еще вызывает большой интерес для исследований. Именно по этой причине NASA был запущен их космический корабль «Нью Хоризонс», с целью исследования Плутона. «Нью хоризонс», достигнет орбиты планеты в июле 2015 года и сделает первые снимки карликовой планеты с близкого расстояния.
В августе 2006 года прогремела невероятная новость: Солнечная система лишилась одной из планет! Тут и в самом деле насторожишься: сегодня одна планета пропала, завтра другая, а там, глядишь, и до Земли очередь дойдёт!
Однако повода для паники не было ни тогда, ни теперь. Речь шла всего-навсего о решении Международного астрономического союза, который после долгих споров лишил Плутон статуса полноценной планеты. И, вопреки заблуждениям, в тот день Солнечная система не сократилась, а, наоборот, невообразимо расширилась.
Вкратце : Плутон слишком мал для планеты. Есть небесные тела, которые раньше считались астероидами, хотя они того же размера, а то и больше чем Плутон. Теперь и они, и Плутон называются карликовыми планетами .
Открытие Плутона, который долгое время считался девятой планетой Солнечной системы, имеет предысторию.
До появления телескопов человечеству были известны пять небесных тел, называемых планетами (в переводе с греческого — «странники»): Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. За четыре века удалось открыть ещё две крупные планеты: Уран и Нептун.
Открытие Урана примечательно тем, что его сделал любитель — учитель музыки Уильям Гершель. 13 марта 1781 года он проводил обзор неба и вдруг заметил маленький жёлтозелёный диск в созвездии Близнецов. Сначала Гершель решил, что обнаружил комету, но наблюдения других астрономов подтвердили: открыта самая настоящая планета, имеющая стабильную эллиптическую орбиту.
Гершель хотел назвать планету Георгией в честь короля Георга III. Но астрономическое сообщество постановило, что имя любой новой планеты должно соответствовать другим, то есть происходить из классической мифологии. В итоге планету назвали Ураном в честь древнегреческого бога небес.
Наблюдения за Ураном выявили аномалию: планета упорно отказывалась следовать законам небесной механики, отклоняясь от расчётной орбиты. Дважды астрономы рассчитывали модели движения Урана с поправкой на гравитацию других планет, и дважды тот «обманывал» их. Тогда появилось предположение, что на Уран оказывает влияние ещё одна планета, находящаяся за его орбитой.
1 июня 1846 года в журнале Французской академии наук появилась статья математика Урбена Леверье, где тот описал ожидаемое положение гипотетического небесного тела. В ночь на 24 сентября 1846 года по его подсказке немецкие астрономы Иоганн Галле и Генрих д’Арре, не затратив много времени на поиски, обнаружили неизвестный объект, который оказался большой планетой и получил название Нептун.
Открытие седьмой и восьмой планет всего за полвека втрое раздвинуло границы Солнечной системы. У Урана и Нептуна обнаружились спутники, что позволило точно вычислить массы планет и их взаимное гравитационное влияние. По этим данным Урбен Леверье построил самую точную на тот момент модель орбит. И опять реальность разошлась с расчётами! Новая загадка вдохновила астрономов на поиски транснептунового объекта, который стали условно называть «планетой Икс».
Слава первооткрывателя досталась молодому астроному Клайду Томбо, который отказался от математических моделей и занялся упорным изучением неба с помощью фотографического рефрактора. 18 февраля 1930 года, сравнивая январские фотопластины, Томбо обнаружил смещение слабого звездообразного объекта — им оказался Плутон.
Вскоре астрономы установили, что Плутон — очень маленькая планета, меньше Луны. И его массы явно недостаточно, чтобы влиять на движение огромного Нептуна. Тогда Клайд Томбо развернул мощную программу поиска ещё одной «планеты Икс», но, несмотря на все усилия, обнаружить её не удалось.
Сегодня мы знаем о Плутоне намного больше, чем в 1930-е годы. Благодаря многолетним наблюдениям и орбитальным телескопам удалось выяснить, что у него очень вытянутая орбита, которая наклонена к плоскости эклиптики (земной орбиты) под значительным углом — 17,1°. Такое необычное свойство позволило спекулировать на тему, является ли Плутон родной планетой Солнечной системы или он случайно притянут гравитацией Солнца (например, эту гипотезу рассматривает Иван Ефремов в романе «Туманность Андромеды»).
У Плутона есть небольшие спутники, причём многие из них открыты совсем недавно. Всего их пять: Харон (открыт в 1978 году), Гидра (2005), Никта (2005), Р4 (2011) и Р5 (2012). Наличие такой сложной системы спутников позволило предполагать, что у Плутона есть разрежённые кольца из обломков — такие всегда возникают при столкновении малых тел на орбитах вокруг планет.
Карты, составленные по данным орбитального телескопа «Хаббл», показали, что поверхность Плутона неоднородна. Часть, обращённая к Харону, содержит преимущественно метановый лёд, а на противоположной стороне больше льда из азота и окиси углерода. В конце 2011 года на Плутоне были обнаружены сложные углеводороды — это позволило учёным предположить, что там существуют простейшие формы жизни. Кроме того, разрежённая атмосфера Плутона, состоящая из метана и азота, за последние годы заметно «разбухла», а это значит, на планете есть климатические изменения.
Своё название Плутон получил 24 марта 1930 года. Астрономы голосовали по шорт-листу, содержащему три финальных варианта: Минерва, Кронос и Плутон.
Наиболее подходящим оказался третий вариант — имя античного бога царства мёртвых, также известного как Аид и Гадес. Его предложила Венеция Бёрни — одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что имя Плутон лучше других подходит тёмному и холодному миру. Название всплыло в разговоре с её дедом Фэлконером Мейданом, который прочитал об открытии планеты в журнале. Предложение Венеции он передал профессору Герберту Тёрнеру, который, в свою очередь, телеграфировал коллегам в США. За вклад в историю астрономии Венеция Бёрни получила премию в пять фунтов стерлингов.
Интересно, что Венеция дожила до того момента, когда Плутон потерял статус планеты. На вопрос о её отношении к этому «понижению» она ответила: «В моём возрасте уже нет никакого дела до подобных дебатов, но мне хотелось бы, чтобы Плутон оставался планетой».
По всем признакам Плутон — нормальная планета, хоть и маленькая. Почему же астрономы так неблагосклонно к нему отнеслись?
Поиски гипотетической «планеты Икс» продолжались десятилетиями, что привело к множеству интереснейших открытий. В 1992 году за орбитой Нептуна было обнаружено большое скопление малых тел, похожих на астероиды и ядра комет. Существование пояса, состоящего из мусора, который остался после формирования Солнечной системы, было предсказано задолго до этого ирландским инженером Кеннетом Эджвортом (в 1943 году) и американским астрономом Джерардом Койпером (в 1951 году).
Первый транснептуновый объект, принадлежащий поясу Койпера, обнаружили астрономы Дэвид Джуитт и Джейн Лу, наблюдая небо с помощью новейших технологий. 30 августа 1992 года они заявили об открытии тела 1992 QB1, которое назвали Смайли в честь героя популярного детективщика Джона Ле Карре. Впрочем, это название официально не используется, поскольку уже есть астероид Смайли.
К 1995 году за орбитой Нептуна было обнаружено ещё семнадцать тел, из них восемь — за орбитой Плутона. К 1999 году общее количество зарегистрированных объектов пояса Эджворта-Койпера перевалило за сотню, к настоящему моменту — за тысячу. Учёные полагают, что в обозримом будущем удастся выявить более семидесяти тысяч (!) объектов размером больше 100 км. Известно, что все эти тела двигаются по эллиптическим орбитам, как настоящие планеты, а треть из них имеют такой же орбитальный период, как у Плутона (они получили название «плутино» — «плутончики»). Объекты пояса пока очень трудно классифицировать — известно только, что они имеют размеры от 100 до 1000 км, а поверхность у них тёмная с красноватым оттенком, что указывает на древний состав и присутствие органических соединений.
Само по себе подтверждение гипотезы Эджворта-Койпера не могло вызвать революцию в астрономии. Да, теперь мы знаем, что Плутон — не одинокий странник, но ведь соседние тела не способны потягаться с ним в размерах, а кроме того, у них нет атмосферы и спутников. Научный мир мог и дальше спать спокойно. И тут случилось страшное!
Майк Браун — «человек, который убил Плутон»
Астроном Майк Браун в своих мемуарах утверждает, что ещё в детстве путём наблюдений самостоятельно открыл планеты, не подозревая об их существовании. Когда он стал специалистом, то возмечтал о величайшем открытии — «планете Икс». И он её открыл. И даже не одну, а целых шестнадцать!
Первый транснептуновый объект, обозначенный как 2001 Yh240, Майк Браун обнаружил вместе с Чедвиком Трухильо в декабре 2001 года. Это было стандартное небесное тело пояса Эджворта-Койпера диаметром около 300 км. Астрономы продолжили энергичные поиски, и 4 июня 2002 года группа открыла объект 2002 LM60, который был намного больше — 850 км в диаметре (сейчас его диаметр оценивается в 1170 км). То есть размеры 2002 LM60 сопоставимы с размерами Плутона (2302 км). Позднее это тело, которое смахивает на полноценную планету, получило название Квавар — по имени бога-создателя, которому поклонялись индейцы племени тонгва, обитавшего в Южной Калифорнии.
Дальше — больше! 14 ноября 2003 года группа Брауна открывает транснептуновый объект 2003 VB12, который получает название Седна — в честь эскимосской богини моря, живущей на дне Северного Ледовитого океана. Сначала диаметр этого небесного тела оценивался в 1800 км; дополнительные наблюдения с помощью орбитального телескопа «Спитцер» позволил снизить оценку до 1600 км; на данный момент считается, что размер Седны — 995 км. Спектроскопический анализ показал, что своей поверхностью Седна подобна некоторым другим транснептуновым объектам. Седна движется по очень вытянутой орбите — учёные считают, что некогда на неё повлияла звезда, прошедшая мимо Солнечной системы.
17 февраля 2004 года Майк обнаруживает объект 2004 DW, получивший имя Орк (божество подземного царства в этрусской и римской мифологиях), диаметром 946 км. Спектральный анализ Орка показало, что он покрыт водным льдом. Больше всего Орк похож на Харон — спутник Плутона.
28 декабря 2004 года Браун открывает объект 2003 EL61, названный Хаумеа (гавайская богиня плодородия), диаметром около 1300 км. Позднее выяснилось, что Хаумеа очень быстро вращается, делая один оборот вокруг оси за четыре часа. Значит, её форма должна быть сильно вытянутой. Моделирование показало, что в таком случае продольный размер Хаумеа должен быть близок к диаметру Плутона, а поперечный — в два раза меньше. Возможно, Хаумеа появилась в результате столкновения двух небесных тел. При ударе часть лёгких компонентов испарилась и была выброшена в пространство, впоследствии образовав два спутника: Хииака и Намака.
Звёздный час Майка Брауна пробил 5 января 2005 года, когда его группа обнаружила транснептуновый объект, диаметр которого оценили в 3000 км (более поздние измерения дали диаметр 2326 км). Таким образом, в поясе Эджворта-Койпера было найдено небесное тело, размерами совершенно определённо превосходящее Плутон. Учёные зашумели: наконец-то десятая планета открыта!
Новой планете астрономы присвоили неофициальное имя Зена в честь героини . А когда у Зены обнаружился спутник, его немедленно поименовали Габриэль — так звали спутницу Зены. Международный астрономический союз не смог принять столь «несерьёзные» названия, потому Зену переименовали в Эриду (греческая богиня раздора), а Габриэль — в Дисномию (греческая богиня беззакония).
Эрида и впрямь вызвала раздор среди астрономов. По логике, Зену-Эриду следовало немедленно признать десятой планетой, а группу Майкла Брауна внести в анналы истории как её первооткрывателей. Но не тут-то было! Предыдущие открытия указывали, что, возможно, в поясе Эджворта-Койпера прячутся ещё десятки объектов, сопоставимых по размеру с Плутоном. Что проще — множить число планет, переписывая учебники астрономии каждые пару лет, или выбросить из списка Плутон, а с ним и все новооткрытые небесные тела?
Приговор вынес сам Майк Браун, открыв 31 марта 2005 года объект 2005 FY9 диаметром 1500 км, названный Макемаке (бог-создатель человечества в мифологии рапануйцев, жителей острова Пасхи). Терпение коллег лопнуло, и они собрались на конференцию Международного астрономического союза в Праге, чтобы раз и навсегда определить, что же такое планета.
Ранее планетой могло считаться небесное тело, которое вращается вокруг Солнца, не является спутником другой планеты и имеет достаточную массу для приобретения сферической формы. По итогам дебатов астрономы добавили ещё одно требование: чтобы тело «расчистило» окрестности своей орбиты от тел сопоставимого размера. Последнему требованию Плутон не соответствовал и был лишён статуса планеты.
Он перекочевал в список «карликовых планет» (от английского «dwarf planet», буквально — «планета-гномик») под номером 134340.
Такое решение вызвало критику и насмешки. Учёный Алан Стерн, занимающийся Плутоном, сказал, что если применить это определение к Земле, Марсу, Юпитеру и Нептуну, на орбитах которых обнаружены астероиды, то их тоже надо лишить звания планет. Кроме того, по его словам, за постановление проголосовало меньше 5% астрономов, поэтому их мнение нельзя считать всеобщим.
Однако сам Майк Браун признал определение Международного астрономического союза, довольствуясь тем, что дискуссия наконец-то завершилась к всеобщему удовлетворению. И действительно — буря стихла, астрономы разъехались по своим обсерваториям.
Лишившись статуса планеты, Плутон стал неиссякаемым источником для интернет-творчества
На решение Международного астрономического союза общество отреагировало по-разному: кто-то не придал значения, а кто-то уверился, что учёные валяют дурака. В английском языке появился глагол «to pluto» («оплутонить»), признанный словом 2006 года по версии Американского диалектологического общества. Слово означает «понижение в значении или в ценности».
Власти штатов Нью-Мексико и Иллинойс, где жил и работал Клайд Томбо, законодательно постановили сохранить за Плутоном статус планеты и объявили 13 марта ежегодным Днём планеты Плутон. Простые граждане откликнулись как онлайн-петициями, так и уличными протестами. Людям, которые всю жизнь считали Плутон планетой, сложно было свыкнуться с решением астрономов. Кроме того, Плутон был единственной планетой, открытой американцем.
Плутон — единственный, кто потерял в статусе. Остальные же карликовые планеты ранее классифицировались как астероиды. Среди них и Церера (названа в честь римской богини плодородия), открытая ещё в 1801 итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци. Некоторое время Церера считалась той самой недостающей планетой между Марсом и Юпитером, но позже её отнесли к астероидам (к слову, этот термин был специально введён именно после обнаружения Цереры и соседних крупных объектов). Решением астрономического союза в 2006 году Церера стала считаться карликовой планетой.
Церера, диаметр которой достигает 950 км, находится в поясе астероидов, что серьёзно затрудняет её наблюдение. Предполагается, что она обладает ледяной мантией или даже океанами жидкой воды под поверхностью. Качественным шагом в исследовании Цереры стала миссия межпланетного аппарата «Dawn», который достиг карликовой планеты осенью 2015 года.
Нас не найдут!
На межпланетных аппаратах «Пионер-10» и «Пионер-11», отправившихся в полёт в начале 1970-х годов, были размещены алюминиевые пластинки с посланием инопланетянам. Помимо изображений мужчины, женщины и указания, где нас искать в галактике, там была представлена схема Солнечной системы. И она состояла из девяти планет, включая Плутон.
Получается, что, если когда-нибудь «братья по разуму», руководствуясь схемой «Пионеров», захотят отыскать нас, они с большой вероятностью проследуют мимо, запутавшись в количестве планет. Впрочем, если это будут злобные инопланетные захватчики, всегда можно сказать, что мы специально их запутали.
∗∗∗
Сегодня кажется, что вряд ли когда-нибудь классификация Плутона, Эриды, Седны, Хаумеа и Квавара будет заново пересмотрена. И только Майк Браун не унывает — он уверен, что в ближайшие годы на дальней границе пояса Эджворта-Койпера будет обнаружено небесное тело размером с Марс. Жутко представить, что тогда начнётся!
Майкл Браун «Как я убил Плутон и почему это было неизбежно»
Дэвид А. Вайнтрауб «Плутон – планета? Путешествие в историю Солнечной системы» (Is Pluto a Planet?: A Historical Journey through the Solar System)
Илэйн Скотт «Когда планета не планета, или История Плутона» (When Is a Planet Not a Planet?: The Story of Pluto)
Дэвид Агуйлар «Тринадцать планет. Современный взгляд на Солнечную систему» (13 Planets: The Latest View of the Solar System)
Читать онлайн «Таро и космос», ПАСТР – ЛитРес, страница 3
Глава 6. Сатурн
Астрономически Сатурн – седьмая планета Солнечной системы, удалена от Солнца на 1,43 млрд км (9,53 а.е.). Период обращения по орбите – 29,46 лет, сутки на Сатурне равны 10 часам 14 минутам. Масса Сатурна – 568 000 млрд тонн.
Сатурн – подлинное украшение Солнечной системы. Эта планета 120 200 км в диаметре, и помимо 18 крупных спутников (точное число всех спутников Сатурна не известно, их не менее полусотни), планета имеет яркие плоские концентрические кольца, внешний диаметр которых – около 300 000 км.
К сожалению, ученые считают, что кольца Сатурна – явление нестабильное, и они постепенно притянутся планетой и исчезнут, как они почти исчезли у Урана, ранее видимые с Земли. Пройдет, по меркам планет, совсем немного времени, и люди (буде живы) с грустью прочтут:
“Особенно красив Сатурн в телескоп. Если наблюдать его вечером, когда ночь еще не успела спуститься на Землю, то золотисто-желтый шар планеты в сказочном мерцании его серебряных колец выглядит в темно-голубом небе как прекрасное произведение искусства” (М. Ивановский, «Солнце и его семья», «Детгиз» 1954г.).
И далее: “… кажется странным и удивительным, что эту красивейшую из планет люди считали предвестницей всяческих бед и несчастий”.
Попробуем разобраться.
Сатурн – это принцип проверки на прочность всего сущего: человека, его убеждений, жизнеспособности коллективов и т.д. Он же отвечает за их фундаментальную инертность, а также за время, необходимое для кристаллизации данного объекта. А так как Сатурн никуда не спешит, меняя Знак Зодиака раз в два с половиной года, то людям прошлого казалось, что эта планета (последняя из планет септенера – семи планет, видимых с Земли) отвечает и за все время вообще и (ввиду малой средней продолжительности жизни, примерно равной одному году Сатурна) за смерть в частности.
Сейчас редко кто называет Сатурн “великим врагом” – главным образом благодаря открытию Плутона и последующей затем второй мировой войны. Однако проявления планеты, описываемые такими терминами, как дисциплина, карьерная лестница, ограничения, опоздания, сила терпения, сопротивление среды – вряд ли вызовут воодушевление у человека западной культуры. Меж тем Сатурн для того и существует, чтобы направить взгляд человека в глубины своего внутреннего мира для индивидуализации и внутренней работы над собой, что внешне выглядит как ущерб, сужение возможностей и влияния, и прочие ограничения, “случившиеся” (а на самом деле заработанные в этой или “предыдущей” жизни) с человеком:
“Самое важное в жизни состоит не в том, чтобы максимально использовать свои успехи… Действительно важным является умение извлекать пользу из потерь” У. Болито.
В статье про Юпитер говорилось, что эта планета руководит социальной адаптацией, амбициями, покровительством и расширением сфер влияния. Разумеется, это относится и к такому важному вопросу, как карьера. Однако все же считается, что продвижением по служебной лестнице руководит именно Сатурн – планета внутреннего проявления.
Почему так происходит?
Юпитер выполняет задачу, совершенно противоположную Сатурну – он расширяет задачи человека и увеличивает возможности их достижения путем создания “благоприятных” условий. В вопросе карьеры это, конечно, получение соответствующего образования, удачное знакомство и протекция. Однако продвижение по служебной лестнице – это прежде всего возрастание давления внешних обстоятельств (начальства, коллег, подчиненных, смежников) и одновременно увеличение свободы выбора и возможностей управления другими людьми и обстоятельствами. Все это невозможно без жизненного опыта, определенного внутреннего стержня и терпения в достижении своей цели.
Поэтому Юпитер имеет с одной стороны прямое, но все же достаточно опосредованное отношение к карьере, такое же, как и Сатурн к процессу обучения – с его зубрежкой, нехваткой времени на подготовку к экзаменам, черствостью экзаменаторов и, в итоге, все же выпавшим одним-единственным невыученным билетом. Особенно активно эта планета включается у детей “переходного” возраста, когда возникает оппозиция Сатурна по натальному положению, т.е. когда Сатурн с момента рождения ребенка успевает переместиться по Знаку Зодиака на 180 градусов. В это время приходит пора всерьез задуматься о будущем, но делать этого (в силу напряженности аспекта) совершенно невозможно, даже несмотря на то, что родители, как правило, с рождения готовят ребенка к этому путем включения сатурновских вибраций различными способами наказаний.
Итак, Сатурн – это планета жизненного опыта, наработанного путем проб и ошибок, преодоления депрессий и неблагоприятных обстоятельств, ударов судьбы, уменьшения энергетики и увеличение аскетизма – всего того, что поневоле заставляет благополучного человека заняться работой над собой с последующим увеличением эволюционного уровня (если, конечно, работа была проведена правильно):
“Жизнь – это долгий урок смирения” Д. Барри
Сатурн – вторая октава Луны – где забота о ближнем происходит на более тонком плане и незаметна окружающим: человек, искренне простивший вас, оказывает огромную услугу не только себе и вам, но и всему окружающему миру, сжигая зло в своем сердце, а не выплескивая астральную грязь на окружающих, увеличивая империю Лукавого. Связь Луны и Сатурна точно подметил Шопенгауэр, его цитата, ранее приведенная в главе “Луна”, полностью звучит так:
«Человеку даже необходимо, как кораблю балласт, чтобы он устойчиво и прямо шел, во всякое время известное количество заботы, горя и нужды».
Сатурн символизирует препятствие, мудрость, старого человека.
В картах ТАРО внешнего мира я отношу к Сатурну третий Аркан – “Императрицу”. В современном ТАРО ее нередко изображают как цветущую, молодую особу, но в Марсельской колоде явно изображена властная, пожилая женщина с седыми волосами – достойная спутница Императора. Кроме этого, нумерологические соответствия наблюдались нами в картах внутреннего мира:
Теперь же, в силу равенства этих миров, мы наблюдаем картину перемещения нумерологически соседних Арканов из внутреннего мира во внешний:
19 «Солнце» – 18 «Луна» (Солнце – Луна)
7 «Колесница» – 6 «Влюблённые» (Марс – Венера)
4 «Император» – 3 «Императрица» (Юпитер – Сатурн)
Как мы убедимся ниже, эта связь будет присутствовать и у планет четвертого уровня.
Аркан внутреннего мира проявления Сатурна – 16-й Аркан – “Башня Разрушаемая” – несет явный сатурновский отпечаток, яснее всех остальных карт символизируя удар судьбы.
(Походка Сатурна. Каждый шаг – дар земле, поступь медленна, скрупулезна, задумчива. Вы никуда не торопитесь, и ничего Вас не торопит, окружающий мир для Вас – лишь повод для раздумий, и Вы его почти не замечаете. Поставьте себе задачу пройти значительное расстояние мелким шагом как можно медленней, а когда вы достигнете цели – глубоко вздохните и повторите тот же путь обратно.
Во время дыхания сконцентрируйтесь на глубоком выдохе через нос).
Глава 7. Плутон
Планеты четвертого уровня трудно поддаются описанию на бумаге как у астрологов (в силу специфичности и тонкости их энергий), так и у астрономов (в силу огромной удаленности от Земли и нехватки информации).
Плутон – планета Солнечной системы, удалённая от Солнца примерно на 6000 млн км (39,4 а.е.), период обращения 247,7 лет, период вращения 6,4 суток, диаметр – около 1,5 тыс. км (в 4 раза меньше Земли), масса – 17,9 млрд тонн. Фактически Плутон – двойная планета, его спутник – Харон (назван по имени перевозчика душ в царство Плутона Аида через реку Стикс) имеет лишь в 3 раза меньший диаметр и движется на расстоянии всего около 20 000 км от центра планеты.
Планеты четвертого уровня – самые медленные деятели гороскопа, они долго переходят из знака в знак, а значит, успевает рождаться большое число людей с похожим положением этих планет в Зодиаке. Оттого эти планеты не личностные, а общественные, плохо поддающиеся проработке обычному, среднему человеку. Их влияние на людей – это состояние общества, мироустройства, его понятий в планетарном масштабе (на внешнем уровне) и отношение к этому (фон подсознания) на тонком плане.
Плутон был открыт зимой 1930 года в созвездии Близнецов (по терминологии классической западной астрологии – в созвездии Рака). Интересно, что фотографии участков звездного неба, на которых должен был находиться Плутон, были сделаны еще в 1911 году, но из-за дефектов, вызванных невысоким уровнем фототехники начала 20 века, он не был открыт. С оккультной точки зрения в этом нет ничего неожиданного: открытие планеты подразумевает ее активное включение в жизнь людей, а Земля, по видимому, еще не была готова к тому, чтобы в конце первой мировой войны было применено ядерное оружие.
Астрологически Плутон – это уничтожитель отмершего. Это высшая октава Марса, энергия которой направлена на уничтожение всего мертвого, что мешает функциональному существованию мира, он и является той энергией, которая выделяется в процессе этой кремации.
На плотном плане Плутон символизирует войны мирового масштаба, ядерную энергию, отмирание устаревших национальных традиций, искусств и целых народов и многого, многого другого. На тонком – трансформацию (как правило – болезненную) внутреннего мира, но также и духовное возрождение личности, народов, государств.
В жизни рядового человека Плутон (как Уран и Нептун) активно включается нечасто и проявляется прежде всего через Дома и аспекты. Как правило, включение этой планеты заставляет людей на практике ответить на вопрос о соответствии эволюционного развития их личности и эволюционного развития окружающего мира.
Испытания, предоставляемые человеку Плутоном, непросты и даже весьма жестоки, а выводы, которые должен человек вынести после них, не лежат на поверхности и могут быть непонятны до самой смерти. Люди с активным Плутоном имеют сильную волю и власть над другими, что объясняется трансляцией через них воли и власти более высших сущностей.
То, что подлежит уничтожению, Плутон уничтожает тщательно и подробно, без остатка очищая выгребные ямы души. Плутон не забирает лишнего, но если человек сросся с определенными программами подсознания, то Планета вынуждена резать по живому, дабы отделить здоровые ткани от мертвых, ибо процесс утилизации очень тонок и выполняется изолированно в стерильной чистоте. При этом отделяется не объект уничтожения от мира, а скорее мир от него. Поэтому люди в абсолютном большинстве боятся одиночества, которое подсознательно ассоциируется у них со смертью.
Плутон символизирует рок, инстинкт смерти, смерть, безвозвратные потери и неизбежные события, предсмертный возраст (подготовка к уходу).
В Арканах ТАРО внутреннего мира это 13-я карта – “Смерть” (считаю, что особых объяснений не требуется) и 9-я карта внешнего мира – “Отшельник” – глубокий старик, уже покинувший мир людей, он действительно не боится одиночества, ибо уже знает ответ на загадку Сфинкса.
Глава 8. Нептун
Нептун – планета солнечной системы, в среднем удалённая от Солнца на 30,06 а. е. (4500 млн км), период обращения 164,8 года, период вращения 17,8 ч., экваториальный диаметр 49 500 км, масса 1,03х10 26, имеет 6 спутников, открыт в 1846 году И. Галле по теоретическим предсказаниям У. Ж. Леверье и Дж. К. Адамса.
В астрологической практике Нептун – это все, что связано с такими моментами в жизни человека, когда он начинает смотреть на мир (внешний и внутренний) сквозь желтые, серые или розовые – как уж «повезет» – очки самообмана, погружаясь в иную, подводную реальность.
Обман бывает разный: если Вам попросту наврали, т.е. намеренно исказили факты, или если Вас подвела логика, то это деятельность пораженного Меркурия. Если вас подвела интуиция – “виновен” Хирон. Обман же Нептуна – это всеобъемлющий обман поколений (13 лет в знаке), обман непрямой, незаметный и поразительно близкий к правде.
К примеру, Нептун царствует на спектаклях и – особенно – в кинотеатрах, когда зритель погружается в игру актеров и хитросплетения сюжета, забыв о том, что киноэкран, это, по сути, игра теней, созданных киномехаником и создателями фильма. Энергия Нептуна – это энергия тонких линий, намеков и полутонов, то, что отличает стиль – без Нептуна невозможно ни одно творчество, претендующее на вечность.
Нептун – это планета мистики, недосказанного, того, что нельзя выразить словами или же дать ими еле заметный намек при помощи рифмы, интонации, цезуры. Это высшая октава Венеры, и выражает собой не просто любовь к искусству, а творческую фантазию и экстаз вживания в роль, сюжет, музыку или же скульптуру. По сути это не что иное, как истинная любовь к Богу.
Нептун также отвечает за любое смещение точки сборки, отклоняющее наше видение от привычной реальности – будь то впечатление от книги, кислородное опьянение, алкоголь, наркотики, лунатизм, туман, транс и т. п. В зависимости от Знака Зодиака и общего положения Нептуна в карте, у целого поколения людей складывается определенный устойчивый стереотип отношения к мистике, музыке, искусству, наркотикам, обманам, а потому политика, по крайней мере в эпоху Кали-Юги, очевидно, любимая вотчина бога морей.
Ошибки, которые совершает человек “по Нептуну”, бывают очень трудно объяснить: “Ну я же видел, что крести козыри, зачем же я их выкинул и поменял на пики!?” – вопрошает игрок, взывая к разуму (Меркурию) сидящих за столом оппонентов, для коих очень понятна ситуация, изменить которую Меркурий не позволяет (“Карте место!!!”, но зато Нептун дает каждому тайно пережить непонятное чувство нелогичного поступка).
Если Плутон чистит и уничтожает определенные программы подсознания для жизненного пространства других, то Нептун раскрашивает их в оттенки и нюансы (как это кажется человеку) а на самом деле – дает им возможность выжить и сформироваться, тем самым определяя отношение человека к жизни. Это именно не отношение человека к внешнему миру (оно может на определенный момент определяться Луной (эмоции), Меркурием или другой планетой), а отношение к жизни как к акту подсознательного творчества, неосознанного стремления к гармонии, истинной религиозности.
Нептун отвечает за неадекватное восприятие времени, постоянные неточности, тайну и обман.
В ТАРО Нептуну соответствует 15-й Аркан – “Дьявол” – “Великий Разделитель” людей, лукавый обманщик человека, напускающий туман, в котором черное и белое становится серым. Внешний мир Арканов Нептуна определен 8-м Арканом – “ Правосудие”. И не столько потому, что мы видим продолжение нумерологического соответствия ( 19-18, 7-6, 4-3, 9-8) и соответствия карте “Отшельник” (у обоих персонажей преклонный возраст и заняты обе руки), сколько потому, что на Марсельском ТАРО изображена скорее всего не Фемида – богиня правосудия с завязанными глазами, а египетская богиня истины Маат. Где правда, а где ложь – решать не нам. Внешний мир может обмануть, и это будет для всех правдой (Земля – плоская!). С другой стороны – чья-то выдумка станет правдой для целых поколений.
Глава 9. Меркурий, Хирон, Уран
Данные планеты осуществляют связь между внутренней и внешней жизнью, и их проявление на мир плотный и тонкий порой представляется тем менее заметным, чем выше уровень Планеты. Однако это кажущаяся реальность, вызванная крайне преувеличенной ролью Меркурия (планеты 2-го уровня) на жизнь современного общества: математические расчеты, логика, интеллект, рациональность, коммуникация, почти мгновенная передача информации. Эти значения столь глобальны, что возникает желание объяснить ими любое явление, будь то интуиция (математическая вероятность), революция (заговор) или библейское откровение (галлюцинация).
Рассмотрим эти планеты более подробно.
Меркурий – это дважды два четыре. Логика. Рационализм. Информация и ее обмен, а значит, и торговля ею, как, впрочем, и всем остальным.
Пожалуй, торговля (и воровство) наиболее ярко высвечивают деятельность этой самой близкой к Солнцу планеты (Меркурий не отходит от него больше чем на 28 градусов для наблюдателя с Земли). Расчет затрат, включая взятки, и подсчет возможной и реальной прибыли, договоры со смежниками и чиновниками, перевозка товаров и денег, сами деньги – все это очень знакомо людям с сильным Меркурием – касте купцов. Часто говорят, что люди этой касты, в особенности достигшие уровня государственного или мирового масштаба, «делают деньги из воздуха». С астрологической точки зрения это очень удачное сравнение, так как Меркурий управляет Близнецами (первым знаком воздуха), а Уран – высшая октава Меркурия – Водолеем (последний воздушный знак).
Все то достижимое, что мы планируем сделать в течение дня, года, или жизни (в зависимости от силы и (или) гармоничности Меркурия в гороскопе) принадлежит ему. Однако между планируемым и конечным результатом, как правило, существует весьма недвусмысленная разница, объясняемая тем, что Меркурий относительно сильно координирует действия планет 1-2 уровня и довольно слабо их контролирует. Если, к примеру, писатель, движимый отсутствием средств к существованию (Луна) имеет намерение написать книгу (Солнце), то эту возникшую энергию тут же охватывает Меркурий, представляя ее в виде определенной концепции или сюжета. Однако не факт, что автору будет сопутствовать вдохновение (Венера), у него не опустятся руки от объема работ (Марс), не поломается печатная машинка (Сатурн), книге будет сопутствовать удача (Юпитер), а диалоги и описание персонажей будут правдивы для читателя (Нептун).
Информация, которую доносит до нас Меркурий, ему самому бывает весьма непонятна, и часто совсем не имеет отношения к этой планете: Меркурий – посланник богов, от чего любовное письмо сможет вызвать ожидаемые эмоции лишь у конкретного адресата. У других же, даже при сильной проработке планет, в данном случае – Меркурия и Венеры, такое послание сможет вызвать совершенно разные и даже противоположные чувства. Поэтому иногда говорят, что Меркурий принимает окраску планеты, с которой он находится в аспекте. Однако, с другой стороны, Меркурий современного общества настолько всеобъемлющ, что Планета становится заложником данного аспекта – человек начинает просчитывать, что он хочет, желает, чувствует… Оттого в аспектах с Меркурием особенно важно понять, какая планета сильнее. Впрочем, это относится к любым аспектам.
Естественно, Меркурий отвечает за обучение, особенно – точным наукам, но не стоит забывать, что Меркурий неплохо помогает освоить, к примеру, и такие тонкие предметы, как рисунок и музыка, своими понятиями о пропорции, композиции и эолийском ладе. Однако все это полезно при условии, что он не оттеснит Венеру и не уничтожит Нептун, иначе финал обучения окажется бесполезным, а точнее, не принесет желаемого результата, но, впрочем, научит человека разбираться в живописи или музыке, а если повезет – и в других направлениях искусства. То же относится и к внутреннему Меркурию человека – бывает весьма полезно обдумать, оценить и запомнить (т.е. в нужное время ментально смоделировать) свои чувства и эмоции. Однако нельзя этим злоупотреблять, оставив эти программы подсознания жить самостоятельно по своим, далеко не ментальным правилам и законам. В противном случае ментальный процесс поглотит почти всю энергию тел человека, оставив на теплом и светлом месте души сырую гробницу рассчитанных и запрограммированных чувств, эмоций, ситуаций и поступков.
Типичный пример – ожидание какого-нибудь приятного события, например, дня рождения. Допустим, предыдущий праздник удался, и Вы с нетерпением целый год ждете его повторения, время от времени прокручивая его сценарий и смакуя предстоящие подробности. Однако наступает заветный день, а ваш день рождения отчего-то ощущается не таким уж и веселым, несмотря на то, что вы подготовились к нему лучше, чем год назад. И не потому, что “это уже было” (всякое событие неповторимо), а в силу того, что Меркурий слишком часто за прошедший год заходил на огонек воспоминаний, оставляя после себя немытую посуду заранее ожидаемых эмоций и событий.
В подобных случаях помогает следующая ментальная медитация: “Да, было бы неплохо это повторить – может, и не будет так весело, но зато я смогу с друзьями вместе погрустить о прожитом времени”. При этом Луна, защищая наше сознание от всего негативного, будет реже открывать Меркурию дверь с вывеской “Праздник”, а перед дверью встанет Сатурн с его любимым вопросом: “А что такое время?”, ответ на который Меркурий не знает, а потому тайно ненавидит. В результате, даже если день рождения действительно окажется не таким веселым, как в прошлый раз, он не оставит неприятного осадка на душе.
Меркурий символизирует брата, сестру, человека, приносящего известие, само известие, мысль, оратора, журналиста, переводчика, и, конечно, бизнесменов всех уровней, чиновников низкого и среднего звена, а также не слишком далёкие путешествия (по стране и ближайшим пограничным странам).
Абстрактное мышление – более высокая форма энергии Меркурия, когда 1+1=7 (одна кошка, один кот и пять котят). И на этом уровне эстафету Меркурия подхватывает Хирон – планета интуиции, дающая человеку возможность получать информацию не при помощи ментального моделирования и логики, а путем отслеживания событий внутреннего и внешней жизни, не имеющих, на первый взгляд, никакого отношения к самой информации. Хирон не увеличивает, но расширяет наш взгляд на мир: мир не становится более понятным, но и отвергнуть хироническую информацию о нем уже невозможно. Человек все чаще начинает замечать «знаки судьбы», задумываться над ними, или же необъяснимо «просто знать», как ему поступить и что произойдет. Объяснить, откуда эти знания пришли и что означает тот или иной «знак судьбы», бывает весьма затруднительно – тем более тем, кто привык полагаться исключительно на логику (т.е. Меркурий).
А таких людей большинство, но это – пока. Хирон – очень молодая планета.
До открытия ее в 1977 году считалось, что астрологией управляет Уран – планета высших откровений, но сейчас все большее число астрологов склоняются к тому, что именно Хирон отвечает за астрологию ввиду того, что этой планете присущ определенный материализм. Плотный мир (натальная карта) выступает как проводник тонкого (толкование) и наоборот: предсказание сбывается в виде конкретного события. Поэтому к Хирону относится любое проявление материального мира, не сильно, но нарушающее привычный порядок вещей: случайности, телепатия, экстрасенсорика, видение ауры, жизнь после смерти, и, естественно, гадание (т.е. Хирон управляет ТАРО и активен у тех, кто обращается к Арканам). Хирон готовит общественное сознание к новым возможностям человека, он же и создает тупики их развития – человека и общества.
Хирон находится в центре представленной схемы расположения планет, он же является центром связи внешнего и внутреннего мира человека, но делает это не так прямолинейно, как практичный Меркурий (“Задумано – сделано, узнал – подумал”), почти не замечая мира номенов и феноменов; и не столь непредсказуемо, как оригинальный Уран (“Отныне будет так и только так, и объяснения этому не будет!”). Открытие Хирона – это прежде всего открытие глаз на взаимодействие и зависимость плотного и тонкого планов, их равенство и наличие законов не только во внешнем, но и во внутреннем мире. А раз так, то Хирон отвечает за взаимосвязь высших и низших начал человека и человечества, дает возможность жить по воле Бога и наблюдать при этом изменения своей судьбы, а также отслеживать знаки фортуны для коррекции своих внутренних устоев. Оттого тупики, создаваемые Хироном – это прежде всего нарушение законов кармы, отсутствие внутренней честности, неспособность увидеть внешние проблемы как проекцию проблем внутренних.
Впрочем, проблемы для человека может создать любая планета: как, например: “переел” (Юпитер), “недоспал” (Сатурн), “ошибся в расчетах” (Меркурий) и т. д. Проблемы же Хирона несколько игривы и даже курьезны, но всегда оставляют после себя малопонятный мистический отпечаток. Соответственно, при проработке Хирона (прежде всего – путем подчинения своему высшему началу и трансформации низшего) человек получает возможность развиваться не только культурно – интеллектуально, но и, так сказать, духовно – материально: имея возможность познать Абсолют через наблюдение за взаимосвязью внутреннего и внешнего мира.
Пожалуй, самое одиозное проявление этой Планеты – сон Д.И.Менделеева, где ему открылся периодический закон, над которым он думал более 20 лет… Добрая шутка Меркурия состояла в том, что никого сна, на самом деле, не было – это фэйк (хотя подобных случаев проявления Хирона зафиксировано огромное количество). А вот злая шутка Хирона оказалась в том, что великий учёный за открытие этого фундаментального закона природы не был удостоен премии Нобеля… Хирон любит шутить, но его шутки не всегда весёлые и всегда что-то скрывают.
Хирон – это все возможное и желаемое, что мы планируем сделать за свою жизнь, он отвечает за мечты, в которых мы формируем свое будущее. Хирон символизирует шута, комические обстоятельства (с каким-то скрытым смыслом), незадачи и уколы совести, курьезы и интуицию, знаки судьбы и случайности. Хирон олицетворяет справедливое равновесие, когда чаши весов не выровнены до микрона (Меркурий), а чуть-чуть сдвинуты, потому что в данный момент «так будет правильно».
Высшая октава Меркурия – Уран.
Уран – планета божественных откровений, ее включение воспринимается человеком как событие с огромным энергетическим проявлением – нечто вроде молнии и грома, причем гром – это отзвук низших планет, ослепленных ураническим светом.
Уран – это уже не интуиция и, тем более, не информация логических построений, это прямое подключение к Абсолютному Каналу Информации, в котором есть ответы и на вопросы: “Где заканчивается пространство?” или “Где начинается время?”, и на все другие.
Кстати, о времени. Считалось и считается, что временем управляет Сатурн – бог Времени. Это действительно так, если рассматривать время как ограничение в жизни человека (с точки зрения древних – от момента зачатия и рождения до старости и смерти). Однако в жизни человека существует разное время (и пространство), по-разному управляемое планетами. Соответственно, у каждой Планеты есть свое интимное отношение ко времени:
Солнце – Время будет!
Луна – Время необходимо.
Меркурий – Время – деньги…
Венера – Время прекрасно!
Марс – Время – вперед!
Юпитер – Времени много!!!
Сатурн – Времени так мало!
Хирон – Время – случайность…
Уран – Время было, есть и будет!
Нептун – Время, остановись!
Плутон – Времени нет.
Включение Урана – это полное озарение, яркая вспышка осознания мироустройства (воспринимаемая индивидом лишь на вполне конкретном аспекте, чаще всего на религиозном), что, впрочем, небезопасно для человека и окружающих – безумие, раздвоение личности, шизофрения, психбольницы – вот далеко не полный перечень проявления этой планеты. Планеты 4-го уровня практически не контролируются обычным человеком. и их проработка проявляется через смиренное отношение к року и судьбе, которые они олицетворяют. Сила высших планет обусловлена тем, что они – это уже не проявление сил природы, а лики бесконечности: Уран (Брахма) – создатель Вселенной из Хаоса, Нептун (Вишну) – хранитель материи и законов мира, а Плутон (Шива) – уничтожитель всего созданного для нового Мира.
Уранические проявления – это выплескивание в мир более тонких и упорядоченных информационно-энергетических структур, к которым мир готов лишь частично, а зачастую – не готов вовсе. В первом случае происходят великие открытия, приходят Божественные откровения, создаются принципиально новые области знаний. Во втором же – новая для Вселенной информация и энергия распадается на составляющий их Хаос, и люди, не успев выбрать в нем хоть какое рациональное зерно, сходят с ума: либо индивидуально (псих. лечебница), либо коллективно (революция – т.е. помешательство государственного эгрегора). Однако и в первом, и тем более во втором случае большая часть информации превращается в ударную волну уранического взрыва, которая бьет в первую очередь по планетам, находящимся в аспекте с Ураном… Подключаясь к Абсолютному Каналу Информации, Уран не только приносит в мир новые знания, но и новую материю с присущей ей новым порядком вещей.
В принципе, все непредсказуемое – от землетрясения до толкования астрологической карты – принадлежит этой планете. Уран управляет астрологией, помогая Хирону, который воспринимает астрологию как “математическую религию”, выбрать из океана информации, зашифрованной в значках и правилах, то неуловимое, что нужно услышать человеку.
Уран – это все чудесное и невозможное, что встретится в жизни. Планета символизирует революционное открытие, оригинальность, неожиданные перемены, превратности судьбы, внезапные скачки цен на бирже, а также творческий (новаторский), свободолюбивый аспект эго.
Распределим оставшиеся 6 карт – 3 внешнего и 3 внутреннего мира.
Обращаем внимание то, что 3 карты имеют в своем номере цифру ноль: “Шут”(0), “Колесо Фортуны”(10), и “Суд”(20).
“Суд” – это явная манифестация божественного откровения наяву – Уран.
“Шут” – это Хирон, и это карта № 0 – она не в начале и не в конце колоды, т.к. ее можно поставить и там, и там. На представленной схеме эта карта в центре расположения планет.
“Колесо Фортуны” – соответственно – Меркурий.
Осталось 3 карты – две внешнего и одна внутреннего проявления – 14-й Аркан “Умеренность” – его мы относим к Хирону (2 кувшина с небесной водой и есть борьба высшего и низшего начала в человеке).
Осталось 2 Аркана – “Звезда” и “Повешенный” – про последнюю карту часто пишут, что она трудна для толкования, она означает перевернутый мир в человеке и имеет 12-й номер – культовое число для любого астролога: этот Аркан принадлежит Урану.
17-я карта – “Звезда”, принадлежит Меркурию.
Итак, мы вкратце ознакомились с соотношением Арканов и Планет. Прежде чем расположить их по небосводу (т. е. по Знакам Зодиака), автор, проживая во время Кали-Юги, хочет немного отшлифовать понятия об энергиях Планет на примере автомобиля:
Руль, педали, ручка скоростей, замок зажигания – Солнце.
Объем двигателя, кузов, стоимость и престижность марки – Юпитер.
Тормоза, расход топлива и масла – Сатурн.
Почему Плутон больше не планета?
Каждый год я предлагаю вести курс в нашем кооперативе домашнего обучения, и многие из этих лет я преподавал астрономию. В один год мне дали класс 3-х и 4-х классов, и в центре внимания класса была планетарная астрономия .
Каждую неделю я жарил их на названиях 8 планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
В первый день занятий один из учеников сказал, что у него есть мнемоническое устройство для запоминания планет:
Моя очень образованная мать только что показала нам девять планет
«Мило, — сказал я, — кроме двух вещей: во-первых, вам не нужно слово на букву «п» в конце, потому что Нептун — последняя планета; а во-вторых, в Солнечной системе не девять планет».
Так начались еженедельные дебаты о том, действительно ли Плутон все еще является планетой: в конце концов, откуда взялось слово на букву «р» в старых мнемонических устройствах. «Почему эти дети вообще заботятся об этом?» Я поинтересовался. «Они едва прожили достаточно долго, чтобы помнить, когда Плутон был планетой. Что дает?»
Несмотря на свои небольшие размеры, с 1930 по 2006 год Плутон пользовался планетарным статусом среди других больших мальчиков и был известен как девятая планета в нашей Солнечной системе. Но за последнее десятилетие она была понижена до «карликовой планеты» благодаря Международному астрономическому союзу.
Что привело к изменению классификации?
Почему Плутон не планета
В 2006 году Международный астрономический союз (МАС) изменил классификацию Плутона с планеты на «карликовую планету». После открытия большего количества объектов в поясе Койпера (за пределами Нептуна, где живет Плутон) было решено уточнить определение «планеты», что привело к изменению классификации Плутона.
Меняющееся определение планеты
Определение «планета» менялось сотни лет.
Древние времена до середины 1500-х годов: планеты вращаются вокруг Земли
В древние времена и вплоть до Коперниканской революции в середине 1500-х годов определение планеты было довольно стабильным. Слово «планета» означает просто «странник», потому что на небе были особые объекты, которые не играли по правилам других звезд. Они блуждали по небу на фоне звезд с течением времени.
Среди этих странников были Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн (пять классических планет, которые мы можем видеть невооруженным глазом), а также Солнце и Луна (которые также были «странниками»). Земля не была планетой, потому что мы в основном считали, что она неподвижна в космосе: солнце, луна, планеты и звезды вращаются вокруг нас.
Коперниканская революция: планеты вращаются вокруг Солнца
Коперник
Затем благодаря математическим и астрономическим изобретениям таких людей, как Николай Коперник, Иоганн Кеплер и Галилео Галилей, люди начали по-другому смотреть на вселенную.
Солнце больше не было странником: теперь оно было неподвижным объектом в космосе. Мы двигались вокруг него, а не наоборот.
С открытием спутников, вращающихся вокруг других планет, наша луна получила новую классификацию: спутник.
Постепенное понимание того, что планеты вращаются вокруг Солнца, привело к тому, что классификация «планеты» впервые получила новый элемент: Землю. Это имело удивительные последствия для ученых-планетологов. Если мы живем на планете, то имеют ли эти «скитальцы» хоть какое-то сходство с нами? Это не просто точки света, а другие миры! Направив телескопы в небо, астрономы стремились узнать все, что могли, о планетах.
Уран и Нептун
Уран был открыт Уильямом Гершелем в 1781 году. Сначала он подумал, что это комета, но дальнейшие наблюдения подтвердили, что он движется скорее как планета, чем как комета. Это открытие не только сделало Гершеля знаменитым, но и добавило в планетарную семью невиданного ранее члена. Уран был подтвержден как 7-я планета от Солнца.
К 1846 году к списку было добавлено новое крупное открытие: положение Нептуна было математически рассчитано Урбеном Леверье, а затем визуально зафиксировано Иоганном Гейлом. Это снова стало еще одним прорывом в планетарной астрономии.
Объекты пояса астероидов: начало 1800-х годов
Примерно в это же время были обнаружены другие объекты, все они располагались в том, что мы сейчас называем поясом астероидов (скопление миллионов астероидов и метеороидов между Марсом и Юпитером). Это были относительно крупные объекты:
Джузеппе Пьяцци открыл Цереру в 1801 году.
Генрих В.М. Ольберс открыл Палладу тоже в 1801 году.
Карл Людвиг Хардинг открыл Юнону в 1804 году.
Генрих Ольберс также нашел Весту в 1807 году.0066
Церера и Веста
Что это были за новые объекты? Было ясно, что они намного меньше других планет, поэтому некоторые стали называть их «малыми планетами». Уильям Гершель (первооткрыватель Урана) ввел термин «астероиды» (что означает «звездообразные») после того, как Ольберс нашел Палладу. Другие классифицировали их как планеты.
К 1830-м годам школьников учили «11 планетам»: Меркурию, Венере, Земле, Марсу, Церере, Палладе, Юноне, Весте, Юпитеру, Сатурну и Урану (Нептун еще не был открыт).
К 1851 году было обнаружено еще около 15 астроидов/планетоподобных объектов, и вопрос стал ясным: Мы просто продолжаем добавлять планеты в Солнечную систему или эти более мелкие объекты на самом деле не учитываются? К тому времени стало общепринятым классифицировать эти малые планеты с помощью слова Гершеля: астероидов .
Бывшие планеты Церера, Паллада, Юнона и Веста получили пинок — и без особых жалоб со стороны общественности. Они были слишком малы, и, в отличие от других планет, все они были собраны в одном месте: в поясе астероидов.
Без каких-либо официальных заявлений к 1900 году в Солнечной системе снова было всего 8 больших планет.
Плутон Открыт: 1930
Американский астроном Клайд Томбо обнаружил новый объект далеко за орбитой Нептуна. Не зная, как его назвать, он получил более 1000 предложений со всего мира. Наконец, 11-летняя девочка из Оксфорда, Англия, предложила имя Плутон, римское имя бога подземного мира.
Это было что-то вроде планетарного чудака. В отличие от планет за поясом астероидов, он был не очень большим — на самом деле он был меньше даже Меркурия. Тем не менее, она была причислена к планетам и официально стала девятой планетой Солнечной системы.
Пояс Койпера
В течение более чем 60 лет после открытия Плутона астрономы предполагали, что Плутон не одинок, но прямых доказательств этого не было до 1992 года. После 5 лет поисков Дэвид Джуитт и Джейн Луу из Университета Гавайи нашли небольшой объект за орбитой Нептуна. Через полгода они обнаружили еще один объект.
Вскоре стало ясно, что за пределами Нептуна потенциально может быть много объектов, и этому комплексу объектов было дано название: пояс Койпера, названный в честь планетолога Геррита Койпера.
С этого момента вопрос для планетарных астрономов был таким: Плутон действительно планета или просто большой объект в поясе Койпера?
Превращение Плутона из большой планеты в карликовую пояс в 19 веке.
«Подобно тому, как открытие астероидов 150 годами ранее заставило астрономов пересмотреть статус Цереры, Паллады, Юноны и Весты и превратить их из полноценных планет в просто самые большие из коллекции астероидов, новое открытие пояса Койпера, безусловно, заставит астрономов пересмотреть статус Плутона». (стр. 27-28)
Ученые-планетологи обнаруживают другие объекты, подобные Плутону
На протяжении многих лет Браун и его коллеги продолжали искать в поясе Койпера любые крупные объекты, которые могли там находиться. В 2002 году они нашли Квавар, размером примерно с половину Плутона, – то, что Браун назвал «большим ледяным гвоздем в гроб Плутона как планеты» (стр. 85). Затем последовало много других крупных открытий: Хаумеа в декабре 2004 г., Эрида в январе 2005 г. и Макемаке в марте 2005 г. (позже эти три объекта будут классифицированы Международным астрономическим союзом как «карликовые планеты»).0005
Эти и многие другие более мелкие открытия показали, что пояс Койпера намного больше пояса астероидов — в 20–200 раз массивнее и в основном состоит из льда. И с этими открытиями вопрос о планетарном статусе Плутона был поставлен под сомнение.
Новый термин: карликовая планета
Новое определение «планеты»
Когда МАС собрался в 2006 году, были предложены две резолюции, касающиеся Плутона.
Первой была Резолюция 5А: Определение «планеты». Было решено, что планета должна иметь три характеристики:
Находится на орбите вокруг Солнца.
Имеет достаточную массу, чтобы иметь круглую форму.
Он очистил территорию вокруг своей орбиты.
Новый тип планеты: «карликовая планета»
В резолюции также предложен новый термин: «карликовая планета». Карликовая планета соответствует первым двум критериям, указанным выше, , но не соответствует третьему критерию : карликовые планеты недостаточно доминируют, чтобы очистить свои окрестности от других объектов.
После принятия этого решения Плутон официально перестал быть планетой, а стал карликовой планетой.
Карликовая планета все еще считается планетой?
Термин «карликовая планета» немного неверен. Так же, как карликовое дерево — это дерево, а карликовая звезда — это звезда, можно подумать, что карликовая планета — это планета. Это было первоначальным намерением этого лейбла. Была вторая резолюция МАС, 5B, где «карликовая планета» считалась бы подтипом планеты, но эта резолюция была отклонена в тот же день, когда была принята 5A.
Итак, на данный момент мы застряли со странным ярлыком для Плутона.
На сегодняшний день существует 5 карликовых планет:
Плутон
Эрис
Макемаке
Хаумеа
Церера
До свидания, Плутон
Итак, теперь, когда Плутон стал карликовой планетой, моим ученикам нужно запомнить только 8 планет. Поэтому каждый год я говорю им…
Моя очень образованная мать только что обслуживала нас Начос
Ваши дети могут изучать астрономию!
Если ваш ребенок любит изучать планеты, ему понравится Опыт астрономии .
На этих онлайн-курсах, рассчитанных на весь учебный год, мы охватываем — гораздо больше, чем планет. Учащиеся узнают о…
Как определить основные созвездия
способов, которыми астрономия связана с увлекательными историями из истории, литературы, фольклора, археологии и Библии
Удивительный мир межзвездного пространства — звезды, галактики, черные дыры и экзопланеты
Как древние люди использовали астрономию до сказать время , создать календари и перемещаться по миру
Еще лучше: Я все учу за вас через веселые, увлекательные онлайн видео и практические занятия .
Experience Astronomy: Upper Level (младшая средняя и старшая школа)
Experience Astronomy: Elementary
Заинтересуйте своих детей наукой с помощью увлекательной учебной программы, основанной на вере.
Забудьте о планировании уроков! Мультисенсорный подход Journey Homeschool Academy делает науку интересной благодаря гибким и увлекательным урокам, не жертвуя при этом строгим академическим образованием.
Просмотрите курсы прямо сейчас!
Глава НАСА говорит, что Плутон снова стал планетой: почему Плутон был исключен из списка планет до
Новый администратор НАСА, назначенный президентом США Дональдом Трампом, Джим Брайденстайн, снова объявил Плутон планетой. Самым удивительным фактором является то, что Брайденстайн сказал это не на основании каких-либо новых исследований, а просто потому, что «так я (он) это узнал».
Кори Реппенхаген, журналист 9NEWS, поделился 15-минутным видеоклипом в Твиттере, где он говорит: «Чтобы вы знали, на мой взгляд, Плутон — это планета, и вы можете написать, что администратор НАСА снова объявил Плутон планетой».
«Я придерживаюсь этого. Я научился этому так, и я привержен этому», — добавил он.
«Статус Плутона как планеты будоражил человеческое воображение на протяжении десятилетий… Сейчас не время принижать статус Плутона», — сказал Джим Брайденстайн.
Брайденстайн выступал на ПЕРВОМ мероприятии по робототехнике в Колорадо.
Мой любимый звуковой байт дня, который, вероятно, не попадет на телевидение. Оно поступило от администратора НАСА Джима Брайденстайна. Как Сторонник Плутона, я действительно оценил это. #9wx #PlutoLoversRejoice @JimBridenstine pic.twitter.com/NdfQWW5PSZ
Кори Реппенхаген (@CReppWx) 23 августа 2019 г.
Почему Плутон был исключен из категории планет?
Плутон был исключен из списка планет в 2006 году, поскольку он не соответствовал требованиям, предъявляемым к планетам в соответствии с определением этого слова, данным Международным астрономическим союзом (МАС).
МАС разделил тела Солнечной системы на три категории: планеты, карликовые планеты и малые тела Солнечной системы.
Требования, определяемые как планета, как заявила глобальная группа экспертов по астрономии, входящих в состав МАС, гласят, что для того, чтобы быть планетой, небесное тело должно «очистить» свою собственную орбиту. Это означает, что тело должно обладать наибольшей гравитационной силой на собственной орбите.
Плутон не соответствует этому критерию, поскольку объекты пояса Койпера и замерзшие газы делят его орбиту. Кроме того, гравитационная сила соседней планеты Нептуна также влияла на орбиту Плутона.
Читайте: Вы можете помочь НАСА найти новую 9-ю планету!
Исследование, проведенное в 2018 году Университетом Центральной Флориды, показало, что определение «планеты», данное МАС, неверно
Однако в сентябре 2018 года исследование Университета Центральной Плутон был увезен, возможно, недействителен.
В отчете, опубликованном на веб-сайте университета, говорится, что стандарт, используемый в то время для определения того, является Плутон планетой или нет, не соответствует тому, что говорится в предыдущей исследовательской литературе.
Планетолог UCF Филип Метцгер, ведущий автор исследования, которое указало на проблему в прошлом году, сказал, что стандарт, определенный МАС для определения планеты, не соответствует тому, что подтверждается предыдущей исследовательской литературой.
Изучив научную литературу за последние 200 лет, Мецгер, работающий в университетском Космическом институте Флориды, сказал, что только в одной публикации использовалось требование очистки орбиты для определения планеты — и это было еще в 1802 году.0005
Доводы в пользу этого требования с тех пор были опровергнуты.
Ведущий автор исследования назвал это «небрежным определением» и сказал, что неясно, что подразумевается под требованием «очистить их орбиту». Он сказал, что если бы этот фактор воспринимался буквально, это означало бы, что ни одно небесное тело не может считаться планетой, и ни одно из них не очистило свою орбиту.
Определение планеты МАС «не включает вторую по сложности интересная планета в нашей Солнечной системе», — сказал Мецгар. реальная точка разделения между планетами и другими небесными телами, но Мецгар сказал, что даже это больше не считается определяющим фактором планет
Определение «планеты» МАС обычно нарушается0004
Метцгер сказал, что определение МАС, что это планета, долгое время не принималось во внимание планетологами.
Спутники, такие как Европа Юпитера и Титан Сатурна, ученые называют планетами со времен Галилея, сказал он.
«Теперь у нас есть список из более чем 100 недавних примеров того, как ученые-планетологи используют слово планета таким образом, который нарушает определение МАС, но они делают это, потому что это функционально полезно», — добавил он в соответствии с отчетом о сегодня.ucf.edu.
Читайте: День на Плутоне: НАСА публикует изображение всего дня
Итак, как определить планету?
Согласно Филипу Метцгеру, «планета» должна определяться на основе внутренних свойств, а не факторов, которые могут меняться со временем.
Динамика орбиты планеты не была постоянной, а была просто «занятием тела в текущую эпоху». Поскольку они постоянно меняются, они не могут быть фундаментальным описанием небесного тела.
Мерцгер рекомендовал, чтобы планеты можно было определить как таковые на основании того, достаточно ли они велики, чтобы принять сферическую форму в силу собственной гравитации.
— И это не просто произвольное определение, — сказал Мецгер. «Оказывается, это важная веха в эволюции планетарного тела, потому что, по-видимому, когда это происходит, это инициирует активную геологию в теле».
Более 44 тел, подобных Плутону, в Солнечной системе
Споры о том, является ли Плутон планетой или нет, продолжаются, поскольку решение о том, чтобы классифицировать его не как планету, а как карликовую планету, приняли всего 5% опрошенных. Всего астрономов по всему миру.
Мы должны отметить, что в нашей собственной Солнечной системе есть около 44 других небесных тел, которые примерно такого же размера, как Плутон.
Чтобы было ясно, Плутон не является планетой только потому, что так сказал администратор НАСА Джим Брайденстайн.
Читать: НАСА публикует изображение психоделического Плутона: об изображении и космическом корабле New Horizons
Читать: Плутон должен вернуться как планета, говорят ученые
Почему Плутон НЕ планета?
Планеты
Космос и инновации
Напомните мне еще раз, почему Плутон не планета? Поймите, почему Плутон больше не считается планетой, и узнайте, каковы критерии планетарности.
Автор DNews
Опубликовано 26.07.2011 в 3:00
На прошлой неделе стало известно, что группа астрономов с помощью космического телескопа Хаббл обнаружила новую луну на орбите Плутона.
На самом деле они искали признаки системы колец, когда наткнулись на еще один крошечный объект, теперь образно названный «P4», в результате чего количество спутников Плутона достигло четырех.
Это довольно милая небольшая новость сама по себе, о ней рассказала моя коллега по Discovery News Ирен Клотц (см. статью от 20 июля: «Хаббл открывает новую луну Плутона»). Однако чего я не ожидал, так это потока сообщений с вопросами, означает ли это, что Плутон снова стал планетой.
Что ж, ответ — решительное нет. Это все еще и всегда будет карликовая планета.
БОЛЬШОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ: Сложный и меняющийся мир
Но какие правила мы применили к Плутону, чтобы навсегда обречь его на заднее место в рейтингах Солнечной системы?
Прежде чем мы рассмотрим устоявшиеся правила планетарной терминологии, стоит вспомнить, зачем нам вообще нужно такое определение.
Как и многих из вас, в школе меня учили, что в Солнечной системе девять планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, а также тысячи и тысячи крошечных объектов, называемых астероиды. Долгое время считалось, что Плутон больше Меркурия, но после открытия Харона (крупнейшего спутника Плутона) в 1978, основы его планетарного статуса начали шататься.
Изучая Харон, астрономы смогли точно определить массу Плутона и неожиданно обнаружили, что она намного меньше Меркурия и даже нашей Луны.
В конце 20-го века стали открывать больше объектов на сравнимых расстояниях до орбиты Плутона и за его пределами; одна из них, Эрида, даже считалась больше девятой планеты в нашей Солнечной системе. Эрида была открыта Майком Брауном и его командой из Паломарской обсерватории в 2005 году.0005
ИНТЕРВЬЮ: Где вы прячете Планету X, доктор Браун?
Эти открытия побудили Международный астрономический союз (МАС) создать в 2005 году комитет для рассмотрения официального определения планеты. Было рассмотрено несколько различных определений, но в 2006 году был определен окончательный, всеобъемлющий набор критериев, который раз и навсегда сбил Плутон с его планетарного пьедестала.
Чтобы небесное тело считалось планетой, оно должно;
1) находиться на орбите вокруг Солнца.
Очевидно, Плутон находится на орбите вокруг Солнца, как и тысячи астероидов. Что касается этого критерия, то Плутон все еще держится на зубах.
2) иметь достаточную массу, чтобы достичь гидростатического равновесия.
Это просто шикарный способ сказать, что он почти сферической формы. Обратите внимание на осторожное использование фразы «в значительной степени»; ни одна планета не является идеальной сферой. Из-за вращения они часто немного сплющены вдоль полярной оси.
Этот критерий просто говорит им, что они должны иметь достаточную гравитацию, чтобы преодолеть другие силы и сформировать более или менее сферическое тело. Плутон поддерживает гидростатическое равновесие, в то время как многие астероиды и другие малые планеты имеют довольно странную форму.
3) очистили окрестности вокруг своей орбиты.
БУМ! Это гвоздь в крышку гроба Плутона.
Этот последний критерий требует, чтобы он очистил свою орбиту от всех других объектов сопоставимого размера, кроме собственных спутников. Это означает, что «планета» должна быть гравитационно доминирующей на своей орбите, и здесь Плутон терпит неудачу. Плутон не только делит свою орбиту с рядом других объектов пояса Койпера, но и летает внутри орбиты ледяного гиганта Нептуна!
Мелким шрифтом здесь сказано, что если он не сработает только в этом пункте, то его следует классифицировать как карликовую планету. Итак, дело против Плутона было окончательно закрыто в 2006 году, когда МАС проголосовал за «понижение» Плутона до статуса карликовой планеты.
Недавнее открытие еще одной луны на орбите крошечного далекого мира, к сожалению, ничего не меняет.
Я думаю, что в сердцах тысяч людей Плутон по-прежнему всегда будет девятой планетой в нашей Солнечной системе; мы просто не будем говорить об этом (много).
Художественное изображение Плутона и самой большой луны Харона с поверхности Никсы или Гидры, двух меньших лун. «P4» является новым дополнением.
Изысканное экзопланетное искусство
19 сентября 2011 г. —
Это инопланетные миры, вращающиеся вокруг далеких звезд, недоступные для детального изображения даже нашими самыми современными телескопами. И все же день за днем мы видим яркие изображения этих внесолнечных планет с помощью самых талантливых космических художников. Определение внесолнечной планеты — или «экзопланеты» — это просто планетарное тело, вращающееся вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы, и к настоящему времени обнаружено около 700 таких внесолнечных миров (плюс еще сотни «миров-кандидатов»). С помощью космического телескопа НАСА «Кеплер», высокоточного поисковика планет с радиальной скоростью (HARPS) ESO, французского космического телескопа COROT и различных других передовых обсерваторий по поиску экзопланет мы очень хорошо обнаруживаем эти миры, но чтобы собрать некоторые из детали, мы зависим от интерпретации художником нечетких астрономических изображений и спектрального анализа. Так будет до тех пор, пока мы не построим огромный телескоп, который сможет непосредственно отображать атмосферу экзопланеты или физически путешествовать к инопланетной звездной системе. Итак, на волне недавних открытий экзопланет Discovery News собрал несколько ослепительных произведений искусства, рожденных в результате одного из самых глубоких поисков, когда-либо проводившихся человечеством: поиск инопланетных миров, вращающихся вокруг других звезд; путешествие, которое в конечном итоге может привести к истинному «земному» миру.
Транзит
Когда экзопланета проходит перед своей звездой, если смотреть с Земли, обнаруживается очень небольшое падение яркости звездного света. Обсерватории, такие как космический телескоп НАСА «Кеплер», с большим успехом используют этот «метод транзита», постоянно обнаруживая новые миры.
Горячие Юпитеры
Некоторые экзопланеты вращаются близко к своим родительским звездам. Из-за их непосредственной близости и, как правило, большого размера, миры, известные как «горячие юпитеры», легче обнаружить, чем их меньших, более далеких собратьев.
Обитаемые миры
Основной целью охоты за экзопланетами является поиск небольших каменистых миров, которые вращаются в пределах «обитаемых зон» своих звезд. Пригодная для жизни зона, также известная как «зона Златовласки», представляет собой область вокруг звезды, которая не является ни слишком горячей, ни слишком холодной. В этом приятном месте на поверхности экзопланеты может существовать жидкая вода. Там, где есть вода, есть потенциал для жизни.
Фантом
Обычно охотники за экзопланетами ищут легкое затемнение звезды или «колебание» звезды, чтобы обнаружить присутствие экзопланеты. Однако в случае с Кеплером-19c, его присутствие было обнаружено путем анализа его гравитационного притяжения на другой экзопланете, Kepler-19b. Таким образом, Kepler-19c представляет собой Скрытую угрозу экзопланетного мира.
Сохранение тепла
Обитаемая зона кажется вершиной внеземной жизни. Если вы инопланетянин с такими же потребностями, как и на Земле, вам понадобится жидкая вода. Если ваша планета находится за пределами обитаемой зоны вашей звезды, у вас проблемы. Либо твой мир застынет, как глыба льда, либо закипит, как чайник. Но скажите, была ли у вашего мира возможность расширить обитаемую зону вашей звезды? Могут быть некоторые атмосферные факторы, которые могут удерживать воду в удобном жидком состоянии. Еще лучше, если вам нравятся пустыни, сухой мир может быть даже странно полезным.
Безумное Аврора
Планеты с глобальным магнитным полем, такие как Земля, поразительно взаимодействуют с ветрами, исходящими от их звезд. Частицы высокой энергии бомбардируют атмосферу планеты после того, как их направляет магнетизм. Происходит чудесное световое шоу северного сияния. Но скажем, есть ли экзопланета с магнитосферой, вращающаяся очень близко к своей звезде? Ну, отойди! Весь мир погрузится в танцевальное шоу, в 100-1000 раз более яркое, чем все, что мы видим на Земле.
«Кандидаты»
Часто упоминаются экзопланеты-«кандидаты», особенно когда речь идет об обнаружениях космическим телескопом «Кеплер». Но что это значит? Поскольку мир проходит перед своей звездой, слегка затемняя звездный свет, это не считается «подтвержденным» обнаружением экзопланеты. Чтобы убедиться, что сигнал реален, необходимо зарегистрировать больше орбитальных проходов экзопланеты, прежде чем можно будет объявить о достоверном открытии. До тех пор эти предварительные обнаружения называются кандидатами в экзопланеты.
Злые солнца, голые планеты
Экзопланеты бывают всех размеров и во всех состояниях хаоса. У некоторых могут быть шаткие орбиты, другие могут раздеваться. В других случаях их просто разрывает на части рентгеновское излучение их родительской звезды. облом.
Суперземли
Суперземли получают много внимания в прессе. В основном потому, что упоминается «Земля». К сожалению, большинство из этих миров, вероятно, полностью отличаются от всего, что мы называем «Земля». И вы можете забыть называть подавляющее большинство из них «землеподобными». Дело просто в размере — они больше Земли, но намного меньше Юпитера, отсюда и их название «суперземля». Легкий.
Поехали!
А пока нам приходится довольствоваться художественными изображениями экзопланет, чтобы визуализировать, как они могут выглядеть в своих инопланетных звездных системах. Тем не менее, в планах отправить беспилотный зонд к межзвездному месту назначения. Хотя эти планы могут быть реализованы через несколько десятилетий, ожидание того, чтобы увидеть фотографии этих действительно инопланетных миров крупным планом, того стоит.
Астрономы думают, что знают, где найти Девятую планету
Новое исследование увеличивает вероятность того, что Девятая Планета реальна и, возможно, находится ближе к Земле, чем считалось ранее
Экзопланета HD 106906 b массой 11 масс Юпитера, показанная на иллюстрации этого художника, вращается по маловероятной орбите вокруг двойной звезды, удаленной от нас на 336 световых лет. Возможно, он предлагает подсказки к чему-то, что может быть гораздо ближе к дому: гипотетический далекий член нашей Солнечной системы, получивший название «Планета Девять». Это первый случай, когда астрономы смогли измерить движение массивной планеты, похожей на Юпитер, которая вращается очень далеко от родительских звезд и видимого обломочного диска. (НАСА/М. Корнмессер/ЕКА/Хаббл)
В Солнечной системе Земли восемь планет или девять?
Ответ зависит от того, кого вы спросите. С тех пор, как Плутон был понижен в должности как планета, группа ученых все еще верит, что где-то там есть девятая планета. Доказательств этому предостаточно в нашей Солнечной системе: странные орбиты группы далеких объектов вблизи Плутона намекают на то, что их беспокоит что-то массивное.
Проблема в том, что никому не удавалось непосредственно наблюдать Девятую Планету. Это не совсем удивительно: учитывая его вероятное расстояние от нашего Солнца, он был бы невероятно тусклым.
Но, как и в случае с темной материей и темной энергией, неспособность человека что-то наблюдать не означает, что этого не существует.
Теперь новое исследование пересматривает старые наблюдения и рассчитывает новые, предполагая, что Девятая планета имеет более высокую вероятность того, что она является настоящей планетой в ледяной, далекой части нашей Солнечной системы, но ближе, чем считалось ранее.
Исследование, опубликованное в препринте arXiv в прошлом месяце и недавно принятое для публикации Astronomical Journal, предполагает, что вероятность того, что Девятая Планета является статистической случайностью, составляет всего 0,4%. Этот новый расчет основан как на более поздних наблюдениях, так и на старых доказательствах, которые в первую очередь обосновывали существование Девятой планеты.
В дополнение к этому расчету, новое исследование предоставляет астрономам карту его орбиты и некоторые из лучших мест на небе для его поиска. Его орбита была выведена на основе того, что другие объекты во внешней Солнечной системе имеют свои собственные орбиты, кажущиеся возмущенными каким-то другим массивным объектом. Новая предложенная орбита предполагает, что гипотетическая планета находится ближе к Солнцу, чем считалось ранее, что может облегчить астрономам ее обнаружение. Прогнозируемая масса также была пересмотрена: согласно новым наблюдениям, Девятая планета, по прогнозам, будет всего в шесть раз больше массы Земли, а не в 20 раз больше ее размера.
«В силу того, что он находится ближе, даже если он немного менее массивный, он намного ярче, чем мы изначально ожидали», — сказал NBC соавтор исследования Майкл Браун, профессор планетарной астрономии в Калифорнийском технологическом институте. Новости. «Поэтому я очень рад, что это поможет нам найти его гораздо быстрее».
По данным National Geographic, Браун считает, что Девятая планета находится «через год или два после обнаружения».
Тем не менее, Браун признал: «Я делал это заявление каждый год в течение последних пяти лет. Я очень оптимистичен».
Между тем, в своем блоге Браун объяснил, что некоторые факторы изменились с тех пор, как он и его коллеги впервые предложили идею Девятой Планеты. Во-первых, Браун утверждает, что стало лучше понимать, как девятая планета может влиять на объекты вокруг нее. Во-вторых, он говорит, что ученые лучше понимают наблюдения, которые были сделаны за последние несколько лет. В-третьих, благодаря различным численным симуляциям Браун и его команда «понимают, как изменения параметров Девятой планеты меняют внешнюю Солнечную систему». И, наконец, благодаря новой математической модели у ученых «теперь есть вероятностные распределения всех параметров Планеты Девять».
Новая статья обязательно вызовет споры в астрономических кругах. Ранее предположения о том, что происходит с орбитами далеких транснептуновых тел, зацикливались на существовании массивного объекта, хотя такой объект не обязательно должен быть планетой.
В 2019 году в отдельной статье была предложена совсем другая теория, стоящая за Планетой Девять. Затем астрономы задались вопросом: а что, если Планета 9 была вовсе не планетой, а скорее первичной черной дырой – например, гипотетический тип маленькой черной дыры, которая образовалась вскоре после Большого взрыва в ранней Вселенной в результате колебания плотности? Такая новая идея могла бы объяснить, почему мощные телескопы никогда не обнаруживали даже мерцания от теоретически далекой планеты. Точно так же черные дыры вообще не излучают видимый свет; скорее, они поглощают все фотоны, которые пересекают их горизонт событий, при этом иногда испуская энергию в форме (теоретически, но никогда не наблюдаемой напрямую) излучения Хокинга.
Тем не менее, Браун надеется, что обсерватория Веры Рубин, которая в настоящее время строится на вершине чилийской горы, сможет обнаружить Девятую планету, когда она будет доступна для астрономов в 2023 году.
Для незнакомых: астрономы считают, что Девятая Планета существует отчасти потому, что горстка объектов в поясе Койпера, по-видимому, сгруппированы в одной и той же ориентации в пространстве. Это могло быть случайным, но закономерность, наблюдаемая в орбитах этих объектов, с большей вероятностью является результатом гравитационной силы неуловимого массивного объекта — следовательно, Планеты Девять.
Тем не менее, критики часто говорят, что «предвзятость наблюдения» может быть правдой, стоящей за Девятой Планетой. В своем блоге Браун признает, что «предвзятость реальна», но также отмечает: «Я здесь, чтобы показать вам, что она не вызывает кластеризации, которую мы видим».
Как объясняет Браун: «Существует большая погрешность, и наблюдения, как правило, не соответствуют [sic] вдоль линий смещения. Но погрешность явно не может объяснить тот факт, что орбиты наклонены и что они наклонены в одну направление.»
В случае обнаружения это будет первая планета в нашей Солнечной системе, обнаруженная после Нептуна в 1846 году. Как и в случае с Девятой планетой, астрономы открыли Нептун с помощью математических вычислений, заметив, что Уран немного смещается с орбиты неизвестным телом. Астрономы смогли сделать вывод о массе неизвестной планеты, а затем определить, где искать.
Хотите получать больше историй о здоровье и науке? Подпишитесь на еженедельную рассылку Салона The Vulgar Scientist.
Николь Карлис
Николь Карлис — старший писатель Салона. Напишите ей в Твиттере @nicolekarlis.
БОЛЬШЕ ОТ Николь Карлис
Актуальные статьи из Салона
Почему у Плутона теперь пять спутников, но это все еще не планета
Космос
Он быстро становится маленьким планетоидом, который может, имея больше спутников, чем четыре внутренние планеты вместе взятые. Но это не значит, что Плутон получает больше любви.
Джеффри Клюгер 13 июля 2012 г.
Делиться
Читать позже
Отправить на Kindle
ФОТО AFP / НАСА / ЕКА
На этом снимке, полученном космическим телескопом Хаббл НАСА/ЕКА, показаны пять спутников, вращающихся вокруг далекой ледяной карликовой планеты Плутон. Зеленым кругом отмечен недавно обнаруженный спутник, обозначенный как S/2012 (134340) 1 или P5.
Подписаться на @TIMENewsfeed
Если когда-либо космический корабль имел право развернуться и вернуться домой, то это маленький корабль НАСА «Новые горизонты». Спущенный на воду 19 января 2006 года, он был отправлен с миссией, на которую не отваживался ни один другой корабль, — вылететь и разведать Плутон, самую далекую и загадочную планету в Солнечной системе. Однако немногим более семи месяцев спустя — 14 августа 2006 года — из Международного астрономического союза пришло известие, что ой! , Плутон все-таки не планета. Это карликовая планета, или малая планета, или планетоид, или, что самое обидное, плутоид. Но как бы вы ни называли его, он был без промедления превращен из одного из маленьких сыновей солнца в простого притворщика — не более чем беженца из пояса Койпера, группы комет и других скалистых, ледяных обломков, окружающих солнечный свет. система. И для этого New Horizons должен был пройти 4,5 миллиарда миль? Разговор о приманке и переключении.
Но в последнее время Плутон получил много любви — и много искупления — благодаря наблюдениям космического телескопа Хаббла, который только что обнаружил еще одну луну, вращающуюся вокруг одинокого маленького мира. Это доводит общее количество Плутона до пяти, что, если вы считаете, на четыре больше, чем у Земли, и на пять больше, чем у безлунных Меркурия и Венеры.
Тот факт, что у Плутона вообще были спутники, был чем-то вроде неожиданности. Всего 1412 миль. (2274 км) в диаметре, это меньше половины размера даже крохотного Меркурия. Плутон был открыт в 1930, и в течение почти 50 лет не было вообще никаких свидетельств того, что что-либо вращается вокруг него. Ситуация изменилась в 1978 году, когда астрономы из Военно-морской обсерватории США во Флагстаффе, штат Аризона, открыли спутник Харон, который на расстоянии 1206 миль. (1940 км) был практически равен Плутону. В 2005 году космический телескоп Хаббл обнаружил еще две луны: крошечную Никту, не более 42 миль. (68 км) в поперечнике; и ее старшая сестра Гидра — 52 мили. (84 км) в диаметре. Буквально в прошлом году Хаббл нашел еще одного члена помета Плутона, муху спутника, размер которого составляет всего 21 милю. (34 км). У этого кусочка щебня пока нет даже официального названия, и теперь он нелирически известен просто как P4.
И на этой неделе, опять же благодаря Хабблу, появляется P5, самая маленькая из всех, возможно, 15 миль. (24 км) в ширину. Плутофилам это нравится. «Есть ли еще сомнения, что голосование МАС в 2006 году было преждевременным?» — спрашивает Лорел в блоге Pluto, который ведет писательница, которая с гордостью называет себя Plutogirl. @NickAstronomer добавляет в Твиттере: «когда планета не планета — о да… когда у нее 5 лун», — и пишет в Твиттере почтенный @Newscentist: «Достаточно важно иметь 5 спутников? Ты планета!»
Хорошие чувства, но ну-ну, как заключил не менее почтенный журнал TIME, когда дебаты еще бушевали в 2006 году. Как мы (хорошо, I ) выразились тогда:
…давайте проясним: Плутон должен идти. Очистите свой шкафчик, сдайте учебник и идите к тренеру. О, и, уходя, скажи другим придуркам и подражателям, что состав заморожен. Мы придерживаемся оригинальной восьмерки.
Для такого безжалостного вердикта есть веские астрономические причины. Эллиптическая, резко наклоненная орбита Плутона — не говоря уже о его ледяной каменистой анатомии — ясно указывает на то, что он является объектом-изгоем, гравитационно вытащенным из пояса Койпера. Это совершенно иное происхождение, чем восемь истинных планет, которые ожили из остатков пыли, когда формировалось само Солнце, и по этой причине вращаются точно в солнечной плоскости. Планеты и объекты пояса Койпера, безусловно, могут играть хорошо, но некоторые кошки и собаки могут. Это не делает их частью одной семьи.
Но все это чисто академическое — особенно для New Horizons и ее планировщиков миссий. Космический корабль предназначен для штурма Плутона на расстоянии всего 7000 миль. (11 000 км), и сделать это, уклоняясь от роя лун, может быть непросто. Встреча не должна состояться до июля 2015 года, что дает штурманам достаточно времени, чтобы уточнить свой курс и заранее предпринять корректирующие маневры — не говоря уже о том, чтобы искать еще больше спутников, которые могут еще больше усложнить ситуацию. Пролет космического корабля будет мимолетным, поскольку он будет двигаться со скоростью 30 000 миль в час (48 000 км/ч). Но данных, которые он собирает, будет экспоненциально больше, чем когда-либо прежде. И картины, которые он излучает домой, тоже будут намного красивее — образы не одинокой непланеты, а родительского мира и выводка детенышей, какого бы точного вида они ни были.
Как решить раз и навсегда вопрос «Что такое планета?» Дебаты
Когда я был ребенком, я точно знал, что такое планета: это было что-то большое и круглое, и оно вращалось вокруг Солнца. Таких зверей в небесном зверинце было девять. Мы знали, что Плутон был неудачником — маленьким, далеким и вращающимся по странной эллиптической траектории, — но мы не сомневались, что он был частью семьи. Другие планеты определенно соответствовали моему описанию, и все было в порядке.
Я даже не рассматривал Цереру, одну из чудаков Солнечной системы. Но если бы я знал, я уверен, что подумал бы: «Церера — это астероид! Конечно, он самый большой и, может быть, даже круглый, но это просто самый большой из кучи обломков между Марсом и Юпитером. Это не планета. Что касается объектов за Плутоном? Не было таких! Сделано и сделано.
Ах, наивность юности. Как взрослый и как ученый я теперь вижу, что ситуация гораздо сложнее. Попытка связать вселенную нашими собственными определениями подобна попытке воткнуть сферический колышек в кубическую дыру. Зачем беспокоиться?
«Все это слово «планета» просто волшебно», — говорит Майк Браун, планетолог из Калифорнийского технологического института. «Это единственное слово, которое люди понимают о солнечной системе, а солнечная система — это самая большая местная география, известная большинству людей. Так что это слово действительно особенное. Важно, чтобы мы поняли это правильно».
Это слово имеет большое значение и для ученых, что подтверждает Браун. Это человек, который недавно разворошил осиное гнездо, обнаружив множество новых объектов, вращающихся по орбитам во внешних пределах Солнечной системы, один из которых — Эрида — имеет ширину около 1400 миль, примерно такого же размера, как Плутон. Это планеты? В то же время другие астрономы обнаруживают тела с массой Юпитера или тела меньшего размера, вращающиеся вокруг ближайших звезд. Это планеты? Оказывается, ответ имеет большое значение для нашего понимания того, как формировалась наша Солнечная система, как развивалась Земля и где искать жизнь во Вселенной.
ОК. Может быть, нам стоит побеспокоиться.
Формулирование вопроса
Возможно, мое наивное определение — большой, круглый и вращающийся вокруг Солнца — не такое уж плохое начало. Я полагаю, что многие люди дали бы те же критерии. Я спросил свою дочь-подростка, и она сама придумала что-то подобное. Итак, давайте начнем с этого.
Последняя часть моего определения юной планеты — что-то, вращающееся вокруг Солнца — отбросить проще всего. В конце 1995 года, когда астрономы обнаружили первую вещь планетарной массы, вращающуюся вокруг звезды, похожей на Солнце, они не назвали ее «вещью планетарной массы». Это была планета честности, вращающаяся вокруг звезды честности. В течение нескольких месяцев мы нашли все больше и больше… и теперь, не так много лет спустя, мы внесли в каталог почти 500 таких планет. Список пополняется почти ежедневно.
Таким образом, планете не нужно вращаться вокруг нашего солнца, и мы уже можем видеть, как наше определение изнашивается по краям. Нам нужно это исправить. Допустим, планета — это что-то большое и круглое, вращающееся вокруг любой звезды.
Но подождите! Мы знаем, что планеты не просто вращаются по красивой, аккуратной схеме на протяжении всего времени. Астрономы почти уверены, что во время формирования Солнечной системы все было довольно хаотично. Любой протопланетный объект, дрейфующий слишком близко к прото-Юпитеру, отправился бы в безумную поездку: гравитация могучего прото-Юпитера была способна полностью выбросить меньшую новорожденную планету (pdf) за пределы Солнечной системы. Компьютерные модели показывают, что такого рода события были неизбежны. Наша Солнечная система, возможно, родилась с десятками объектов размером с планету, которые Юпитер выбросил в межзвездное пространство. Умножьте этот процесс на миллиарды других звезд, и последствия неизбежны: наша галактика усеяна выброшенными планетами-изгоями, пересекающими межзвездный вакуум в световых годах от тепла звезды.
Итак, планете не нужно вращаться вокруг звезды. Но он все еще большой и круглый, верно? Верно?
Оценка претендентов
Оказывается, эти две характеристики — большой и круглый — связаны. За последние несколько лет космические зонды, усовершенствованные наземные телескопы и орбитальные обсерватории показали нам фотографии сотен объектов Солнечной системы крупным планом. Мы обнаружили, что многие из них комковатые и деформированные, в то время как другие явно круглые. Не нужно много времени, чтобы увидеть разницу. Большинство меньших тел имеют неправильную форму; после определенного размера все они имеют примерно сферическую форму. Понятно, что размер имеет значение.
Термин «планета» не должен быть определением; это должна быть концепция. И Браун предлагает достойный вариант, к которому мы были очень близки ранее в этом анализе: Планета — это большой и важный объект в Солнечной системе. Под «важными» Браун имеет в виду объекты, которые являются самыми большими в своем районе и способны запугивать более мелкие объекты. «Мы видим порядок в Солнечной системе, и часть природы понимания планет заключается в том, чтобы видеть порядок в вещах», — пишет он. «Я смотрю на тела, господствующие в Солнечной системе. И они намного больше, чем следующая по величине вещь, которую они придумали». В этом смысле у нас есть четкий список из восьми планет, и Плутон не в счет. Имея 1400 миль в поперечнике, это всего лишь один из самых больших ледяных шаров за пределами Нептуна, едва способный оказать влияние на население, которое может исчисляться сотнями тысяч.
Некоторым людям не нравится использовать нечеткие слова, такие как «большой» и «важный». Но если все немного туманно по краям, это не имеет значения, потому что мы ничего не определяем. Мы просто немного прищуриваемся и наводим порядок. Как отмечает Браун, понятия предназначены для ученых, а определения — для юристов.
Конечно, публика тоже любит определения. Неприятно иметь объекты, которые на самом деле не определены. Но мы, как ученые, можем просто смириться с этим. Изменить общественное мнение, как скажет вам любой юрист или политик, бывает непросто. На мой взгляд, мы, астрономы, должны сказать публике, что вопрос не в том, является ли Плутон планетой. На самом деле, этого вопроса даже не должно быть. Мы не можем точно определить, что такое планета. Вместо того, чтобы учить детей тому, что существует восемь, девять или сколько угодно планет, мы должны вместо этого учить их концепции планеты: большому округлому объекту, который может влиять на окружающие предметы. Куда бы вы ни пошли, планета — это объект, который поглотил множество меньших объектов, чтобы стать местным хулиганом. Это то, что оказало существенное влияние на окружающую среду вокруг звезды. Если вы хотите назвать Плутон планетой, никакая галактическая полиция не нанесет вам визит. Если вы не хотите, это тоже нормально. Плутону все равно, как мы его назовем. Какая концепция.
Это планета?
Астероиды
Если вы хотите стать планетой, вы не можете выглядеть как арахис. Это исключает Итокаву и другие маленькие астероиды. Гладкая круглая форма, которую мы ассоциируем с планетами, возникает из-за их гравитации, которая пытается притянуть массу к центру. Маленькие тела, такие как Итокава шириной 1755 футов, не обладают достаточным весом, чтобы гравитация могла их сформировать. В результате большинство астероидов, а также кометы и маленькие спутники доживают свой век как статичные миры неправильной формы. С научной точки зрения это не так уж и плохо. Поскольку эти астероиды и кометы сегодня имеют примерно тот же состав, что и во время их образования около 4,6 миллиардов лет назад, они представляют собой увлекательные капсулы времени ранней Солнечной системы.
Спутники
Когда дело доходит до определения планетарности, у Международного астрономического союза есть кредо: Место, место, место. Большие луны, такие как двухцветный Япет Сатурна шириной 914 миль, безусловно, напоминают планеты. Это круглые тела; их гравитационная энергия приводит в движение динамический геологический процесс; в некоторых даже есть действующие вулканы или гейзеры. Тем не менее, они получают второй счет, потому что они вращаются вокруг планеты, а не вокруг Солнца, как того требует МАС. Плутону, Эриде и Церере, которые МАС называет карликовыми планетами, также не повезло с положением. Хотя они вращаются вокруг Солнца, они вращаются в регионах, содержащих много других веществ, что делает невозможным их расчистку. Если бы Земля находилась среди бесчисленного множества объектов рядом с Плутоном и Эридой, она тоже не смогла бы очистить свое окружение и поэтому не могла бы считаться планетой.
Основные игроки
Сатурн — прототип планеты, огромной и внушительной (74 900 миль в поперечнике, в 9,5 раза больше Земли). Но размер сам по себе не является решающим фактором. Меркурий меньше двух спутников: Титана Сатурна и Ганимеда Юпитера. «Я готов забыть об этом», — говорит астроном Майк Браун о Меркурии.
Несмотря на свои различия, Сатурн, Меркурий и другие шесть планет удовлетворяют критериям Международного астрономического союза; Тем не менее, «дебаты будут продолжаться годами», — говорит Марк Сайкс из Института планетарных наук в Аризоне.
Марс — четвертая по удаленности планета от солнца, безжизненная, пустынная и холодная. Однако, вполне возможно, что в скором будущем она станет для людей вторым домом. Именно Марс ученые рассматривают как основной объект для колонизации, так как на нем наиболее подходящие условиях для жизни человека в сравнении с другими планетами солнечной системы. Так как на Марс возлагаются большие надежды, ученые пристально наблюдают за ним и изучают. В настоящее время он является самой изученной планетой Солнечной системы после Земли. Помогают ее изучать многочисленные орбитальные станция, а также роверы и прочие марсоходы, которые передвигаются по планете. Они изучают поверхность грунта, погодные явления, а также собирают прочную полезную информацию для ученых. Благодаря этому удалось получить ответы на многие вопросы и загадки. Тем не менее широкой общественности многие факты неизвестны, а ведь они достойны внимания. Поэтому я подготовил подборку пяти наиболее интересных и неочевидных фактов о красной планете, с которыми и предлагаю ознакомиться.
Марс — самая изученная после Земли планета Солнечной системы
Содержание
1 Хотите сбросить лишний вес — отправляйтесь на Марс
2 На Марсе можно жить, но не долго
3 Марс можно заселить микроорганизмами
4 На Марсе нет пресной жидкой воды
5 Самые крупные вулканы и высокие горы находятся на Марсе
Хотите сбросить лишний вес — отправляйтесь на Марс
Многие люди по ошибки считают, что Марс по размерам сравним с Землей. На самом же деле диаметр Земли составляет 12 742 км, а Марса — 6792 км. То есть красная планета примерно в два раза меньше. А по весу она уступает Земле примерно в десять раз. Соответственно, ее гравитационное поле тоже значительно слабее.
Вес человека на Марсе значительно меньше, чем на Земле
Поэтому вес человека на Марсе на 62% меньше, чем на Земле. К примеру, если человек, который весит на Земле 100 кг, отправится на красную планету и захватит с собой весы, то их стрелка покажет здесь всего 38 кг. В связи с этим человек на Марсе может подпрыгнуть в три раза выше, чем на Земле. А песчаные бури со скоростью 30–40 м/c могут представлять реальную опасность.
На Марсе можно жить, но не долго
Если человек окажется на Марсе без скафандра, прожить ему будет суждено около 10 секунд. И виной тому вовсе не отсутствие кислорода, без так как без него можно прожить дольше. Причина в низком давлении, отсутствии магнитного поля, а также температуре, которая может опускаться до -140 градусов. Правда, если человеку повезет, то он может оказаться на участке, где температура будет вполне комфортная — около +20 — +25 градусов.
Без скафандра человек может находиться на Марсе не более 7-10 секунд
Однако сверхнизкое давление все равно вызовет необратимые процессы в кровеносной системе, что быстро приведет к параличу и смерти. Что касается кислорода, то он в небольшом количестве на Марсе присутствует. Однако, чтобы наполнить организм таким же количеством кислорода, как при одном земном вздохе, на Марсе придется совершить 14500 вздохов. Все потому, что более 90-95% атмосферы занимает углекислый газ. Кроме того, плотность атмосферы значительно ниже, чем на Земле.
Еще больше фактов о Марсе и Солнечной системе вы найдете на нашем Telegram-канале
Марс можно заселить микроорганизмами
На Земле существуют микроорганизмы, которые могут вполне комфортно себя чувствовать и на Марсе. К ним относятся сине-зеленые водоросли цианобактерии. К слову, ученые предполагают, что они помогут в будущем создать систему жизнеобеспечения людей.
Ну а пока Марс является единственной в Солнечной системе планетой, которая заселена роботами. Причем их количество сейчас будет только увеличиваться. Уже к НАСАвским марсоходам присоединился китайский. Помимо «живых» аппаратов здесь покоятся те, которым не повезло с посадкой.
На Марсе нет пресной жидкой воды
На Марсе не может быть жидкой пресной воды, да и соленых растворов h3O обнаружить пока не удалось. Однако ученые предполагают, что она вполне может быть, по крайней мере, как временное явление в период потепления, когда температура повышается до 20-25 градусов. Кроме того, вполне возможно, что вода имеется под поверхностью грунта.
Ученые предполагают, что ранее всю поверхность Марса покрывала жидкая вода. Однако со временем она исчезла. Причины этому могут быть разные, о чем я уже рассказывал.
Материалы о красной планете, которые мы не опубликовали на сайте, вы можете почитать на нашем Яндекс.Дзен-канале
Самый большой вулкан в Солнечной системе
Самые крупные вулканы и высокие горы находятся на Марсе
На Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе. Высота ее составляет 27 км. Для сравнения, высота самой высокой горы на Земле, которая находится на Гавайях, составляет около 10 км.
Кроме того, на Марсе расположены крупнейшие в Солнечной системе вулканы. Они находятся в провинции Фарсида. Это невероятно большое нагорье. Его общая площадь достигает 30 миллионов квадратных километров, что сравнимо с площадью Африки. А масса вулканических отложений здесь настолько велика, что могла привести даже к сдвигу оси планеты, что показали расчеты ученых.
КосмосПланета Марс
Для отправки комментария вы должны или
10 интересных фактов о Марсе
Марс является четвертой планетой от Солнца и второй самой маленькой планетой в Солнечной системе. Названный в честь римского бога войны, Марс также часто называют «красной планетой» из-за его красноватого вида.
Марс — планета земного типа с тонкой атмосферой, состоящей в основном из углекислого газа. Вот еще 10 самых интересных фактов о Марсе.
1. На Марсе происходят «марсотрясения»
Марсотрясения на Марсе — это тоже самое, что и земные землетрясения. Более того, на красной планете были обнаружены признаки древних горячих источников, ледники и т.д. Все это показывает, что Марс когда-то был гораздо более активным с геологической точки зрения, чем сегодня.
2. На Марсе расположена самая высокая гора в Солнечной системе
Гора Олимп (Olympus Mons), которая представляет собой огромный вулкан, имеет высоту 21 км и диаметр 600 км. Хотя данные о вулканических потоках лавы показывают, что они формировались на протяжении миллиардов лет, в некоторых местах они настолько «свежие», что многие ученые считают вулкан активным.
3. На Марсе происходят самые большие пыльные бури в Солнечной системе
Пыльные бури на Марсе могут длиться месяцами и охватывать всю планету. Этот факт связан во многом с тем, что сезоны на красной планете экстремальны, так как ее эллиптическая (овальная) орбитальная траектория вокруг Солнца более вытянута, чем у большинства других планет Солнечной системы.
4. На Марсе точно такие же времена года, как на Земле
Поскольку угол вращения у Марса и Земли почти одинаковый (23,5 и 25 градусов соответственно), то и времена года на этих двух планетах тоже одинаковые. Однако поскольку год на Марсе длится дольше (см. факт №10 ниже), то и сезоны длятся тоже дольше. А из-за того, что орбита у Марса эллиптическая, эти сезоны могут иметь разные периоды. Так, в северном полушарии весна и лето длятся дольше, а в южном полушарии дольше осень и зима.
В самой близкой точке к Солнцу марсианское южное полушарие наклоняется к Солнцу, вызывая короткое, очень жаркое лето, в то время как северное полушарие переживает короткую, холодную зиму. В самой дальней точке от Солнца марсианское северное полушарие наклоняется к Солнцу и вызывает долгое, мягкое лето, в то время как южное полушарие переносит продолжительную холодную зиму.
5. Частицы Марса попали на Землю
Ученые обнаружили крошечные следы марсианской атмосферы в метеоритах, когда-то выброшенных с Марса, которые затем путешествовали по просторам Солнечной системы среди галактического мусора в течение миллионов лет, прежде чем совершить посадку на Земле. Это позволило ученым начать изучение Марса до запуска космических миссий.
6. Марс берет свое имя от римского бога войны
Древние греки называли планету Арес в честь своего бога войны; тогда римляне сделали то же самое, связав кроваво-красный цвет планеты с Марсом, своим собственным богом войны. Интересно, что другие древние культуры также фокусировались на цвете — для китайских астрономов это была «огненная звезда», в то время как египетские жрецы призывали «Ее Дешер» или «красная».
7.
На Марсе есть признаки воды
Уже не поддается сомнению интересный факт, что на Марсе в том или ином виде может присутствовать вода. Доказано, что в течение многих лет на Марсе была вода в виде льда. Первыми признаками стекающей воды стали темные полосы или пятна на кратерах и скалах, которые видны на спутниковых снимках. К тому же, ученые установили, что марсианский кратер Езеро в прошлом был озером.
8. Однажды у Марса появится свое собственное кольцо
По оценкам некоторых ученых в следующие 20-40 миллионов лет Фобос — крупнейший спутник Марса — будет разорван гравитационными силами, что приведет к созданию кольца на орбите Марса. Процесс формирования кольца может длиться до 100 миллионов лет.
9. Марс значительно меньше Земли
Масса Марса составляет 1/10 массы Земли. При этом объем Марса (163 млрд. км3) настолько мал по сравнению с земным (1,1 триллион км3), что наша планета Земля могла бы «вместить» шесть Марсов.
10. Год на Марсе почти в 2 раза дольше, чем на Земле
Уже давно не секрет, что год на Марсе составляет 687 земных дней, в то время как на Земле он длится 365 дней. Этот факт обусловлен более удаленной орбитой Марса от Солнца.
А вот еще интересная подборка фактов:
Факты
Марс
Земля
Дистанция от Солнца
около 228 млн. км
около 149 млн. км
Скорость по орбите Солнца
23,3 км в секунду
29,7 км в секунду
Диаметр
6791 км
12 745 км
Наклон оси вращения
25 градусов
23,5 градусов
Длительность года
687 земных дней
365,25 дней
Длительность суток
24 часа 37 минут
23 часа 56 минут
Гравитация
0,375 от земной
2,66 от марсианской
Средняя температура
около -65°C
около 7,2°C
Атмосфера
в основном углекислый газ, пар
азот, кислород, аргон и др.
Количество спутников
2 (Фобос, Деймос)
1 (Луна)
Планета Марс — самые интересные факты о Марсе
В планете Марс, названной в честь античного бога войны, есть нечто магическое. Многие ученые питают к ней огромный интерес из-за ее схожести с Землей. Возможно, в будущем мы даже будем там жить, она станет нашим вторым домом. Уже в 2023 году запланирована высадка человека на Марс.
Сегодня благодаря современным технологиям ученым удалось собрать массу интересной информации об этой удивительной планете. Она вас удивит и поразит. Предлагаем вам к ознакомлению самые интересные факты. Смотрите также Уникальные фото Марса из космоса и планеты Земля.
Гравитация
Гравитация на Марсе гораздо меньше, чем на нашей планете. Марсианская гравитация на 62% ниже по сравнению с той, какой она является на нашем земном шаре, то есть в 2,5 раз слабее. При такой гравитации человек весом в 45 кг на Марсе будет себя ощущать 17-килограммовым.
Вы только представьте себе, как интересно и весело там подпрыгивать. Ведь на Марсе можно прыгнуть в 3 раза выше, чем на Земле, при затраченных одинаковых усилиях.
Марсианские метеориты
Уже сегодня известна сотня марсианских метеоритов, которые разбросаны по поверхности всей Земли. Причем только совсем недавно учёным удалось доказать, что состав найденных метеоритов на земной поверхности идентичен с атмосферой Марса. То есть они действительно марсианского происхождения. Эти метеориты могут летать в Солнечной системе в течение множества лет, пока не упадут на какую-нибудь планету, включая и нашу Землю.
Учёные идентифицировали на Земле всего 120 марсианских метеоритов, которые в силу разных причин когда-то оторвались от красной планеты, миллионы лет провели на орбите между Марсом и Землёй и приземлились в разных местах нашей планеты.
Самым древним метеоритом с Марса является метеорит ALH 84001, найденный в 1984 году в горах Алан Хиллс (Антарктиде). Учёные доказали, что ему около 4,5 миллиардов лет.
Самый крупный метеорит из красной планеты был найден на Земле в 1865 году в Индии, неподалёку деревни Шерготти. Его вес достигает 5 кг. Сегодня он хранится в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне.
Одним из самых дорогих марсианских метеоритов является метеорит «Tissint», который получил своё название в честь небольшой деревни. Именно там в 2011 и был найден почти килограммовый «камешек» из Марса, стоимость которого в 2012 году составила 400 тысяч евро. Это почти столько, сколько стоят картины Рембрандта. Сегодня этот второй по величине марсианский метеорит находится в венском Музее естествознания.
Смена времён года
Так же как и на нашей Земле, на планете Марс есть четыре сезона, что связано с наклоном его вращения. Но в отличие от нашей планеты, времена года на Марсе разной длины. Южное лето является жарким и непродолжительным, а северное – прохладное и длительное. Это связано с вытянутой орбитой планеты, из-за которой расстояние до Солнца изменяется от 206,6 до 249,2 млн. км. А вот наша планета остаётся практически на одинаковой удаленности от Солнца всё время.
Во время марсианской зимы на планете образуются полярные шапки, толщина которых может составлять от 1 м до 3,7 км. Их изменение и создаёт общий пейзаж на Марсе. В это время температура на полюсах планеты может опуститься до –150°C, тогда углекислый газ, входящий в состав атмосферы планеты, превращается в сухой лёд. Учёные в этот период на Марсе наблюдают различные узоры.
Весной, по словам специалистов NASA, сухой лёд раскалывается и испаряется, а планета приобретает привычный нам красный цвет.
В летнее время на экваторе температура поднимается до +20°C. В средних широтах эти показатели колеблются от 0°C до –50°C.
Пылевые бури
Было доказано, что на Красной планете возникают самые жестокие пылевые бури в Солнечной системе. Впервые это явление было замечено учёными NASA благодаря фотографиям Марса, присланным в 1971 году «Маринер-9». Когда этот космический аппарат отправил снимки Красной планеты, учёные ужаснулись, увидев на фото разбушевавшуюся гигантскую пылевую бурю, обрушившуюся на планету.
Эта буря не прекращалась целый месяц, после чего «Маринер-9» смог сделать чёткие фотографии. Причина появления бурь на Марсе до сих пор не выяснена. Из-за них колонизация человеком этой планеты будет значительно затруднена.
На самом деле песчаные бури на красной планете не такие уж и безвредные. Мелкие частицы марсианской пыли достаточно электростатические и имеют свойство прикрепляться к другим поверхностям.
Специалисты NASA утверждают, что после каждой пылевой бури марсоход Curiosity становится очень грязным, так как эти частички проникают во все механизмы. А это является большой проблемой для будущего заселения Марса людьми.
Эти пылевые бури образуются в результате сильного нагревания от солнечного света поверхности Марса. Нагретый грунт подогревает воздух, находящийся близко к поверхности планеты, а верхние слои атмосферы продолжают оставаться прохладными.
Перепады температур воздуха, как и на Земле, образуют большие ураганы. Но когда всё вокруг покрывается песком, буря сама себя исчерпывает и исчезает.
Чаще всего пылевые бури на Марсе происходят в летнее время в Южном полушарии планеты.
Откуда красный цвет?
Ещё в древние времена люди называли Марс огненной планетой из-за характерного ему красного оттенка. Современные исследования позволяют делать большое количество фото прямо на поверхности Марса.
И на этих снимках мы также видим, что грунт соседней планеты имеет терракотовый окрас. Исследователей всегда интересовала причина такого явления, и вот учёные из Оксфордского университета попытались его объяснить.
Они утверждают, что в древние времена вся планета покрывалась огромным океаном, который в последствии исчез, оставив Марс засушливой пустынной планетой. Но это ещё не всё. Оказывается, не вся жидкость испарилась из поверхности Марса в космос, некоторая её часть остаётся и сегодня в недрах планеты, из-за чего она и окрашена в пурпурный цвет.
А вот планетологи НАСА установили, что в почве планеты очень много оксидов железа. Именно это и стало причиной исчезновения жидкости с Марса. Из-за частых пылевых бурь в атмосфере планеты имеется большое количество пыли с оксидом железа, что придаёт небу планеты розоватый оттенок.
Марсианский закат глазами Марсохода Spirit
На самом деле, Марс не весь покрыт ржавой пылью. В некоторых местах планеты даже очень много синего цвета. В голубой цвет на Марсе окрашены также закаты и рассветы. Это происходит из-за рассеянной в атмосфере планеты пыли, что есть полной противоположностью к земным иллюстрациям этого суточного явления.
Марс – двуликая планета
Существует множество теорий, объясняющих несхожесть между полушариями Марса. Одна весьма правдоподобная версия, недавно высказанная учёными, исходит от того, что на поверхность Марса упал громадный астероид, изменивший ее внешний вид, сделав ее двуликой.
Основываясь на информации, предоставленной NASA, учёным удалось выявить огромную воронку в северном полушарии планеты. Этот гигантский кратер настолько велик, как Европа, Австралия и Азия вместе взятые.
Учёные провели ряд компьютерных моделируемых воздействий, чтобы узнать размеры и скорость астероида, способного к созданию такого массивного кратера. Они предполагают, что астероид мог быть такого же размера, как Плутон, а скорость, с которой он летел, составляла около 32 тысяч километров в час.
Северное полушарие МарсаЮжное полушарие Марса
Вследствие столкновения с такой громадиной у Марса и появилось два лица. На северном полушарии можно увидеть гладкие и плоские долины, а на южной поверхности – кратеры и горы.
Самый большой вулкан
А известно ли вам, что на поверхности Марса имеется самый большой вулкан в Солнечной системе? Всем нам известно, что Эверест выступает самой высокой горой на Земле. Теперь, представьте себе гору, которая в целых 3 раза выше ее. Марсианский вулкан Олимп, формировавшийся на протяжении многих лет, имеет высоту 27 км, а впадина на вершине вулкана в диаметре достигает 90 км. Его строение схоже с земным вулканом Мауна-Кеа (Гавайи).
Он появился на планете в то время, когда Марс стал сухой холодной планетой после атаки большого количества метеоритов.
Самый большой вулкан Марса находится в местности Фарсида (Тарсис). Олимп вместе с вулканами Аскериусом и Павонисом и другими горами и небольшими хребтами образовывают горную систему под названием Ореол Олимпа.
Диаметр этой системы более 1000 км, а о его происхождении учёные спорят до сих пор. Одни склонны к версии доказательства существования ледников на Марсе, другие утверждают, что это части самого Олимпа, который раньше был намного больше, но со временем подвержен разрушению. В этой местности очень часто бывают большие ветра, которым и подвергается весь Ореол.
Марсианский Олимп можно увидеть даже с Земли. Но до тех пор, пока космические спутники не добрались до поверхности Марса и не исследовали её, это место земляне называли «Снега Олимпа».
Из-за того, что вулкан очень хорошо отражает солнечный свет, с большого расстояния он виднелся как белое пятно.
Наикрупнейший каньон
Наикрупнейший каньон в Солнечной системе тоже располагается на планете Марсе. Это долина Маринера.
Она намного больше земного Большого каньона в Северной Америке. Ее ширина достигает 60 км, протяженность – 4 500 км, а глубина – до 10 км. Эта долина тянется вдоль экватора Марса.
Учёные предполагают, что долина Маринера образовалась в процессе остывания планеты. Поверхность Марса просто треснула.
Но дальнейшие исследования дали возможность обнаружить, что в каньоне продолжаются некоторые геологические процессы.
Длинна каньона настолько большая, что в одной части его может уже наступить день, а в другом конце продолжается ночь.
Из-за этого возникают резкие перепады температур, которые образовывают постоянные бури вдоль всего каньона.
Небо на Марсе
Небо на Марсе днём
Если бы на Марсе были жители, то для них небо не было бы таким голубым, как для нас. Да и закатами кровавыми они тоже не смогли бы любоваться. Всё дело в том, что небо на красной планете выглядит прямо противоположно до того, как оно выглядит на Земле. Это словно вы смотрите на негатив.
Рассвет на Марсе
Марсианское небо человеческий глаз воспринимает как розоватое, или красноватое, словно ржавое. А закаты и рассветы кажутся голубыми, потому что область возле Солнца человеческим глазом воспринимается как голубая или синяя.
Закат на Марсе
Это связано с большим количеством пыли, находящейся в атмосфере Марса, которая переламывает лучи Солнца и отражает противоположным оттенком.
Спутник Марса Фобос
Красная планета содержит два спутника Деймос и Фобос. Трудно поверить, но это факт: Марс собирается уничтожить одного из своих спутников. По сравнению с Деймосом Фобос намного больше. Его размеры 27 Х 22 Х 18 километров.
Марсианская Луна по имени Фобос уникальна тем, что она находится возле Марса на очень низкой высоте, причем постоянно приближается к своей планете по расчетам ученых на 1,8 м каждую сотню лет.
Ученые NASA доказали, что жить этому спутнику осталось не более 50 миллионов лет.
Потом из обломков Фобос образуется кольцо, которое просуществует множество тысяч лет, а после этого они упадут на планету метеоритным дождём.
Фобос имеет большой ударный кратер, который называется Стикни. В ширину кратер 9,5 км, это говорит о том, что огромное упавшее тело просто раскололо спутник на части.
На Фобосе очень много пыли. Исследования Mars Global Surveyor установили, что поверхность марсианского спутника состоит из слоя метровой пыли, что является последствием большой эрозии ударных кратеров за долгий период. Некоторые из этих кратеров можно увидеть даже на снимках.
Озёра, реки и океаны на Марсе
Уже доказано, что на планете Марс была вода, которая исчезла. Многочисленные минералы, русла древних рек свидетельствуют о водном прошлом планеты.
Они могли образоваться только при присутствии воды. Если на планете был большой марсианский океан, то, что случилось с его водой? Космический аппарат NASA смог обнаружить громаднейшее количество воды в виде льда под марсианской поверхностью.
Кроме того, благодаря марсоходу Curiosity учёные НАСА доказали, что эта вода около 3 миллиардов лет назад была пригодной для существования на планете жизни.
Исследователи поверхности Марса нашли большое количество намёков на то, что на красной планете когда-то были реки, озёра, моря и океаны. Количество их воды было таким же, как и в нашем Северном Ледовитом океане.
Планетологи утверждают, что много лет назад климат Марса был достаточно изменчивым, а в остатках льда, найденных на планете, обнаружены все микроэлементы, которые необходимы для зарождения жизни.
Неизвестным остаётся лишь происхождение воды на Марсе.
Лицо на Марсе
Одна из областей Марса Кидония имеет необычный рельеф, строение которого с большого расстояния напоминает человеческое лицо. Впервые учёные его обнаружили в 1975 году, когда на поверхность планеты удачно приземлился первый космический аппарат «Викинг-1», который и сделал несколько снимков этого необычного явления.
Сначала астрономы предположили, что изображение лица является прямым доказательством существования жизни на планете и марсиан. Но более подробные исследования доказали, что это всего лишь следствие игры света и тени на поверхности холма, которая и породила такую оптическую иллюзию. Снимки, сделанные повторно через промежуток времени и без тени, показали, что никакого лица не существует.
Рельеф провинции Кидония настолько необычный, что некоторые время там учёные могли лицезреть ещё одну оптическую иллюзию. Она относилась к пирамидам.
На снимках, сделанных издалека, на этой территории и в правду просматриваются пирамиды, но космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter дал точно понять, что это лишь причудливость естественного рельефа поверхности планеты.
«Бермудский треугольник» на Марсе
Исследования Марса проводятся учёными давно. С этой целью космические станции неоднократно запускали к этой планете различные летальные аппараты, но только треть из них смогла успешно выполнить своё задание.
Время от времени эти космические аппараты попадают в аномальную зону на орбите и выходят из-под управления, а люди получают большую дозу радиации.
Учёные предположили, что на Марсе существует собственный «бермудский треугольник», которому дали имя ЮАА. Южно-атлантическая аномалия являет собой мощную бесшумную вспышку света, и представляет большую опасность.
Попадая в аномальную зону, спутники либо ломаются, либо и вовсе исчезают.
Из-за того, что Марс не имеет озоновой защиты, как Земля, вокруг него очень много радиации, которая и мешает проводить научные исследования планеты.
Марс был обитаемым?
Ученые предполагают, что жизнь может быть везде, где есть вода. И согласно одной из теорий на Марсе существовала жизнь. Ведь космический аппарат NASA Mars Odyssey обнаружил громадные залежи льда на этой планете.
На Марсе были найдены русла и береговые линии, которые указывают на то, что здесь были океаны. Благодаря многочисленным находкам марсохода можно сделать вывод: Красная планета все-таки была обитаемой.
После продолжительных исследований учёные-планетологи на поверхности Марса обнаружили органические материалы. Они находились на глубине всего 5 см. Предположительно, что в кратере Гейл, где были найдены следы существования воды, было когда-то озеро. А органические элементы говорят о том, что там кто-то обитал.
Также исследования дают информацию о том, что в глубине планеты происходят биологические процессы. Хотя прямых подтверждений существования жизни на Марсе ещё не обнаружено, но учёные всё-таки надеются на ряд захватывающих открытий.
Кроме того, на некоторых снимках, сделанных на поверхности Марса, недавно были обнаружены некоторые предметы, которые намекают на погибшую цивилизацию.
Марс — первоисточник жизни на Земле
В это утверждение трудно поверить. Такое сенсационное заявление было сделано американским ученым Стивеном Беннером. Он утверждает, что когда-то давно около 3,5 миллиардов лет тому назад на Красной планете были намного лучшие условия, чем на Земле, гораздо больше кислорода.
По словам Беннера первые микроорганизмы попали на нашу планету посредством метеорита. Ведь в марсианских метеоритах были обнаружены бор и молибден, которые просто необходимы для появления жизни, что подтверждает теорию Беннера.
Кто из людей первым увидел Марс?
Благодаря своему близкому расположению к Земле Марс привлекал астрономов ещё в период существования Древней цивилизации. Впервые красной планетой заинтересовались учёные Древнего Египта, о чём свидетельствуют их научные труды. Астрономы Вавилона, Древней Греции, Древнего Рима, а также древних восточных стран знали о существовании Марса и смогли посчитать его размеры и расстояние от него к Земле.
Первым, кто увидел Марс в телескоп, был итальянец Галилео Галилей. Знаменитому учёному это удалось сделать ещё в 1609 году. Позже астрономы более точно пересчитали траекторию Марса, составили его карту и провели ряд очень важных для современной науки исследований.
Большой интерес Марс вызвал вновь в 60-х годах прошлого века, во время холодной войны между Западом и Советским Союзом. Тогда учёные стран-конкурентов (США и СССР) провели огромные исследования и достигли невероятных результатов в покорении космоса, в том числе и красной планеты.
С космодромов СССР были выпущены несколько спутников, которые должны были приземлиться на Марсе, но ни одному из это так и не удалось сделать. А вот у НАСА это получилось куда лучше подобраться к красной планете. Первый космический зонд пролетел мимо планеты и сделал первые его снимки, а второму удалось уже приземлиться.
В последнее десятилетие исследования Марса значительно активизировались. Чего стоит только проект американского бизнесмена Илона Маска, который пообещал, что на Марс теперь сможет полететь каждый, кто имеет большое количество денег и не меньшее количество желания.
Сколько лететь до Марса?
Сегодня довольно часто обсуждается тема колонизации Марса людьми. Но для того, чтобы человечество смогло построить хотя бы какое-нибудь поселение на красной планете, туда сначала нужно добраться.
Расстояние между Землёй и Марсом постоянно меняется. Самая большая дистанция между этими планетами равна 400 000 000 км, а ближе всего Марс подходит к Земле на расстояние 55 000 000 км. Это явление учёные называют «противостоянием Марса», и случается оно раз в 16 – 17 лет. В ближайшем будущем это случится 27 июля 2018 года. Такое расхождение является причиной того, что эти планеты движутся по разным орбитам.
Сегодня учёные установили, что для полёта на Марс человеку потребуется от 5 до 10 месяцев, это 150 – 300 дней. Но для точных расчётов необходимо знать скорость полёта, расстояние между планетами в этот период и количество топлива на космическом корабле. Чем больше горючего будет, тем быстрее летальные аппарат доставит людей на Марс.
Скорость космического корабля составляет 20 тыс. км/ч. Если учитывать минимальное расстояние между Землёй и Марсом, то человеку, чтобы добраться в пункт назначения, потребуется всего 115 суток, это чуть меньше 4-х месяцев. Но так как планеты находятся в постоянном движении, то траектория полёта летального аппарата будет отличаться от той, которую многие себе представляют. Отсюда у нужно составлять расчёты, ориентированные на опережение.
Марс глазами киноиндустрии — фильмы про Марс
Загадки Марса привлекают не только планетологов, астрологов, астрономов и других учёных. Люди искусства также очаровываются тайнами красной планеты, в результате чего получается новое произведение. Особенно это касается кино, в котором режиссёрской фантазии есть где разгуляться. На сегодняшний день таких фильмов снято немало, но мы остановимся лишь на пятёрке самых известных.
Ещё после запуска первого космического спутника, в 1959 году, в Советском Союзе на голубые экраны вышел фантастический фильм «Небо зовёт» режиссёров Александра Козыря и Михаила Карюкова.
Картина демонстрирует актуальные на то время соревнования между советскими и американскими астронавтами в процессе освоения Марса. Советским авторам в то время казалось, что в этом ничего сложного абсолютно нет.
В 1980-х годах в США появился мини-сериал по мотивам одноимённого романа Рэя Брэдбери «Марсианские хроники», снятый телеканалом NBC. Современного зрителя немного позабавят простота спецэффектов и наивная игра актёров. Но главное в фильме вовсе не это.
Суть проекта заключается в том, что создатели фильма попытались сравнить покорение космоса к колониализму, в котором земляне ведут себя, как первые европейцы, ступившие на землю Америки и принёсшие туда много бед.
Одним из самых популярных фильмов 90-х, в котором поднимается тема путешествия на Марс, является кинолента Пола Верховена «Вспомнить всё».
Главную роль в этом экшене сыграл всеми любимый Арнольд Шварценеггер. Мало того, эта роль для актёра одной из лучших.
В 2000 году на экраны вышел фильм режиссёра Энтони Хоффмана «Красная планета», где главные роли достались Вэлу Кимлеру и Кэрри-Энн Мосс.
Сюжет этой киноленты о Марсе рассказывает о недалёком будущем человечества, когда на Земле закончились ресурсы к выживанию, и людям необходимо найти планету, которая может обеспечить жизнь людей. Такой планетой, по сценарию, оказывается Марс.
Главной идеей фильма является призыв жителей нашей планеты беречь природные ресурсы, которые даровала нам Земля.
В 2015 году американский режиссёр Ридли Скотт экранизировал легендарный роман Энди Уира «Марсианин».
Из-за возникнувшей песчаной бури марсианская миссия была вынуждена покинуть планету.
При этом команда оставила там одного из членов своего экипажа Марка Уотни, посчитав его погибшим.
Главный герой остаётся в полном одиночестве на красной планете, без связи с Землёй, и пытается выжить с помощью оставшихся ресурсов до прибытия следующей миссии через 4 года.
Описание планеты марс. Самые интересные факты о марсе
Планета Марс у землян всегда вызывала повышенный интерес. Даже название ей в стародавние времена дали в честь древнеримского бога войны Марса, который в древнегреческой мифологии звался Аресом – за красный цвет, цвет крови. В дальнейшем интерес не угас, и с развитием астрономии эта планета только подкидывала загадок и сенсаций. Её даже боялись, как родину враждебной цивилизации, которая когда-нибудь поработит всех нас.
1- Долина Маринера — самый большой каньон в Солнечной системе.
2 и 3 — Северная и Южная полярные шапки.
Сейчас, когда на Марс доставлено немало исследовательских станций, а на его орбите кружит немало искусственных спутников, планета продолжает интересовать не только ученых. Даже люди, далекие от астрономии и научных исследований, с интересом читают про планы колонизации Красной планеты. Ей посвящено немало фантастических книг и фильмов, например, популярный фильм «Марсианин», снятый по мотивам книги Энди Уира, ставшей бестселлером.
Разберемся, что собой представляет эта планета, соседняя с нами, которая вызывает столь большой интерес у всех без исключения.
Марс – не просто наш сосед. Это еще и самая похожая на Землю планета. Но всё в мире относительно и эта похожесть проявляется лишь в общих чертах. В деталях Марс способен удивлять – всё-таки это совершенно другой мир, со своей историей.
Приведём некоторые интересные факты о Марс, которые вас наверняка заинтересуют и вызовут желание узнать об этой планете побольше.
Как и на Земле, на Марсе есть горы и вулканы. Но на этой небольшой планете находится и самый большой вулкан Солнечной системы – Олимп. Его высота достигает 26 км, а поперечник – 540 км. Высота обрывов на краях Олимпа — 7 км. Самый большой вулкан на Земле находится на Гавайских островах и называется Мауна-Кеа, его высота от основания до верхушки – всего 10.2 км.
Вулкан Олимп — крупнейший в Солнечной системе.
Марс является одной из пяти планет, которые можно увидеть невооруженным глазом. К ним относятся также , и .
Средняя температура на Марсе составляет -63 градуса. При этом на экваторе в хороший день она достигает вполне комфортных +20 градусов и даже больше, а вот ночью может падать до не таких приятных морозов, сравнимых разве что с якутскими. На полюсах и вовсе температуры достигают -153 градусов.
Когда был объявлен конкурс на запись добровольцев, желающих стать первыми колонистами на Марсе в рамках экспедиции Mars One, подали заявки более 100 тысяч человек. И это несмотря на то, что полет предполагался в один конец, без возврата на Землю.
Сила тяжести на Марсе на 60% меньше земной. Если вы весите 100 кг, то на Марсе будете весить 40 кг.
Марсианский грунт по составу вполне подходит для выращивания разных растений, например, репы и спаржи. Он имеет много общего с земным и содержит все необходимые микроэлементы. Водой разве что беден.
4 миллиарда лет назад планета Марс была окутана плотной атмосферой, богатой кислородом. Учёные считают, что и моря с реками тогда тоже существовали.
Марсианский закат имеет синий цвет, а не красный, как на Земле.
Планета Марс выглядит красной из-за большого количества оксида железа, который мы обычно видим в виде ржавчины.
Хотя планета Марс вдвое меньше Земли, у них примерно одинаковая площадь суши. Просто на Марсе суша — это вся планета, а на Земле много места занимают океаны.
Планета Марс может похвастать самыми большими в Солнечной системе пыльными бурями. Они могут длиться несколько месяцев и охватывают всю планету.
Образцы марсианского грунта были получены и исследованы учеными еще до космических полетов. Метеорит, найденный на Земле, был марсианского происхождения, выброшенный с планеты мощным ударом крупного метеорита.
Марс – единственная планета в Солнечной системе, кроме Земли, у которой есть полярные шапки. Притом самые настоящие, немалого размера, и в них есть водяной лёд.
В 1997 году произошел курьезный случай – трое жителей Йемена подали на НАСА в суд, с обвинением во вторжении на Марс. По их словам, эта планета перешла к ним по наследству от предков тысячи лет назад.
Планета Марс – самая исследованная из всех остальных в Солнечной системе. Но там есть немало удивительного, а кое-что и вызывает вопросы у ученых.
Планета Марс в Солнечной системе
Планета Марс – четвертая в Солнечной системе, её орбита идет следующей после Земли. Она не строго круговая, а немного вытянутая, имеет эксцентриситет 0. 0934, поэтому расстояние до Солнца меняется от 206.6 до 249.2 миллионов километров. В среднем оно составляет 228 миллионов километров.
Марсианский год равен 687 наших суток, а марсианские сутки равны 24 часа 39 минут по земному времени. То есть марсианские сутки почти такие же по длительности, как и земные. Их называют солами. 1 сол – это 1 марсианские сутки.
При движении вокруг Солнца планета Марс иногда оказывается на одной линии с Землей. Если они по одну сторону от Солнца, тогда это называется противостоянием – расстояние между планетами минимальное. Это хорошее время для изучения планеты и полетов к ней. Такое случается раз в 26 месяцев.
Иногда так совпадает, что противостояние случается, когда Марс находится в ближайшей к Солнцу точке орбиты – такое совпадение бывает раз в 15-17 лет, и тогда расстояние до него становится самым малым из всех возможных – меньше 60 миллионов километров. Это называется Великим противостоянием, и последнее было совсем недавно — 27 июля 2018 года. Следующее будет только 15 сентября 2035 года.
Когда Земля и Марс расположены по разные стороны от Солнца, расстояние между ними достигает 401 миллион километров.
Марс имеет пару собственных маленьких спутников – Фобос и Деймос.
Люди давно рассматривают планету Марс как некоего двойника нашей Земли. Однако Марс вдвое меньше – его диаметр составляет 53.2% земного. А вот масса его – всего 10.7% земной, да и плотность на 30% меньше. Поэтому и сила тяжести там в 3 раза меньше привычной нам.
Радиус по экватору – 3396 км, а по полюсам – меньше примерно на 20 км. То есть Марс немного сплюснут, и даже сильнее, чем Земля. При этом Марс вращается чуть медленнее – сутки на нём длиннее.
Так как сплюснутая форма может возникнуть при большой скорости вращения, а Марс сплюснут сильнее, то это одна из загадок. Ученые считают, что раньше Красная планета вращалась быстрее, а со временем замедлилась.
Поверхность Марса
Площадь всей марсианской поверхности примерно равна площади всей земной суши. Марс на небе выглядит красной звездой, отчего и получил название Красной планеты. Да и в телескоп он тоже красный, и даже на орбитальных фотографиях этот цвет преобладает. Это объясняется большим количеством оксида железа, который содержится в породе под названием маггемит. Из-за неё вся планета имеет «ржавый» цвет.
Под поверхностью есть залежи водяного льда – это доказанный факт. А на поверхности есть минералы, которые могли образоваться только в воде, так что Марс не всегда был сухим, по нему текла вода, притом много. Обнаружены русла рек, промытые на десятки километров. Есть свидетельства, что и в настоящее время на Марсе иногда возникают потоки воды, когда тают полярные шапки.
Особенности поверхности – множество кратеров от упавших метеоритов, большие долины и полярные шапки. На Марсе есть много вулканов, в том числе Олимп – крупнейший вулкан в Солнечной системе, высотой 27 км от основания или 25 км от среднего уровня, и диаметром в 600 км.
Если смотреть на Марс в мощный телескоп, можно заметить, что 2/3 его поверхности более светлые – их называют материками. Остальная треть более темная – эти области называют морями. Конечно, эти моря – просто безжизненные пустыни, где нет ни капли воды, но названия прижились.
Кстати, несмотря на частые пылевые бури на Марсе, темные области никогда не исчезают. Раньше считали, что на них есть растительность, которая не заносится или каждый раз возрождается снова. Сейчас считается, что это просто особенности рельефа – много кратеров и холмов, которые становятся препятствием для ветров, и на которых песок не задерживается.
Моря в основном расположены в южном полушарии, а в северном их всего два – Ацидолийское и Большой Сирт. Южное полушарие вообще сильно отличается от северного. Оно более возвышено – на 1-2 км от среднего уровня, и богато кратерами. А вот в северной половине поверхность планеты, наоборот, ниже, и в основном гладкая – здесь расположены обширные равнины. Почему они так отличаются, ученые спорят до сих пор.
По одной из теорий, вся равнинная северная часть, которая занимает 40% поверхности, может быть кратером от удара очень большого тела, размером с Плутон. Тогда это крупнейший кратер в Солнечной системе, размером 8х10 тысяч километров. Кстати, на планете Марсе итак находится самый крупный известный кратер в Солнечной системе – Эллада, размером в 2300 км и глубиной в 9 км.
На поверхности Марса много следов эрозии от протекавших когда-то лавовых и водных потоков. Есть много разломов, следов оползней, затоплений лавой или водой. Есть места с очень сложным, хаотичным рельефом, которые называются хаосами, из них самый большой хаос Авроры длиной более 700 км.
Если южное полушарие богато кратерами, то северное – равнинами и вулканами. Эти ровные поверхности, возможно, во многом возникли благодаря морям растекавшейся когда-то лавы.
Одна из вулканических областей – Фарсида, возвышена на 10 км над средним уровнем, и простирается на 2000 км. На ней находятся очень крупные вулканы, а на краю – крупнейший вулкан Олимп.
Вулкан Олимп даже из космоса выглядит очень внушительно.
Фарсида пересекается тектоническими разломами, и крупнейший из них – долина Маринер, длиной в 4000 км, шириной в 600 км, и глубиной до 10 км. На краях происходят самые крупные в Солнечной системе оползни, а долина – самый крупный известный канон.
Долина Маринер — самый большой каньон в Солнечной системе.
Как видите, планета Марс богата на достопримечательности. Здесь много чего интересного – самый большой каньон с самыми большими оползнями, самый большой вулкан, самый большой кратер… Пылевые бури здесь тоже самые большие, но о них дальше.
Климат и атмосфера планеты Марс
На Марсе довольно холодно – среднегодовая температура около -50 градусов по Цельсию. Но это не значит, что такая температура везде. Она колеблется в течении суток, как и на Земле. На экваторе теплее всего – днем здесь теплеет до +20 градусов, а марсоход «Спирит» отмечал даже +35 градусов.
На полюсе намного холоднее – до -153 градусов. В средних широтах зимой по ночам бывает -50 градусов, а летом днём около 0. Такие морозы сравнимы с земными, где-нибудь в Якутии, а на экваторе даже гораздо теплее, так что марсианские температуры для землян не так уж экстремальны, хотя и не очень комфортны. Сейчас ученые считают, что вот уже более 300 тысяч лет на Марсе идет потепление.
Считается, что раньше, миллиарды лет назад, на Марсе была гораздо более плотная атмосфера и было гораздо теплее. На его поверхности тогда существовали настоящие реки и даже моря из обычной воды. Воздух был влажным, и даже шли дожди, похожие на земные.
А вот с современной марсианской атмосферой все гораздо печальнее. Во-первых, она очень разреженная. Хотя толщина её достигает 110 км, давление на поверхности меньше земного в 160 раз. Но оно сильно меняется в зависимости от высоты – в глубоких каньонах и долинах, которые могут достигать глубины в 10 км от средней, оно гораздо выше среднего показателя. Самое глубокое место – кратер Эллада, и там самое высокое атмосферное давление.
Во-вторых, атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа, и в ней всего 2.7% азота и 0.145% кислорода. Водяного пара содержится очень мало, поэтому воздух там суше, чем в самой сухой земной пустыне.
Из-за тонкой и разреженной атмосферы и очень слабого магнитного поля планеты поверхность подвергается сильному космическому излучению. За день-два человек получил бы ту же дозу облучения, которую на Земле он получает за год.
Полярные шапки Марса
Если наблюдать за Марсом регулярно, можно заметить, как меняются его полярные шапки. Они то становятся больше, то практически исчезают. Там тоже есть времена года, и когда в каком-то полушарии лето, шапка там тает. Северная полярная шапка имеет постоянную часть размером в 1000 км, которая сохраняется всегда. Толщина их может достигать от 1 м до 3.7 км, в основном же всего несколько метров.
Полярные шапки состоят из водяного льда и углекислого газа, который и испаряется. На Южной полярной шапке были обнаружены гейзеры, бьющие на большую высоту. Они возникают при таянии и освобождении углекислого льда.
Северная полярная шапка Марса. Спиральная структура.
Когда полярная шапка начинает таять, детали на поверхности планеты становятся темнее. Раньше думали, что это вода растекается и растительность начинает бурный рост. На самом деле там нет никакой растительности, как и разливающихся рек. Запасы водяного льда в полярных шапках не тают, они лежат там миллионы лет, и их изучение позволит понять, каким был климат на Марсе в прошлом.
Кстати, в течение года давление марсианской атмосферы меняется, так как полярная шапка состоит преимущественно из замерзшего углекислого газа. Когда шапка тает, газ улетучивается в атмосферу, повышая её давление. Когда температура сильно падает, и шапка начинает формироваться, большая доля углекислого газа из атмосферы оседает в ней. В полярной шапке может содержаться до 40% всего атмосферного углекислого газа.
Пылевые бури на Марсе
Хотя атмосфера планеты Марс и несравнима по плотности с земной, там дует ветер и случаются пылевые бури, да не чета нашим. Они могут захватывать большую часть планеты. Например, последняя пылевая буря была летом 2018 года, длилась несколько месяцев, и помешала наблюдать детали на планете во время Великого противостояния 27 июля.
Ветер, дующий на Марсе, может достигать скорости до 100 м/с. Он поднимает огромное количество пыли и песка, и переносит их на огромные расстояния. Из-за таких бурь весь диск планеты становится размытым, и никаких деталей на нём не видно. Длиться они могут месяцами.
Случаются на Марсе и пыльные вихри, похожие на земные. Но они гораздо больше и выше, в десятки раз.
Геология планеты Марс
Поверхностный слой планеты Марс в основном состоит из кремнезема с примесями оксидов железа, придающих красноватый цвет. Есть примеси других элементов, а pH близко к земному. В целом, грунт, согласно исследованиям, не очень отличается от земного, и в нем теоретически могли бы расти растения. Под поверхностью предполагается наличие водяного льда.
Кора Марса имеет толщину 50-125 км, под ней находится силикатная мантия, твердая, в отличие от земной. В центре планеты расположено ядро, состоящее из железа, никеля и серы. Оно расплавленное, но не вращается относительно коры, поэтому не генерирует магнитное поле -= оно в 500 раз слабее земного, да и то возникает благодаря намагниченным областям планетарной коры. Диаметр ядра — 1700-1850 км.
Есть теория, по которой около 4 миллиардов лет назад Марс столкнулся с чем-то очень большим. Это привело к остановке ядра и потере магнитосферы и части атмосферы.
Совсем недавно на Марс приземлилась геологическая станция InSight, которая будет изучать внутреннее строение планеты, а также возьмет пробы с 5-метровой глубины. Новые данные помогут получить новые знания и проверить разные гипотезы.
Спутники Марса
Планета Марс имеет пару естественных спутников – Фобос и Деймос. Это имена помощников бога Марса, означающие «страх» и «ужас». Их открыл в 1877 году американский астроном Асаф Холл.
Спутники Марса — Фобос и Деймос.
Оба спутника имеют неправильную форму и похожи на крупные астероиды, а скорее всего и были ими в прошлом, пока не были захвачены гравитацией планеты. Фобос по самой большой оси имеет размер 26 км, и он больше Деймоса, который не превышает 15 км.
Фобос постепенно приближается к планете, и в итоге упадет на неё. А вот Деймос, наоборот, удаляется.
Планета Марс, несмотря на то, что является самой изученной в Солнечной системе после Земли, продолжает будоражить умы ученых и простых людей. Ведь это планета земного типа, и на неё возлагают надежды, как на первый форпост человечества за пределами Земли. Возможно, на самом деле так и будет, ведь более подходящей каменистой планеты поблизости просто нет, если не считать Луну.
КРАСНАЯ ПЛАНЕТА МАРС
Марс — первая после Земли планета Солнечной системы, к которой с некоторых пор люди стали проявлять особый интерес, вызванный надеждой на то, что там существует развитая внеземная жизнь.
Планета названа Марсом в честь древнеримского бога войны (то же самое, что Арес в древнегреческой мифологии) за свой кроваво-красный цвет, обусловленный наличием в составе почвы Марса окиси железа.
Основные характеристики
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. Его можно увидеть с Земли невооружённым глазом. Он уступает по яркости лишь Венере, Луне и Солнцу.
Марс почти вдвое меньше Земли по размерам — его экваториальный радиус равен 3 396,9 километров (53,2 % земного). Площадь поверхности Марса примерно равна площади суши на Земле.
Среднее расстояние от Марса до Солнца составляет 228 миллионов километров, период обращения вокруг Солнца составляет 687 земных суток.
Минимальное расстояние от Марса до Земли составляет 55,75 миллионов километров, максимальное — около 401 миллионов километров.
Марс ближе всего к Земле во время противостояния, когда планета находится в направлении, противоположном Солнцу. Расстояния между Землей и Марсом в моменты противостояний изменяются от 55 до 102 миллионов километров. Великим противостояние называется тогда, когда расстояние между двумя планетами становится меньше 60 миллионов километров. Великие противостояния Земли и Марса повторяются каждые 15-17 лет (последнее было в августе 2003 года). А обычные — каждые 26 месяцев в разных точках орбиты Марса и Земли.
Марс имеет период вращения и смену времён года аналогичные земным, но его климат значительно холоднее и суше земного.
Период вращения планеты — 24 часа 37 минут 22,7 секунды.
На Марсе, как и на Земле, есть два полюса, Северный и Южный. Марс вращается достаточно быстро, поэтому он имеет немного приплюснутую форму со стороны обоих полюсов. При этом полярный радиус планеты примерно на 21 километр меньше экваториального.
Марсианский год состоит из 668,6 марсианских солнечных суток, называемых солами.
Масса планеты Марс — 6,418×1023 килограммов (11 % массы Земли).
У Марса есть два естественных спутника — Фобос и Деймос, и три искусственных спутника.
К февралю 2009 года на орбите Марса насчитывается три функционирующих космических аппарата: «Mars Odyssey», «Mars Express» и «Mars Reconnaissance Orbiter», а это больше, чем у любой другой планеты, кроме Земли.
На поверхности Марса находятся несколько неактивных посадочных модулей и марсоходов, завершивших свои миссии.
Климат Марса
Климат на Марсе, как и на Земле, носит сезонный характер. Смена времен года на Марсе происходит примерно так же, как и на Земле, но климат там холоднее и суше, чем у нас. В холодное время года даже вне полярных шапок на поверхности может образовываться светлый иней. Снимок инея был однажды получен летательным аппаратом «Викинг-2» .
Марсоходу «Феникс» в какой-то момент удалось зафиксировать на Марсе падающий снег во время «марсианской зимы». Снегопад на Марсе был зафиксирован с помощью лазера, которым оборудован марсоход. Зафиксировать снег марсоходу удалось с помощью специального лазера, которым он был оборудован. Снег падал с высоты около 4000 метров, однако до поверхности планеты он не долетал, растворяясь в воздухе.
Смену времён года на Марсе обеспечивает наклон его оси вращения . При этом вытянутость орбиты приводит к большим различиям продолжительности сезонов. В отличии от земных, которые имеют одинаковую продолжительность в 3 месяца. На Марсе есть северные весна и лето, которые приходятся на участок орбиты, удаленный от Солнца. Эти сезоны вместе продолжаются 371 сол, то есть заметно больше половины марсианского года. Поэтому на Марсе северное лето долгое и прохладное, а южное — короткое и жаркое.
Для Марса характерен резкий перепад температур. Температура на экваторе планеты колеблется от +30°C в полдень до −80°С в полночь. Вблизи полюсов температура иногда падает до −143°С, при такой температуре конденсируется углекислый газ. Марс — весьма холодный мир, однако климат там ненамного суровее, чем в Антарктиде.
В настоящее время на Марсе нет жидкой воды. Однако, скорее всего, белые полярные шапки, обнаруженные в 1704 году, состоят из водяного льда с примесью твердой углекислоты. Зимой они простираются на треть (южная полярная шапка — на половину) расстояния до экватора. Весной этот лед частично тает, а от полюсов к экватору распространяется волна потемнения, которую раньше принимали за марсианские растения.
Внешний вид Марса сильно изменяется в зависимости от времени года. Прежде всего, бросаются в глаза изменения полярных шапок. Они разрастаются и уменьшаются, создавая сезонные явления в атмосфере и на поверхности Марса. Полярные шапки состоят из двух составляющих: сезонной — углекислого газа и вековой — водяного льда. Толщина шапок может составлять от 1 метра до 3,7 километров.
Раньше многие исследователи всерьёз полагали, что на поверхности Марса и сейчас есть вода в жидком состоянии. Это мнение было основано на наблюдениях за периодическими изменениями в светлых и тёмных участках, особенно в полярных широтах, которые были похожи на континенты и моря.
Тёмные борозды на поверхности Марса объяснялись некоторыми наблюдателями как каналы для жидкой воды.
Позднее было доказано, что эти борозды на самом деле не существовали, а были всего лишь оптической иллюзией.
Исследования, проведенные космическим аппаратом «Маринер-4» в 1965 году, показали, что жидкой воды на Марсе в настоящее время нет.
Из-за низкого давления вода не может существовать в жидком состоянии на поверхности Марса. При таком небольшом давлении, которое действует в настоящее время на планете, она закипает при очень низких температурах, но вполне вероятно, что в прошлом условия были иными, и поэтому наличие примитивной жизни на планете исключать нельзя.
31 июля 2008 года вода в состоянии льда была обнаружена на Марсе в месте посадки космического аппарата НАСА «Феникс». Аппарат обнаружил залежи льда непосредственно в грунте.
Данные марсоходов НАСА «Спирит» и «Оппортьюнити» также свидетельствуют о наличии воды в прошлом (найдены минералы, которые могли образоваться только в результате длительного воздействия воды).
Ледник толщиной в сотни метров занимает площадь в тысячи квадратных километров, и его дальнейшее изучение способно дать информацию об истории марсианского климата.
По современным представлениям, общий объем заключенного в полярной шапке северного полушария льда — примерно 1,5 миллионов километров, следовательно, в талом виде этот лед никак не мог образовывать гигантский океан, который, по мнению многих исследователей, некогда покрывал, чуть ли не все северное полушарие Марса. Таким образом, остается загадочным, куда подевалась вода, которая некогда изобиловала на ныне засушливой планете.
Предположительно в прошлом климат Марса мог быть более тёплым и влажным, а на поверхности присутствовала жидкая вода, и даже шли дожди.
Магнитное поле и атмосфера Марса
У Марса есть магнитное поле, но оно слабое и крайне неустойчивое. В различных точках планеты оно может отличаться от 1,5 до 2 раз. При этом магнитные полюса планеты не совпадают с физическими. Это говорит о том, что железное ядро Марса более-менее неподвижно относительно его коры, то есть механизм, ответственный за магнитное поле Земли, на Марсе не работает.
Современные модели внутреннего строения Марса предполагают, что Марс состоит из коры со средней толщиной 50 километров (и максимальной толщиной до 130 километров), силикатной мантии (мантии, обогащенной железом) толщиной 1800 километров и ядра радиусом 1480 километров.
По расчетам, ядро Марса имеет массу до 9 % массы планеты. Оно состоит из железа и его сплавов, при этом ядро пребывает в жидком состоянии.
Возможно, в далёком прошлом в результате столкновения с крупным небесным телом произошла остановка вращения ядра, а также потеря основного объёма атмосферы. Считается, что потеря магнитного поля произошла около 4 миллиардов лет назад.
Поскольку магнитное поле Марса такое слабое, то солнечный ветер свободно проникает в его атмосферу. Из-за этого многие реакции под влиянием солнечной радиации на Марсе происходят практически у самой его поверхности. На Земле сильное магнитное поле не пропускает солнечную радиацию, поэтому все эти реакции происходят в ионосфере и выше.
Марсианская ионосфера простирается над поверхностью планеты от 110 до 130 километров.
Атмосфера Марса состоит на 95 % из углекислого газа. Также в атмосфере содержится 2,5-2,7 % азота, 1,5-2 % аргона, 0,13 % кислорода, 0,1 % водяного пара, 0,07 % угарного газа.
Кроме того, атмосфера Марса очень разрежена. Давление у поверхности Марса в 160 раз меньше земного на среднем уровне поверхности. Из-за большого перепада высот на Марсе, давление у поверхности сильно изменяется.
В отличие от земной, масса марсианской атмосферы сильно изменяется в течение года в связи с таянием и намерзанием полярных шапок, содержащих углекислый газ.
Существуют свидетельства того, что в прошлом атмосфера могла быть более плотной.
Топография Марса
Исследования показали, что две трети поверхности Марса занимают светлые области, получившие название материков, а оставшуюся треть — тёмные участки, называемые морями. Характер тёмных участков до сих пор остаётся предметом споров. Но на самом деле, воды в марсианских морях обнаружено не было.
Моря сосредоточены в основном в южном полушарии планеты. В северном полушарии только два крупных моря — Ацидалийское и Большой Сырт.
Крупномасштабные снимки показывают, что на самом деле тёмные участки состоят из групп тёмных полос и пятен, связанных с кратерами, холмами и другими препятствиями на пути ветров. Сезонные и долговременные изменения их размера и формы связаны, по-видимому, с изменением соотношения участков поверхности, покрытых светлым и тёмным веществом.
Полушария Марса довольно сильно различаются по характеру поверхности. Поверхность Марса имеет красноватый цвет из-за больших примесей окислов железа.
Повсюду на поверхности Марса лежат каменные глыбы — куски вулканических пород, отколовшиеся во время марсотрясений или падения метеоритов.
Время от времени попадаются кратеры — остатки метеоритных ударов.
В некоторых местах поверхность покрыта многослойными породами, похожими на земные осадочные породы, оставшиеся после отступления моря.
В южном полушарии поверхность находится на 1-2 километра над средним уровнем и густо усеяна кратерами. Эта часть Марса напоминает лунные материки.
Большое количество кратеров в южном полушарии может свидетельствовать о том, что поверхность здесь древняя — 3-4 миллиарда лет .
Марсоходы, исследующие планету, оставляли свои следы на нетронутой поверхности.
На севере поверхность в основном находится ниже среднего уровня, здесь мало кратеров, и основную часть занимают относительно гладкие равнины, вероятно, образовавшиеся в результате затопления лавой и эрозии почвы.
В северном полушарии находятся две области крупных вулканов — Тарсис и Элизий.
Тарсис — обширная вулканическая равнина протяжённостью 2000 километров, достигающая высоты 10 километров над средним уровнем. На ней находятся три крупных вулкана.
На краю Тарсиса находится высочайшая на Марсе и на планетах в Солнечной системе гора — марсианский потухший вулкан Олимп.
Олимп достигает 27 километров высоты и 550 километров в диаметре. Обрывы, которые окружают вулкан, местами достигают 7 километров высоты.
В настоящее время все марсианские вулканы не действуют. Следы вулканического пепла, обнаруженные на склонах других гор, позволяют предположить, что раньше Марс был вулканически активным.
Типичный пейзаж Марса — марсианская пустыня.
На Марсе сфотографированы песчаные дюны, гигантские каньоны и разломы, а также метеоритные кратеры. Наиболее грандиозная система каньонов — Долина Маринера — тянется почти на 4500 километров (четверть окружности планеты), достигая ширины 600 километров в ширину и 7-10 километров в глубину.
Почва Марса
Состав поверхностного слоя марсианской почвы по данным посадочных аппаратов разный в разных местах.
Почва в основном состоит из кремнезёма (20-25 %), содержащего примесь гидратов оксида железа (до 15 %), придающих почве красноватый цвет. В почве имеются значительные примеси соединений серы, кальция, алюминия, магния, натрия. Соотношение кислотности и некоторых других параметров марсианских почв близки земным и на них теоретически можно было бы выращивать растения.
Из сообщений ведущего исследователя-химика Сэма Кунейвса:
«Фактически, мы обнаружили, что почва на Марсе отвечает требованиям, а также содержит необходимые элементы для возникновения и поддержания жизни, как в прошлом, так и в настоящем, и будущем …. . Такой грунт вполне пригоден для выращивания различных растений, например спаржи. Здесь нет ничего, что делало бы жизнь невозможной. Даже, наоборот, с каждым новым исследованием мы находим дополнительные подтверждения в пользу возможности её существования».
Интересные явления на Марсе
Аппарат Mars Odyssey обнаружил на южной полярной шапке Марса действующие гейзеры. Струи углекислого газа с весенним потеплением вырываются вверх на большую высоту, унося с собой пыль и песок. Весеннее таяние полярных шапок приводит к резкому повышению давления атмосферы и перемещению больших масс газа в противоположное полушарие.
Скорость дующих при этом ветров составляет 10-40 м/с, иногда до 100 м/с. Ветер поднимает с поверхности большое количество пыли, что приводит к пылевым бурям. Сильные пылевые бури практически полностью скрывают поверхность планеты. Пылевые бури оказывают заметное воздействие на распределение температуры в атмосфере Марса.
После посадок автоматических аппаратов на поверхность Марса появилась возможность вести астрономические наблюдения непосредственно с поверхности планеты.
Картина ночного неба Марса (и астрономических явлений, наблюдаемых с планеты), отличается от земной и во многом представляется необычной и интересной.
Например, в полдень небо Марса жёлто-оранжевое. Причина таких отличий от цветовой гаммы земного неба — свойства тонкой, разрежённой, содержащей взвешенную пыль атмосферы Марса.
Предположительно, жёлто-оранжевая окраска неба вызывается присутствием 1 % магнетита в частицах пыли, постоянно взвешенной в марсианской атмосфере и поднимаемой сезонными пылевыми бурями. Продолжительность бурь может достигать 50-100 суток.
Вечерняя заря на Марсе окрашивает небо в огненно-красный или насыщенный оранжевый цвет.
Марс четвертая планета от Солнца и последняя из планет земной группы. Как и остальные планеты в Солнечной системе (не считая Земли) назван в честь мифологической фигуры — римского бога войны. В дополнение к его официальному названию Марс иногда называют Красной планетой, что связано с коричнево-красным цветом его поверхности. При всем этом Марс является второй самой маленькой планетой в Солнечной системе после .
В течение практически всего девятнадцатого века считалось, что на Марсе существует жизнь. Причина такой веры заключается частично в ошибке, а частично в человеческом воображении. В 1877 году астроном Джованни Скиапарелли смог наблюдать то, что, по его мнению, было прямыми линиями на поверхности Марса. Подобно другим астрономам, когда он заметил эти полосы, то предположил, что подобная прямота связана с существованием на планете разумной жизни. Популярной в то время версией о природе этих линий было предположение о том, что это были оросительные каналы. Тем не менее, с развитием более мощных телескопов в начале двадцатого века астрономы смогли увидеть марсианскую поверхность более четко и определить, что эти прямые линии были всего лишь оптической иллюзией. В результате все более ранние предположения о жизни на Марсе остались без доказательств.
Большое количество научной фантастики написанной в течение двадцатого века было прямым следствием убеждения, что на Марсе существует жизнь. Начиная от небольших зеленых человечков, заканчивая рослыми захватчиками с лазерным оружием, марсиане были в центре внимания многих теле- и радиопрограмм, комиксов, фильмов и романов.
Не смотря на то, что открытие марсианской жизни в восемнадцатом веке в результате оказалось ложным, Марс оставался для научных кругов наиболее дружелюбной для жизни (не считая Земли) планетой в Солнечной системе. Последующие планетарные миссии были без сомнения посвящены поиску хоть какой-либо формы жизни на Марсе. Так миссия под названием Viking, осуществленная в 1970-е годы, проводила эксперименты на марсианской почве в надежде обнаружить в ней именно микроорганизмов. В то время считалось, что образование соединений в ходе экспериментов может быть результатом биологических агентов, однако позже было установлено, что соединения химических элементов могут быть созданы и без биологических процессов.
Однако даже эти данные не лишили ученых надежды. Не обнаружив признаков жизни на поверхности Марса, они предположили, что все необходимые условия могут существовать под поверхностью планеты. Эта версия актуальна и сегодня. По крайней мере, такие планетарные миссии настоящего как ExoMars и Mars Science предполагают проверку всех возможных вариантов существования жизни на Марсе в прошлом или настоящем, на поверхности и под ней.
Атмосфера Марса
По своему составу атмосфера Марса очень похожа на атмосферу , одной из наименее гостеприимных атмосфер во всей Солнечной системе. Основным компонентом в обеих средах является двуокись углерода (95% для Марса, 97% для Венеры), но есть большое отличие – парниковый эффект на Марсе отсутствует, поэтому температура на планете не превышает 20°C, в отличие от 480°С на поверхности Венеры. Такая огромная разница связана с разной плотностью атмосфер этих планет. При сопоставимой плотности, атмосфера Венеры чрезвычайно толстая, тогда как Марс обладает довольно тонким атмосферным слоем. Проще говоря, если бы толщина атмосферы Марса была более значительна, то он напоминал бы Венеру.
Кроме того Марс обладает очень разреженной атмосферой, — атмосферное давление составляет лишь около 1% от давления на . Это эквивалентно давлению в 35 километров над поверхностью Земли.
Одним из самых первых направлений в исследовании марсианской атмосферы является ее влияние на присутствие воды на поверхности. Не смотря на то, что полярные шапки содержат воду в твердом состоянии, а воздух содержит водяной пар, образующийся в результате морозов и низкого давления, сегодня все исследования указывают на то, что «слабая» атмосфера Марса не способствует существованию воды в жидком состоянии на поверхности планеты.
Тем не менее, полагаясь на последние данные марсианских миссий, ученые уверены, что вода в жидком виде на Марсе существует и находится она на один метр ниже поверхности планеты.
Вода на Марсе: предположение / wikipedia.org
Однако не смотря на тонкий атмосферный слой Марс обладает достаточно приемлемыми по земным меркам погодными условиями. Наиболее экстремальными формами этой погоды являются ветра, пыльные бури, морозы и туманы. Как результат такой погодной деятельности в некоторых районах Красной планеты были замечены значительные следы эрозии.
Еще одним интересным пунктом о марсианской атмосфере можно указать то, что как утверждает сразу несколько современных научных исследований, в далеком прошлом она была достаточно плотной для существования на поверхности планеты океанов из воды в жидком состоянии. Однако, согласно тем же исследованиям, атмосфера Марса была резко изменена. Ведущей версией такого изменения на данный момент является гипотеза о столкновении планеты с другим достаточно объемным космическим телом, что привело потере Марсом большей части своей атмосферы.
Поверхность Марса обладает двумя значительными особенностями, которые, по интересному стечению обстоятельств, связаны с различиями в полушариях планеты. Дело в том, что северное полушарие имеет достаточно гладкий рельеф и всего несколько кратеров, тогда как южное полушарие буквально испещрено возвышенностями и кратерами разной величины. Помимо топографических различий, обозначающих разницу в рельефе полушарий, есть и геологические, — исследования указывают на то, что области в северном полушарии гораздо более активны, нежели в южном.
На поверхности Марса находится самый большой из известных на сегодняшний день вулканов — Olympus Mons (Гора Олимп) и самый крупный из известных каньонов – Mariner (долина Маринер). В Солнечной системе пока не найдено ничего более грандиозного. Высота Горы Олимп составляет 25 километров (это в три раза выше Эвереста, самой высокой горы на Земле), а диаметр основания 600 километров. Длина долины Маринер составляет 4000 километров, ширина 200 километров, а глубина почти 7 километров.
На сегодняшний день самым значительным открытием в отношении марсианской поверхности было обнаружение каналов. Особенностью этих каналов является то, что они, по мнению экспертов NASA , были созданы проточной водой, и, таким образом, являются наиболее достоверным доказательством теории о том, что в далеком прошлом поверхность Марса значительно напоминала земную.
Наиболее известной перейдолией связанной с поверхностью Красной планеты является так называемое «Лицо на Марсе». Рельеф действительно очень напоминал человеческое лицо тогда, когда был получен первый снимок определенной местности космическим аппаратом Viking I в 1976 году. Многие люди в то время посчитали этот снимок настоящим доказательством того, что на Марсе существовала разумная жизнь. Последующие снимки показали, что это всего лишь игра освещения и человеческая фантазия.
Подобно другим планетам земной группы, в интерьере Марса выделяют три слоя: кора, мантия и ядро. Не смотря на то, что точные измерения еще не сделаны, ученые сделали определенные прогнозы о толщине коры Марса на основании данных о глубине долины Маринер. Глубокая, обширная система долины, расположенной в южном полушарии, не могла бы существовать если бы кора Марса не была значительно толще земной. Предварительные оценки указывают на то, что толщина коры Марса в северном полушарии составляет порядка 35 километров и около 80 километров в южном.
Достаточно много исследований было посвящено ядру Марса, в частности выяснению того, является ли оно твердым или жидким. Некоторые теории указали на отсутствие достаточно мощного магнитного поля как признака твердого ядра. Тем не менее, в последнее десятилетие все большую популярность набирает гипотеза о том, что ядро Марса жидкое, по крайней мере, частично. На это указало открытие намагниченных пород на поверхности планеты, что может быть признаком того, что Марс обладает или обладал жидкой сердцевиной.
Орбита и вращение
Орбита Марса примечательна по трем причинам. Во-первых, ее эксцентриситет является вторым по величине среди всех планет, меньше только у Меркурия. При такой эллиптической орбите перигелий Марса составляет 2.07 х 108 километров, что гораздо дальше, чем его афелий — 2,49 х 108 километров.
Во-вторых, научные данные свидетельствуют о том, что столь высокая степень эксцентричности присутствовала далеко не всегда, и, возможно, была меньше Земной в какой-то момент истории существования Марса. Причиной такого изменения ученые называют гравитационные силы соседних планет, воздействующие на Марс.
В-третьих, из всех планет земной группы Марс является единственной, на которой год длится дольше, чем на Земле. Естественным образом это связано с его орбитальным расстоянием от Солнца. Один марсианский год равен почти 686 земным дням. Марсианский день длится примерно 24 часа 40 минут, — именно такое время требуется планете, чтобы завершить один полный оборот вокруг своей оси.
Еще одним примечательным сходством планеты с Землей является ее наклон оси, который составляет примерно 25°. Такая особенность указывает на то, что сезоны на Красной планете сменяют друг друга точно таким же образом как и на Земле. Тем не менее, полушария Марса переживают абсолютно другие, отличные от земных, температурные режимы для каждого сезона. Это связано опять же с гораздо большим эксцентриситетом орбиты планеты.
SpaceX И планы по колонизации Марса
Итак, мы знаем, что SpaceX хочет отправить людей на Марс в 2024 году, но их первой марсианской миссией будет запуск капсулы «Красного Дракона» в 2018 году. Какие шаги собирается предпринять компания для достижения этой цели?
2018 год. Запуск космического зонда «Красный Дракон» в целях демонстрации технологий. Цель миссии — достичь Марса и совершить некоторые изыскания на месте посадки в небольшом масштабе. Возможно, поставка дополнительной информации для НАСА или космических агентств других государств.
2020 год. Запуск космического корабля Mars Colonial Transporter MCT1 (беспилотный). Цель миссии — отправка груза и возврат образцов. Масштабные демонстрации технологии для обитания, жизнеобеспечения, энергетики.
2022 год. Запуск космического корабля Mars Colonial Transporter MCT2 (беспилотный). Вторая итерация MCT. В это время MCT1 будет на обратном пути к Земле, неся марсианские образцы. MCT2 осуществляет поставку, оборудования для первого пилотируемого полета. Корабль MCT2 будет готов к запуску, как только экипаж прибудет на Красную планету через 2 года. В случае возникновения неприятностей (как в фильме «Марсианин») команда сможет им воспользоваться, чтобы покинуть планету.
2024 год. Третья итерация Mars Colonial Transporter MCT3 и первый пилотируемый полет. На тот момент все технологии докажут свою работоспособность, MCT1 совершит путешествие на Марс и обратно, а MCT2 готов и протестирован на Марсе.
Марс является четвертой планетой от Солнца и последней из планет земной группы. Расстояние от Солнца составляет около 227940000 километров.
Планета названа в честь Марса — римского бога войны. У древних греков он был известен как Арес. Считается, что такую ассоциацию Марс получил из-за кроваво-красного цвета планеты. Благодаря цвету, планета также была известна и у других древних культур. Первые китайские астрономы называли Марс «Звездой Огня», а древнеегипетские жрецы обозначали его как «Ее Desher», что означает «красный».
Массив суши на Марсе и на Земле очень похож. Несмотря на то, что Марс занимает только 15% объема и 10% массы Земли, он имеет сопоставимый с нашей планетой массив суши как следствие того, что вода покрывает около 70% поверхности Земли. При этом поверхностная сила тяжести Марса составляет около 37% тяжести на Земле. Это означает, что теоретически на Марсе можно прыгать в три раза выше, чем на Земле.
Только 16 из 39 миссий на Марс были успешными. Начиная с миссии «Марс 1960А», запущенной в СССР в 1960 году, на Марс было отправлено в общей сложности 39 спускаемых орбитальных аппаратов и марсоходов, но только 16 из этих миссий были успешными. В 2016 году был запущен зонд в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», основными целями которого будет поиск признаков жизни на Марсе, изучение поверхности и рельефа планеты и составление карты потенциальных опасностей от окружающей среды для будущих пилотируемых полетов на Марс.
Обломки с Марса были обнаружены на Земле. Считается, что следы некоторого количества марсианской атмосферы были найдены в метеоритах, отскочивших от планеты. После того, как покинули Марс эти метеориты долгое время, в течение миллионов лет, летали по Солнечной системе среди других объектов и космического мусора, но были захвачены гравитацией нашей планеты, попали в ее атмосферу и рухнули на поверхность. Изучение этих материалов позволило ученым узнать очень многое о Марсе еще до начала космических полетов.
В недалеком прошлом люди были уверены, что Марс является домом для разумной жизни. Во многом на это повлияло обнаружение прямых линий и канав на поверхности Красной планеты итальянским астрономом Джованни Скиапарелли. Он считал, что такие прямые линии не могут быть созданы природой и являются результатом разумной деятельности. Однако позже было доказано, что это не более чем оптическая иллюзия.
Самая высокая планетарная гора известная в Солнечной системе находится на Марсе. Она носит название Olympus Mons (Гора Олимп) и возвышается на 21 километр в высоту. Считается, что это вулкан, который был сформирован миллиарды лет назад. Ученые нашли достаточно много свидетельств того, что возраст вулканической лавы объекта достаточно невелик, что может быть доказательством того, что Олимп все еще может быть активным. Тем не менее есть гора в Солнечной системе, которой Олимп уступает по высоте, — это центральный пик Реясильвия, расположенный на астероиде Веста, высота которого 22 километра.
На Марсе происходят пылевые бури – самые обширные в Солнечной системе. Это связано с эллиптической формой траектории орбиты планеты вокруг Солнца. Путь орбиты более вытянутый, чем у многих других планет и эта овальная форма орбиты приводит к свирепым пылевым штормам, которые охватывают всю планету и могут длиться в течение многих месяцев.
Солнце выглядит примерно в половину своего визуального земного размера, если смотреть на него с Марса. Когда Марс находится ближе всего к Солнцу по своей орбите, а его южное полушарие обращено к Солнцу, на планете наступает очень короткое, но невероятно жаркое лето. При этом на северном полушарии наступает короткая, но холодная зима. Когда планета находится дальше от Солнца, и направлен к нему северным полушарием Марс переживает долгое и мягкое лето. На южном полушарии при этом наступает продолжительная зима.
За исключением Земли, ученые считают Марс наиболее подходящей для жизни планетой. Ведущие космические агентства планируют осуществить целый ряд космических полетов в течение следующего десятилетия для того, что выяснить существует ли на Марсе потенциал для существования жизни и возможно ли построить на нем колонию.
Марсиане и инопланетяне с Марса достаточно долгое время были основными кандидатами на роль внеземных пришельцев, что сделало Марс одной из самых популярных планет Солнечной системы.
Марс это единственная в системе планета, кроме Земли, на которой есть полярные льды. Под полярными шапками Марса была обнаружена вода в твердом состоянии.
Также как и на Земле на Марсе есть сезоны, но длятся они в два раза дольше. Это происходит потому, что Марс наклонен по своей оси примерно на 25,19 градусов, что близко к значению наклона оси Земли (22,5 градуса).
Марс не имеет магнитного поля. Некоторые ученые считают, что на оно существовало на планете около 4 миллиардов лет назад.
Две луны Марса, Фобос и Деймос, были описаны в книге «Путешествия Гулливера» автором Джонатаном Свифтом. Это было за 151 год до того, как они были открыты.
Красная планета – Марс – названа так, в честь одноименного древнеримского бога войны, аналогичному у греков Аресу. Она является четвертой, по расстоянию, удаленной от Солнца, планетой солнечной системы. Считается, то именно кроваво-красный цвет планеты, который ей придает оксид железа и повлиял на ее название.
Марс во все времена был любопытен не только ученым, но простым людям различных профессий. Все от того, что человечество возлагало большие надежды на эту планету, ибо большинство людей надеялись, что на поверхности Марса тоже существует жизнь. Большинство фантастических романов написано именно о планете Марс. Пытаясь проникнуть в тайны и разгадать ее загадки, люди стремительно изучали поверхность и строение планеты. Но получить ответ на такой, всех волнующий вопрос: «есть ли жизнь на Марсе?», пока так и не сумели. Марс вращается по своей, немного вытянутой орбите, вокруг Солнца за 687 земных суток, со скоростью 24 км/с. Ее радиус составляет 1,525 астрономических единиц. Расстояние от Земли до Марса, постоянно меняется от минимального 55 млн. км, к максимальному 400 млн. км. Великими противостояниями названы те периоды времени, повторяющиеся раз в 16 – 17 лет, когда расстояние между двумя этими планетами становиться меньше 60 млн. км. Сутки на Марсе, всего на 41 минуту больше земных и составляют 24 часа 62 минуты. Смена дня и ночи, а так же времен года, тоже практически повторяет земные. Так же есть и климатические пояса, но из-за большего удаления от Солнца, они гораздо суровее, чем на нашей планете. Так, средняя температура составляет около –50 °C. Радиус Марса равен 3397 км, что практически вдвое меньше радиуса Земли – 6378.
Поверхность и строение Марса
Марс, наравне с другими планетами земной группы, состоит из коры толщиной до 50 км, мантии до 1800 км и ядра, диаметром 2960 км.
В центре Марса, плотность доходит до 8,5 г/м3. В ходе длительных исследований, было выяснено, что что внутренне строение Марса и его нынешняя поверхность состоит в основном из базальта. Предполагается, что несколько миллионов, а может и миллиардов лет назад, на планете Марс была атмосфера. Соответственно вода находилась в жидком состоянии. Об этом свидетельствуют многочисленные русла рек – меандры, которые можно наблюдать и сейчас. Характерные геологические образование на их дне, указывают, что они протекали очень длительный период времени. Сейчас, для этого нет нужных условий и вода находиться только в слоях грунта, под самой поверхностью Марса. Это явление названо пермафрост (вечная мерзлота). Описание Марса и его характеристики часто встречается в докладах знаменитых исследователей «Красной планеты».
Остальная поверхность Марса и его рельеф, обладает не менее уникальными находками. Строение Марса отличается глубокими кратерами. В то же время, на этой планете, есть самая высокая гора во всей солнечной системе – Олимп – марсианский потухший вулкан высотой 27,5 км и диаметром 6000 м. Так же, присутствует грандиозная система каньонов Маринера длиной около 4 тыс. км и целый район древних вулканов – Элизиум.
Фобос и Деймос – естественные, но очень маленькие, спутники Марса. Они имеют не правильную форму, и по одной из версий, представляют собой, захваченные гравитацией Марса, астероиды. Спутники Марса Фобос (страх) и Деймос (ужас) – это герои древнегреческих мифов, в которых они помогали богу войны Аресу (Марсу), побеждать в сражениях. В 1877 году, их открыл астроном из Америки Асаф Холл. Вращение обоих спутников по своей оси происходит с одинаковым периодом, как и вокруг Марса, за счет этого они все время обращены к планете одной стороной. Деймос постепенно удается от Марса, а Фобос наоборот, притягивается еще больше. Но это происходит это очень медленно, поэтому, врятли наши ближайшие поколения, смогут увидеть падение или полный распад спутника, или его падение на планету.
Характеристики Марса
Масса: 6,4*1023 кг (0,107 массы Земли) Диаметр на экваторе: 6794 км (0,53 диаметра Земли) Наклон оси: 25° Плотность: 3,93 г/см3 Температура поверхности: –50 °C Период обращения вокруг оси (сутки): 24 часа 39 мин 35 секунд Расстояние от Солнца (среднее): 1,53 а. е. = 228 млн. км Период обращения вокруг Солнца по орбите (год): 687 дней Скорость вращения по орбите: 24,1 км/с Эксцентриситет орбиты: e = 0,09 Наклон орбиты к эклиптике: i = 1,85° Ускорение свободного падения: 3,7 м/c2 Спутники: Фобос и Деймос Атмосфера: 95% углекислый газ, 2,7% азот, 1,6 % аргон, 0,2 % кислород
Вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе, не даёт покоя людям вот уже на протяжении многих десятилетий. Загадка стала ещё более актуальной после того, как возникли подозрения о наличии на планете речных долин: если по ним когда-то текли водные потоки, то присутствие жизни на находящейся по соседству с Землёй планете отрицать нельзя.
Марс расположен между Землёй и Юпитером, является седьмой по величине планетой в Солнечной системе и четвёртой по счёту от Солнца. Красная планета меньше нашей Земли в два раза: её радиус на экваторе составляет почти 3,4 тыс. км (экваториальный радиус Марса на двадцать километров больше полярного).
От Юпитера, который является пятой по счёту планетой от Солнца, Марс расположен на расстоянии от 486 до 612 млн. км. Земля находится значительно ближе: наименьшее расстояние между планетами – 56 млн. км, наибольшее расстояние – около 400 млн. км. Не удивительно, что Марс на земном небосводе очень хорошо различим. Ярче его лишь Юпитер и Венера, и то не всегда: раз в пятнадцать-семнадцать лет, когда красная планета приближается к Земле на минимальное расстояние, на протяжении полумесяца Марс – самый яркий объект на небосводе.
Назвали четвёртую по порядку планету Солнечной системы в честь бога войны древнего Рима, поэтому графическим символом Марса является круг со стрелой, что направлена вправо и вверх (круг символизирует жизненную силу, стрела – щит и копьё).
Планеты земной группы
Марс, вместе с ещё тремя планетами, что расположены ближе всех к Солнцу, а именно Меркурием, Землёй и Венерой, входит в состав планет земной группы.
Для всех четырех планет этой группы характерны высокая плотность. В отличие от газовых планет (Юпитера, Урана), они состоят из железа, кремния, кислорода, алюминия, магния и других тяжёлых элементов (например, красный оттенок поверхности Марса придаёт оксид железа). При этом планеты земной группы по массе намного уступают газовым: самая крупная планета земной группы, Земля, в четырнадцать раз легче самой лёгкой газовой планеты нашей системы – Урана.
Как и для остальных планет земной группы, Земли, Венеры, Меркурия, для Марса характерна следующая структура:
Внутри планеты – частично жидкое железное ядро радиусом от 1480 до 1800 км, с незначительной примесью серы;
Мантия из силикатов;
Кора, состоящая из различных горных пород, в основном – из базальта (средняя толщина марсианской коры составляет 50 км, максимальная – 125).
Стоит заметить, что третья и четвёртая по счёту от Солнца планеты земной группы имеют естественные спутники. У Земли он один – Луна, а вот у Марса два – Фобос и Деймос, что были названы в честь сыновей бога Марса, но в греческой интерпретации, которые всегда сопровождали его в бою.
Согласно одной из гипотез, спутники являются оказавшимися в гравитационном поле Марса астероидами, поэтому отличаются спутники небольшими размерами и обладают неправильной формой. При этом Фобос понемногу замедляет своё движение, в результате чего в будущем или распадётся, или упадёт на Марс, а вот второй спутник, Деймос, наоборот, от красной планеты постепенно удаляется.
Ещё одним интересным фактом о Фобосе является то, что в отличие от Деймоса и других спутников планет Солнечной системы, восходит с западной сторону и уходит за горизонт на востоке.
Рельеф
В прежние времена на Марсе происходило движение литосферных плит, что вызвало поднятие и падение марсианской коры (тектонические плиты движутся и сейчас, но уже не так активно). Рельеф примечателен тем, что несмотря на то, что Марс является одной из самых малых планет, здесь расположено немало крупнейших объектов Солнечной системы:
Здесь находится самая высокая гора из обнаруженных на планетах Солнечной системы – недействующий вулкан Олимп: его высота от основания составляет 21,2 км. Если посмотреть на карту, можно увидеть, что гору окружает огромное количество небольших возвышенностей и хребтов.
На красной планете расположена крупнейшая система каньонов, известная под названием долина Маринер: на карте Марса их протяжённость составляет около 4,5 тыс. км, ширина – 200 км, глубина –11 км.
В северном полушарии планеты находится наибольший ударный кратер: его диаметр около 10,5 тыс. км, ширина – 8,5 тыс. км.
Интересный факт: поверхность южного и северного полушарий сильно отличаются. С южной стороны рельеф планеты немного приподнят и сильно усеян кратерами.
Поверхность северного полушария, наоборот, находится ниже среднего уровня. Кратеров на ней практически нет, а потому она являет собой гладкие равнины, что были сформированы растёкшейся лавой и эрозийными процессами. Также в северном полушарии находятся районы вулканических возвышенностей, Элизий и Фарсида. Протяжённость Фарсиды на карте составляет около двух тысяч километров, а средняя высота горной системы – около десяти километров (здесь же находится вулкан Олимп).
Разница в рельефе между полушариями являет неплавный переход, а представляет собой широкую границу вдоль всей окружности планеты, что расположена не по экватору, а в тридцати градусах от него, формируя склон в северном направлении (вдоль этой границы находится больше всего подвергнувшихся эрозии участков). В настоящий момент учёные объясняют этот феномен двумя причинами:
На раннем этапе формирования планеты тектонические плиты, оказавшись рядом друг с другом, сошлись в одном полушарии и застыли;
Граница появилась после столкновения планеты с космическим объектом размером с Плутон.
Полюса красной планеты
Если внимательно посмотреть на карту планеты бога Марса, можно увидеть, что на обоих полюсах находятся ледники площадью в несколько тысяч километров, состоящие из водяного льда и замёрзшей углекислоты, а толщина их колеблется от одного метра до четырех километров.
Интересным фактом является то, что на южном полюсе аппараты обнаружили действующие гейзеры: весной, когда температура воздуха поднимается, фонтаны из углекислого газа взлетают над поверхностью, поднимая песок и пыль
В зависимости от сезона, полярные шапки ежегодно меняют свои очертания: весной сухой лёд, минуя фазу жидкости, переходит в пар, а обнажившаяся поверхность начинает темнеть. Зимой ледяные шапки увеличиваются. При этом часть территории, площадь которой на карте составляет около тысячи километров, постоянно покрыта льдами.
Вода
До середины прошлого века учёные считали, что на Марсе можно найти воду в жидком состоянии, и это давало повод говорить, что жизнь на красной планете существует. Эта теория была основана на том факте, что на планете совершенно чётко просматривались светлые и тёмные участки, которые очень напоминали моря и материки, а тёмные длинные линии на карте планеты походили на долины рек.
Но, после первого же полёта к Марсу, стало очевидно, что вода из-за слишком низкого атмосферного давления в жидком состоянии на семидесяти процентах планеты находиться не может. Выдвигается предположение, что она всё же была: об этом факте свидетельствуют найденные микроскопические частички минерала гематита и других минералов, которые обычно формируются лишь в осадочных породах и явно поддавались воздействию воды.
Также многие учёные убеждены, что тёмные полосы на горных возвышенностях являются следами наличия жидкой солёной воды в настоящее время: водные потоки проступают в конце лета и исчезают в начале зимы.
О том, что это вода, свидетельствует тот факт, что полосы не идут поверх препятствия, а как бы обтекают их, иногда при этом расходятся, а затем вновь сливаются (они очень хорошо заметны на карте планеты). Некоторые особенности рельефа говорят о том, что русла рек во время постепенного поднятия поверхности смещались и продолжали течь в удобном для них направлении.
Ещё одним интересным фактом, свидетельствующим о наличии воды в атмосфере, являются густые облака, появление которых связывают с тем, что неровный рельеф планеты направляет воздушные массы вверх, где они остывают, а находящийся в них водяной пар конденсируется в ледяные кристаллы.
Появляются облака над каньонами Маринера на высоте около 50 км, когда Марс находится в точке перигелия. Движущиеся с востока воздушные потоки растягивают облака на несколько сотен километров, в то же время ширина их составляет несколько десятков.
Тёмные и светлые участки
Несмотря на отсутствие морей и океанов, закреплённые за светлыми и темными участками названия остались. Если посмотреть на карту, можно заметить, что моря по большей части находятся в южном полушарии, они хорошо просматриваются и неплохо изучены.
А вот что являют собой затемнённые участки на карте Марса – эта загадка не разгадана до сих пор. До появления космических аппаратов, считалось, что темные участки покрывает растительность. Сейчас стало очевидно, что в местах, где находятся тёмные полосы и пятна, поверхность состоит из холмов, гор, кратеров, со столкновениями которых воздушные массы, выдувают пыль. Поэтому изменение размеров и форм пятен связано с движением пыли, обладающей светлым или тёмным светом.
Грунт
Ещё одним свидетельством того, что в прежние времена жизнь на Марсе существовала, по мнению многих учёных, является грунт планеты, большая часть которого состоит из кремнезёма (25%), который благодаря содержанию находящимся в нём железа придает грунту красноватый оттенок. В почве планеты содержится немало кальция, магния, серы, натрия, алюминия. Соотношение кислотности почвы и некоторые другие её характеристики настолько близки к земным, что на них вполне могли бы прижиться растения, следовательно, теоретически жизнь в таком грунте вполне может существовать.
В почве было обнаружено наличие водяного льда (факты эти впоследствии были подтверждены не раз). Окончательно загадка была разгадана в 2008, когда один из зондов, пребывая на северном полюсе, смог извлечь из почвы воду. Через пять лет была обнародована информация о том, что количество воды в поверхностных слоях грунта Марса составляет около 2%.
Климат
Красная планета вращается вокруг своей оси под углом 25,29 градуса. Благодаря этому солнечные сутки здесь составляют 24 ч. 39 мин. 35 сек., тогда как год на планете бога Марса из-за вытянутости орбиты длится 686,9 дней. Четвёртая по порядку планета Солнечной системы имеет времена года. Правда, летняя погода в северном полушарии холодная: лето начинается тогда, когда планета максимально удалена от звезды. Зато на юге оно жаркое и короткое: в это время Марс максимально близко приближается к звезде.
Для Марса характерно наличие холодной погоды. Средние температурные показатели планеты составляют −50 °C: зимой температура на полюсе составляет −153°C, тогда как на экваторе летом – немногим более +22 °C.
Немаловажную роль в распределении температуры на Марсе играют многочисленные пылевые бури, начинающиеся после таяния льдов. В это время атмосферное давление быстро повышается, в результате чего большие массы газа начинают двигаться к соседнему полушарию на скорости от 10 до 100 м/с. При этом с поверхности поднимается огромное количество пыли, что полностью скрывает рельеф (не просматривается даже вулкан Олимп).
Атмосфера
Толщина атмосферного слоя планеты составляет 110 км, и почти на 96% он состоит из углекислого газа (кислорода лишь 0,13%, азота – несколько больше: 2,7%) и очень разряжена: давление атмосферы красной планеты в 160 раз меньше, чем у Земли, при этом из-за большого перепада высот оно сильно колеблется.
Интересно, что зимой около 20-30% всей атмосферы планеты сосредотачивается и примерзает к полюсам, а во время таяния льда возвращается в атмосферу, минуя жидкое состояние.
Поверхность Марса очень плохо защищена от вторжения извне небесных объектов и волн. По одной из гипотез, после столкновения на раннем этапе своего существования с крупным объектом удар был такой силы, что вращение ядра приостановилось, а планета потеряла большую часть атмосферы и магнитного поля, которые являлись щитом, защищая её от вторжения небесных тел и солнечного ветра, что несёт с собой радиацию.
Поэтому, когда Солнце показывается или уходит за горизонт, небо Марса красновато-розового цвета, а возле солнечного диска заметен переход от голубого к фиолетовому. Днём небосвод окрашивается в желто-оранжевый цвет, который придаёт ему летающая в разряженной атмосфере красноватая пыль планеты.
В ночную пору самым ярким объектом на небосводе Марса является Венера, за ней – Юпитер со спутниками, на третьем месте – Земля (поскольку наша планета расположена ближе к Солнцу, для Марса она является внутренней, поэтому видна только утром или вечером).
Существует ли жизнь на Марсе
Вопрос о существовании жизни на красной планете стал особо популярен после публикации романа Уэльса «Война миров», по сюжету которого наша планета оказалась захвачена гуманоидами, и землянам лишь чудом удалось выжить. С тех пор тайны планеты, расположенной между Землёй и Юпитером, интригуют вот уже не одно поколение, а описанием Марса и его спутниками интересуется всё больше людей.
Если смотреть на карту Солнечной системы, становится очевидно, что Марс находится от нас на небольшом расстоянии, следовательно, если жизнь могла возникнуть на Земле, то она вполне могла бы появиться и на Марсе.
Интригу подогревают и учёные, которые сообщают о наличии воды на планете земной группы, а также подходящих для развития жизни условий в составе грунта. Кроме того, в интернете и специализированных журналах нередко публикуют снимки, на которых камни, тени и другие изображённые на них предметы сравнивают со зданиями, памятниками и даже остатками хорошо сохранившихся представителей местной флоры и фауны, стремясь доказать существование жизни на этой планеты и разгадать все тайны Марса.
50 самых интересных фактов о планете Марс — Общенет
Планету Марс можно увидеть на небе безоблачной ночью на горизонте яркой красной точкой, Марс ещё называют Красной планетой.
2.Первое название Марса изобрели вездесущие римляне. Красный цвет планеты позволил римлянам увидеть в нем бога войны. В древние времена считалось, что цвета Марса и человеческой крови одинаковы.
3.Ученые имеют свое видение на космические объекты. Была предложена гипотеза, что в марсианской атмосфере присутствует большое содержание оксида железа, поэтому марсианское небо имеет розоватый оттенок.
4.С развитием цивилизации у человечества появились технические возможности совершать полеты. Запуски космических кораблей и спутников стали обыденностью, а вместе с этим появилась возможность узнать поближе планеты нашей Солнечной системы, в том числе изучать Марс.
5.Марс – герой многих фантастических романов. Нет других планет, которым было бы посвящено столько исписанных литературных страниц, как Марсу.
6.Марс, притягивающий наш взгляд, оказался совсем не таким, каким его представляли писатели-фантасты, и он таит в себе тысячи неразгаданных тайн. Пока ещё не разгаданных.
7. Из всех космических аппаратов, запущенных на Марс, лишь одна третья часть смогла успешно выполнить свое задание, остальные бесследно исчезали. Красная планета неохотно раскрывает свои тайны.
8.Но всё равно планета Марс — одна, из наиболее изученных планет в Солнечной системе и о ней имеется очень много удивительных и интересных фактов. Собрано очень большое количество экспериментального материала. С других планет такого объема информации получить не удалось.
9. Красновато-бурый цвет Марсу придаёт оксид железа, которого очень много в марсианской почве.
10. Кора Марса — цельная, в отличие от земной коры, состоящей из отдельных тектонических плит.
11.В Солнечной Системе планета Марс занимает второе почетное место после Земли. Человечество уже давно пытается исследовать эту планету и установить факт жизни на ней.
Поверхность Марса с марсохода
12. Марс — наиболее похожая на Землю планета в Солнечной системе. Марс — первый кандидат на колонизацию его землянами.
13. Марс, как и наша планета, вращается аналогично — с запада на восток вокруг оси.
14. По сравнению с Землей, на Марсе гравитация в 2,5 раза слабее. Это значит, что человек, который на Земле весит 45 килограмм, на Марсе будет весить 17 килограмм и сможет прыгать в 3 раза выше.
15. Марс в 10 раз легче земли и в 2 раза меньше по диаметру и составляет порядка 4000 миль. Большая часть его поверхности покрыта высохшими океанами.
16. Никто из людей или животных не выжил бы на Марсе без специального скафандра. В связи с отсутствием на Марсе озонового слоя, при восходе солнца поверхность планеты получает смертельные для всего живого дозы радиации.
17. Давление на Марсе составляет 0,6кПа, что в 160 раз ниже земного (на Земле такое давление на высоте 35километров). Это значение настолько низкое, что кислород в крови мгновенно превратился бы в газовые пузыри, что привело к моментальной гибели.
18. На Марсе бывают самые свирепые и мощные пыльные бураны известные человечеству. Скорость ветра порой достигает 100 км/час, продолжаются бури несколько недель и могут охватить всю планету. Особо сильные бури возникают, когда Марс приближается к Солнцу.
19. Озоновый слой в марсианской атмосфере отсутствует. Ученые предполагают, что озонового слоя на Красной планете никогда не было.
20. На поверхности Марса находится фантастический каньон «Долина Маринера». Он в 10 раз длиннее, в 7 раз глубже и шире Большого Каньона в северной Америке. Его точные размеры: Длина 4500 — километров; ширина — 200километров; глубина — 11киломктров.
Вулкан на Марсе
21. Самый большой в Солнечной системе вулкан диаметром в 600 километров расположен именно на Марсе.
22. В сравнении с Землей, поверхность суши у этих планет в процентном соотношении примерно равная.
23. В Голландии уже создан план переселения людей на Красную планету в 2023 году.
24. Одна из колонизационных идей с перспективой на будущее — доставка на Марс льда с колец Сатурна.
25. Марсоходом «Спирит» был заснят пылевой смерч на Марсе в 2005 году.
26. На Марсе существуют горы на много выше Эвереста. Марсианская гора Олимп является в настоящее время самой высокой горой в Солнечной системе, известной человечеству.
27.Эта гора является древним потухшим вулканом. Высота горы Олимп составляет 27, 4 километра, ширина вершины Олимпа 540 метров.
28.Трудно осознать площадь, занимаемую марсианским Олимпом. Эту гору невозможно увидеть полностью с поверхности Марса — не позволяет кривизна планеты, а только с орбиты. Если смотреть с вершины Олимпа, то его склоны будут скрываться за горизонтом планеты.
29.Олимп имеет отвесные вертикальные склоны высотой до 7километров. Ученые считают, что они образовались в результате подмыва вулкана океанами в древности.
30. Учёные выдвигают гипотезу, что некогда на Марсе было достаточно воды и, вероятнее всего, была полноценная атмосфера.
Рельеф планеты Марс
31.Когда ядро Марса стало остывать, магнитное поле планеты ослабло, а затем и вовсе исчезло. Это послужило причиной, по которой атмосфера была «сдута» солнечным ветром и практически улетучилась в космическое пространство, забрав с собой воду.
32. На космических снимках Марса можно увидеть очень красивые русла высохших рек. Ученые считают, что высохшие русла и минералы могли быть образованы только с помощью водной массы.
33. Есть ли вода на Красной планете в настоящее время? Пока на этот вопрос ответить нельзя. Некоторые исследователи даже сомневаются в том, что существовала вода в геологическом прошлом Марса.
Рассвет на Марсе
34.Низкое давление не может способствовать образованию воды на Марсе. Даже если предположить, что вода на Красной планете есть, то она не сможет свободно растекаться по его поверхности.
35. Атмосфера на Марсе в 100 раз более разряженная, чем на Земле, но и этого вполне хватает для образования ветра и облаков. Из-за перепадов температур на Марсе образуются ураганы, скорость которых достигает 30м/с и даже пылевые смерчи.
Спутник Марса — Деймос
36. У Марса есть 2 спутника – Деймос (с греческого – «паника») и Фобос («страх»). Первый восходит на западе и садится на востоке два раза в сутки. Второй вращается в обратном направлении и ему требуется 2,7 суток, чтобы встать на востоке и сесть на западе.
37. Марсианский год длинный и составляет 687 наших земных суток.
Спутники Марса
38. Температура марсианского приповерхностного пространства колеблется в очень широком диапазоне. В полдень температура на марсианском экваторе достигает 30 град. С. В полночь становится очень холодно. Температура понижается до –80 град. С.
39. На обоих полюсах Марса наблюдается сильный холод. Как показывают измерения аппаратуры и расчеты исследователей, температура на полюсах Марса снижается до –143 градусов С.
40. Средняя температура на Марсе составляет примерно — 60 градусов Цельсия.
41. Плотность марсианской атмосферы составляет примерно один 1% от земной. Тонкая атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа.
42. Процесс образования облаков на Красной планете происходит непрерывно.
43. Бури на Марсе переносят с собой большое количество пыли. Продолжительность бурь может достигать нескольких недель. Стихийное марсианское бедствие (сильные ветры и бураны) является планетарным. Есть марсианское поверье: если Марс по своим законам приближается к Солнцу, готовься к сильной буре, которая уже не за горой Олимп.
44. На Марсе существует зимний период. 20% воздушной массы в приповерхностной области планеты замерзает и выпадает в виде сухого льда пятая часть атмосферы планеты.
45. Марс действительно таинственная и загадочная планета. Ученые предполагают существование на ее поверхности «бермудского треугольника» в марсианском стиле
46. Бесследное исчезновение аппаратуры и отсутствие в около марсианском пространстве космического мусора вынуждают ученых принимать гипотезы о наличии марсианских патогенных зон.
47. Исследования ученых подогревают еще больший интерес обычных людей в поисках неземной жизни на загадочной планете. Астрофизики однозначных ответов не дают по поводу существования жизненных форм. Некоторые ученные склонны считать, что жизненная форма есть, но она другая. Ученые сомневаются относительно существования форм жизни в нашем обычном земном представлении из-за смертельно опасной радиации.
Северное сияние на Марсе
48. НАСА уже около 45 лет назад всерьез заговорила о марсианских колониях. В некоторых научных лабораториях интенсивно ведется разработка защитных скафандров для будущих путешественников. Илон Маск, изобретатель-миллиардер, пообещал, что люди высадятся на Марсе в 2025 году. Многие люди уже готовы переехать на Марс. Но есть пока непреодолимые трудности с доставкой кислорода, воды, продуктов питания. Не дает покоя переселенцам отсутствие озонового слоя. Его перевезти невозможно.
49. Можно ли связывать будущее жизни людей с Марсом? Никто не знает. Еще не сказали своего решающего слова геофизики. Неизвестно, способствуют ли геофизические факторы обустройству жизни людей. Не известна на сегодняшний день сейсмологическая обстановка Марса. Не разработана землянами программа защиты человека от энергоинформационного воздействия Красной планеты. Не найдена необходимая для жизни человека конкурентная основа жизни. Эти исследования еще впереди. Пока учеными не будут разрешены насущные вопросы, с переездом людей на Марс придется повременить.
50. Первым из людей, увидевшим Марс в телескоп, был знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей. Это произошло в 1609 году.
Закат на Марсе
фото из интернета
Интересные факты о планете Марс
Марс — планета Солнечной системы, которая привлекает к себе больше внимания, чем остальные. Если 100 лет назад люди надеялись, что там существует развитая внеземная цивилизация, то сегодня Марс рассматривается в качестве первой планеты, на которую могут отправить людей и создать там колонию. 23 кг. Много это или мало? Марс примерно в 9 раз легче Земли, но почти во столько же раз тяжелее Луны. А по размерам Марс примерно в 2 раза меньше Земли, но в 2 раза больше Луны.
Ускорение свободного падения на Марсе примерно 0,38g. Это значит, что вес любого предмета на Марсе по сравнению с его весом на Земле будет меньше примерно в 2,5 раза. Например, если на Земле человек весит 80 кг, на Марсе его вес будет всего 30 кг.
Среднее расстояние от Солнца до Марса 228 млн. км, это примерно в 1,5 дальше, чем расстояние от Солнца до Земли. По этой причине на Марс попадает меньше солнечного света и там холоднее, средняя температура на поверхности Марса около -60 °C — это как зимой в Антарктиде. Хотя летом в районе экватора на Марсе бывает довольно тепло — до +20 °C.
Площадь поверхности Марса почти равна площади суши на Земле (она равна 144 млн. кв. км, а площадь земной суши 148 млн. кв. км.).
Марс очень похож на Землю по двум важным параметрам. Продолжительность марсианских суток почти равна продолжительности суток на Земле. Марсианские сутки длиннее всего на полчаса — 24 ч 37 мин. А ещё у Марса почти такой же наклон оси вращения к плоскости орбиты — 25 градусов (у Земли — 23,5). Это значит, что на Марсе есть смена времён года и происходит она практически так же, как на Земле.
Спутники Марса
Фобос и Деймос — спутники Марса
У Марса есть два спутника — Фобос и Деймос. В переводе с греческого их названия означают «страх» и «ужас». Спутники Марса были открыты в августе 1877 г. во время великого противостояния (т. е. когда расстояние между Землёй и Марсом становится наименьшим). Первооткрыватель — американский астроном Холл — взял названия для спутников из древнегреческой поэмы «Илиада».
Интересно, что задолго до открытия спутников Марса разные люди высказывали предположения о существовании этих спутников. Например, ещё в 1726 г. английский писатель Джонатан Свифт в «Путешествиях Гулливера» предсказал существование у Марса двух спутников, и даже привёл их характеристики, довольно близкие к реальным.
Фобос и Деймос довольно малы (размер Фобоса чуть больше 20 км, а Деймоса — около 12 км). При этом они находятся довольно близко к планете, радиус орбиты Фобоса 9 тыс км, а Деймоса — 23 тыс.км. При этом Фобос вращается вокруг Марса в три раза быстрее, чем сама планета вокруг своей оси.
Сегодня астрономы считают, что Фобос и Деймос, вероятно, являются астероидами, случайно захваченными Марсом из ближайшего пояса астероидов.
Изучение Марса
Марс известен людям с глубокой древности, поскольку его можно увидеть на небе невооружённым глазом. Он получил своё название в честь древнеримского бога войны.
Ещё в древности астрономы рассчитали движение Марса и научились хорошо его предсказывать. Долгое время они рассматривали планеты как некие блуждающие светила, в чём-то похожие на звёзды. Лишь после появления теории Коперника, изобретения телескопа и открытия законов Ньютона астрономам стало понятно, что Марс — такая же планета Солнечной системы, как и Земля, они смогли вычислить её основные характеристики — радиус орбиты, размеры и массу.
После изобретения телескопа учёным удалось разглядеть кое-что на поверхности Марса, например, они узнали, что на планете есть полярные шапки. Но поскольку в телескоп нельзя разглядеть мелкие детали (меньше примерно 150 км), то о том, что же всё-таки представляет собой Марс, строились различные предположения. В конце 19 в. итальянский астроном Джованни Скиапарелли, наблюдая за Марсом, разглядел на его поверхности некие «каналы». Сразу же нашлись те, кто выдвинул предположение о том, что эти каналы — искусственные, и они построены марсианами. Мнение о том, что на Марсе существует развитая цивилизация, быстро стало популярным. За эту идею ухватились писатели-фантасты, написав множество книг о контактах с марсианами. Лишь в начале 70-х американский спутник «Маринер» сделал фотографии Марса с близкого расстояния, после чего стало понятно, что марсианские каналы — оптическая иллюзия.
В 1964 г. был сделан первый снимок Марса пролетевшей мимо американской станцией «Маринер-4». В 1971 г. была совершена первая мягкая посадка космического аппарата на поверхность Марса (советская станция «Марс-3»), но через небольшое время после посадки связь с аппаратом была потеряна. В 1976 г. американская станция «Викинг» передала первые снимки поверхности Марса и данные измерений с его поверхности.
В 1997 г. на Марс прилетел первый марсоход Соджорнер. Он был маленьким и за время своей миссии (83 дня) проехал всего около 100 м. Но эта экспедиция позволила затем подготовить значительно более продолжительные миссии с большими марсоходами.
Марсоход Соджорнер на Марсе
В 2004 г. на Марс прибыли ещё 2 марсохода — «Спирит» и «Оппортьюнити». Они были значительно больше 10-килограммового Соджорнера и имели вес около 185 кг. Проработали они также намного дольше — «Спирит» до 2010 г., а «Оппортьюнити» — аж до 2018 г., проехав за это время 45 км и побив рекорд советского Лунохода-2.
Марсоход «Оппортьюнити»
В 2012 г. на Марс прибыл последний на данный момент марсоход «Кьюриосити». Это огромный по сравнению с предыдущими аппарат весом 900 кг, оснащённый 17 камерами и множеством научного оборудования. Это марсоход исследует Марс по сей день.
Хотите почувствовать себя на Марсе? Внизу панорама Марса, созданная марсоходом «Кьюриосити». Кликните на значок полноэкранного режима , нажмите кнопку мышки и вращайте изображение.
Вообще, Марс — самая изученная планета Солнечной системы, не считая Земли. С начала космической эры к нему направили более 40 космических аппаратов, правда значительная часть миссий оказалась неудачной.
Атмосфера Марса
У Марса есть атмосфера, но по сравнении с земной она намного более разреженная. Давление у поверхности примерно в 100 раз меньше земного. Тем не менее, даже такая разреженная атмосфера позволяет тормозить космическим аппаратам при посадке и создаёт ветер, который изредка поднимает пыльные бури.
По большей части атмосфера состоит из углекислого газа. При этом, поскольку этот газ конденсируется при -78 °C, а температура на Марсе вблизи полюсов зимой опускается до -125 °C, часть углекислого газа периодически замерзает и образует полярные шапки.
Интересно, что если на Земле из-за особенностей прохождения солнечных лучей через атмосферу в полдень небо голубое, а при восходе или закате приобретает красный цвет, на Марсе всё наоборот. Днём небо оранжевое, а на закате приобретает голубой оттенок.
Закат на Марсе
Иногда в марсианской атмосфере наблюдаются облака, состоящие из мелких кристаллов льда.
Поверхность Марса
Поверхность планеты имеет красный цвет из-за большого количества оксидов железа в марсианском песке.
Дюны на Марсе медленно перемещаются под действием ветра
На Марсе много разных интересных объектов, включая дюны, вулканы, каньоны, высохшие русла, кратеры и пещеры. При этом здесь самые высокие горы в Солнечной системе и самые глубокие каньоны. Самая высокая марсианская гора Олимп, которая на самом деле является потухшим вулканом, имеет высоту в 26 км, а каньон Маринера имеет глубину в 11 км.
гора Олимп на Марсе
Исследования показали, что в марсианском грунте есть замёрзший лёд. А высохшие русла и камни, несущие явные следы эрозии, доказывают, что раньше, когда атмосфера была более плотной, на поверхности Марса была и жидкая вода. Более того, учёные предполагают, что жидкая вода и сейчас есть на планете. Она может существовать на дне глубоких каньонов, где давление атмосферы заметно выше среднего, а также в подлёдных и подземных озёрах.
Высохшие русла рек на Марсе
Изучая фотографии Марса, некоторые люди периодически находят на них необычные объекты, например, что-то похожее на пирамиды или даже на человеческое лицо. Правда при дальнейших детальных исследованиях эти находки неизменно оказываются иллюзиями.
«Лицо» на Марсе
Прошлое Марса
Сегодня Марс представляет собой безжизненную холодную планету с разреженной атмосферой. Но учёные уверены, что раньше было всё по-другому. Несколько миллиардов лет назад климат на планете был теплее, атмосфера была более плотной, а часть (около 19%) поверхности планеты покрывал океан глубиной до 1 км. Условия были подходящими для существования жизни.
Что же случилось с Марсом? Поскольку Марс меньше Земли, он быстрее остыл, и примерно 1 млрд лет назад активные геологические и вулканические процессы на нём прекратились. Это привело к тому, что новые газы перестали поступать в атмосферу, исчезло магнитное поле, защищавшее планету от солнечного ветра. В результате большая часть атмосферы улетучилась в космос, а давление на поверхности упало ниже значений, при которых вода может существовать в жидком состоянии.
Тем не менее, учёные полагают, что если жизнь на Марсе существовала раньше, то какие-то микроорганизмы могли дожить и до современной эпохи. Так что вопрос о поиске жизни на Марсе ещё не закрыт.
Перспективы освоения Марса
Периодически разные люди заводят разговор о полёте людей на Марс, о создании на нём базы и даже о терраформировании. К сожалению, пока реализовать такие проекты очень сложно и дорого. Почему?
Полёт к Марсу при современных технологиях займёт не меньше месяца, а космический корабль, в отличие от автоматических станций, получится очень тяжёлым и дорогим. Ведь в него придётся загрузить достаточное количество кислорода, воды и пищи, значительное место займут системы жизнеобеспечения. Вдобавок кораблю понадобится много топлива. НАСА уже подсчитала, что пилотируемый полёт на Марс обойдётся в фантастическую сумму не менее 500 млрд. долларов. Для сравнения — весь годовой бюджет России составляет около 300 млрд. долларов, а бюджет самой НАСА — всего 20 млрд. Так что о пилотируемом полёте к Марсу в ближайшее время говорить, по-видимому, не приходится.
Ещё туманнее перспективы создания на Марсе базы и, тем более, его терраформирования. Хотя Марс и является наиболее подходящей для колонизации планетой, всё же условия на его поверхности довольно суровы. Помимо пониженной гравитации, холода и разреженной атмосферы большую проблему представляет солнечная радиация, уровень которой на поверхности довольно высок. В марсианском грунте много вредных соединений, так что легко выращивать в нём картошку, как показано в фильме «Марсианин», не получится. Ну а повышение плотности марсианской атмосферы, растапливание полярных шапок и т. п. пока что лежит далеко за пределами даже гипотетических возможностей современного человечества.
Другие интересные факты о Марсе
Расстояние между Землёй и Марсом периодически меняется от 400 млн км до 55 млн км.
Год на Марсе длится 687 суток и примерно вдвое длиннее земного.
На Земле найдены марсианские метеориты. Предполагается, что они были выброшены в космос и попали на Землю после ударов крупных астероидов о поверхность Марса.
В 2017 г. учёные провели эксперимент, в ходе которого в среду, имитировавшую грунт на поверхности Марса, поместили земные бактерии. Но все бактерии погибли в течение минуты из-за воздействия ультрафиолетового излучения и ядовитых перхлоратов, содержащихся в марсианском грунте.
Миссии к Марсу прочно удерживают рекорд по числу неудач по сравнению с полётами к другим планетам. СССР и Россия отправили 16 космических аппаратов к Марсу и 3 к Фобосу. Но абсолютно все эти миссии преследовали разные аварии, в лучшем случае они были успешными лишь частично. США потеряли 7 аппаратов.
В России и США были проведены эксперименты по имитации полёта на Марс, при этом добровольцы находились в условиях, максимально приближенных к тем, которые бы были в реальности. Американский эксперимент продолжался год, российский — 520 дней.
10 интересных фактов о Марсе
Марс является предметом постоянных дискуссий исследователей космоса со всего мира. Мы отправили туда десятки космических аппаратов для его изучения. Некоторые хотят высадить на него астронавтов. Планета находится далеко, чтобы затруднить эту мечту, но достаточно близко, чтобы зажечь наше воображение. Так что же самое важное нужно узнать о Красной планете?
1. В древнем прошлом на Марсе была вода:
На протяжении веков мы спорили о том, была ли жизнь на Марсе или нет. На самом деле, астроном Персиваль Лоуэлл неверно истолковал наблюдения «canali» — итальянское слово, обозначающее каналы — на планете как свидетельство наличия каналов, созданных инопланетянами. Оказалось, что наблюдениям Лоуэлла мешала плохая оптика телескопа того времени, а каналы, которые он видел, были оптическими иллюзиями. Тем не менее, несколько космических аппаратов обнаружили и другие признаки древней воды — например, каналы, изрытые в местности, и скалы, которые могли образоваться только в присутствии воды.
2. Замерзшая вода на Марсе Сегодня:
Нас очень интересует вопрос о воде, потому что он предполагает обитаемость; проще говоря, жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, скорее всего, существует там с водой. На самом деле задача марсохода Curiosity на Марсе прямо сейчас заключается в поиске пригодной для жизни среды (в прошлом или настоящем). Марс имеет тонкую атмосферу, которая не позволяет воде течь или оставаться в больших количествах на поверхности, но мы точно знаем, что на полюсах есть лед — и, возможно, морозные места в других местах планеты. Вопрос в том, способен ли лед летом таять достаточно воды, чтобы поддерживать микробы.
Mars Express Данные с Южного полюса Марса. Предоставлено: ESA/Изображение предоставлено Ф. Алтьери (IFSI-INAF) и командой OMEGA
3. Раньше на Марсе была более плотная атмосфера:
Чтобы в прошлом вода могла течь, Красной планете нужно больше атмосферы. Значит, что-то должно было измениться за последние несколько миллиардов лет. Какая? Считается, что энергия Солнца, попадающая в атмосферу, должна была «отодрать» более легкие формы водорода сверху, рассеяв молекулы в космос. В течение длительных периодов времени это уменьшит количество атмосферы вблизи Марса. Этот вопрос изучается более подробно с помощью космического корабля NASA Mars Atmosphere and Volatile EvolutionN (MAVEN).
4. На Марсе есть экстремальные подъемы и понижения рельефа:
Сила тяжести на поверхности Марса составляет всего 37% от земной, что позволяет вулканам быть выше, не разрушаясь. Вот почему у нас есть Олимп, самый высокий вулкан, известный на планете Солнечной системы. По данным НАСА, его высота составляет 16 миль (25 километров), а диаметр примерно такой же, как у штата Аризона. Но на Марсе также есть глубокий и широкий каньон, известный как Valles Marineris, в честь космического корабля (Mariner 9).), который обнаружил это. В некоторых частях каньон имеет глубину 4 мили (7 километров). По данным НАСА, долина по ширине равна Соединенным Штатам и составляет около 20% диаметра Красной планеты.
Valles Marineris, как видно на этой мозаике изображений орбитального аппарата Viking. Noctis Labyrinthus слева, Melas Chasma в середине, Hebes Chasma слева от верхнего центра, Eos Chasma внизу справа и Ganges Chasma чуть выше центра справа. Предоставлено: NASA/JPL
5. У Марса есть две луны, и одна из них обречена:
У планеты есть два астероидоподобных спутника, называемых Фобос и Деймос. По данным НАСА, поскольку их состав похож на состав астероидов, обнаруженных в других местах Солнечной системы, большинство ученых считают, что гравитация Красной планеты давным-давно захватила луны и вынудила их выйти на орбиту. Но в жизни Солнечной системы у Фобоса довольно короткий срок жизни. Примерно через 30-50 миллионов лет Фобос врежется в поверхность Марса или разорвется на части, потому что приливная сила планеты окажется слишком большой, чтобы сопротивляться ей.
6. У нас есть кусочки Марса на Земле:
Помните о низкой гравитации на Марсе, о которой мы говорили? В прошлом на планету падали большие астероиды, как и на Землю. Большая часть обломков упала обратно на планету, но часть из них была выброшена в космос. Это вызвало невероятное путешествие, в ходе которого обломки перемещались по Солнечной системе и в некоторых случаях приземлялись на Землю. Техническое название этих метеоритов — SNC (Shergottites, Nakhlites, Chassignites — типы геологического состава). Газы, попавшие в некоторые из этих метеоритов, были практически идентичны газам, отобранным спускаемыми аппаратами НАСА «Викинг» на Красной планете в 1919 году.70-х и 1980-х годов.
Фобос, больший из двух спутников Марса, с кратером Стикни справа. Предоставлено: HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), NASA
7.
Марс быстро убьет незащищенного астронавта:
Есть много неприятных сценариев для тех, кто снял свой шлем. Во-первых, на Марсе обычно довольно холодно; его средняя температура составляет -50 градусов по Фаренгейту (-45 градусов по Цельсию) в средних широтах. Во-вторых, там практически нет атмосферы. Давление воздуха на Марсе составляет всего 1% от того, что у нас (в среднем) на поверхности Земли. И в-третьих, даже если бы у него была атмосфера, состав несовместим с азотно-кислородной смесью, необходимой людям. В частности, на Марсе около 95% углекислого газа, 3% азота, 1,6% аргона и несколько других элементов в его атмосфере.
8. В раннюю космическую эру мы думали, что Марс похож на Луну:
Все ранние зонды НАСА, пролетевшие над Красной планетой, случайно попали на изображения пятен на планетах с кратерами. Это привело некоторых ученых к (ошибочному) мнению, что Марс имеет среду, похожую на лунную: покрытую кратерами и практически неизменную. Все изменилось, когда Mariner 9 прибыл на планету для выполнения орбитальной миссии 19 ноября. 71 и обнаружил планету, охваченную глобальной пыльной бурей. Более того, над пылью торчали странные детали, которые оказались спящими вулканами. И, как упоминалось ранее, «Маринер-9» нашел обширную долину Маринер. Это навсегда изменило наше представление о планете.
Вверху: Карта концентрации метана осенью (первый наблюдаемый марсианский год). Пик выбросов приходится на Фарсис (где находится самый большой вулкан Солнечной системы, Олимп), равнины Аравии и регион Элизиум, также место вулканов. Внизу: цветная карта Марса. Предоставлено: НАСА/Университет дель Саленто 9.0013
9. В атмосфере Марса есть метан:
Метан можно интерпретировать как признак биологической активности — его испускают микробы — или даже геологической активности. И считается, что на активных планетах с большей вероятностью может быть жизнь. Таким образом, вопрос метана на Марсе — это вопрос, который пытаются выяснить ученые. Консенсус? Нет единого мнения. Телескопические наблюдения на протяжении многих лет давали совершенно разные измерения, и лишь немногие космические аппараты были созданы для детального исследования этого элемента. Марсоход Curiosity зафиксировал десятикратные всплески метана в своем районе, но мы не знаем, откуда он взялся и почему происходят колебания.
10. Марс — популярный пункт назначения для космических кораблей:
Было так много космических кораблей, которые пытались совершить марсианскую миссию, что в короткой статье трудно выделить наиболее примечательные из них. «Викинги» НАСА были первыми спускаемыми аппаратами в 1976 году; Фактически, НАСА — единственное агентство, которому до сих пор удалось приземлиться на планете. Некоторые из его других миссий включают Pathfinder-Sojourner (первая комбинация посадочного модуля и марсохода) в 1997 году, марсоходы Spirit и Opportunity для исследования Марса в 2004 году и марсоход Curiosity в 2012 году. И это даже не упоминает флот орбитальных аппаратов, которые наносили на карту Марс на протяжении многих лет из Советского Союза, НАСА, Европейского космического агентства и Индии. И в следующем десятилетии появится еще много космических аппаратов.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Факты о Марсе — Интересные факты о планете Марс
Марс — четвертая планета от Солнца и вторая по размеру планета в Солнечной системе. Названный в честь римского бога войны, Марс также часто называют «Красной планетой» из-за его красноватого цвета. Марс — планета земной группы с тонкой атмосферой, состоящей в основном из углекислого газа.
Экваториальный диаметр: 923 кг (0,11 Земли)
Луны:
2 (Фобос и Деймос)
Расстояние по орбите:
227 943 824 км (1,38 а.е.)
Период обращения:
687 дней (1,9 года)
Температура поверхности:
от -87 до -5 °C
Первая запись:
2-е тысячелетие до н.э.
Записано:
Египетскими астрономами
Факты о Марсе
Масса суши Марса и Земли примерно одинакова. Несмотря на то, что Марс имеет только 15% объема Земли и немногим более 10% массы Земли, около двух третей поверхности Земли покрыто водой. Гравитация на поверхности Марса составляет всего 37% от земной (это означает, что на Марсе вы можете прыгнуть почти в три раза выше).
На Марсе находится самая высокая гора в Солнечной системе. Олимп Монс, щитовой вулкан, имеет высоту 21 км и диаметр 600 км. Несмотря на то, что они формировались в течение миллиардов лет, доказательства из потоков вулканической лавы появились настолько недавно, что многие ученые считают, что они все еще могут быть активными.
Только 18 миссий на Марс были успешными. По состоянию на сентябрь 2014 года было совершено 40 миссий на Марс, включая орбитальные аппараты, посадочные модули и вездеходы, но не считая пролётов. Самые последние прибытия включают миссию Mars Curiosity в 2012 году, миссию MAVEN, которая прибыла 22 сентября 2014 года, а затем орбитальный аппарат MOM Mangalyaan Индийской организации космических исследований, который прибыл 24 сентября 2014 года. миссия Европейского космического агентства «ЭкзоМарс», включающая орбитальный аппарат, посадочный модуль и вездеход, а затем роботизированная посадочная миссия НАСА InSight, запуск которой намечен на март 2016 г., а прибытие запланировано на сентябрь 2016 г.
На Марсе происходят самые большие пылевые бури в Солнечной системе. Они могут длиться месяцами и охватывать всю планету. Времена года экстремальны, потому что ее эллиптический (овальный) орбитальный путь вокруг Солнца более вытянут, чем у большинства других планет Солнечной системы.
На Марсе Солнце кажется вдвое меньше, чем на Земле. В ближайшей к Солнцу точке марсианское южное полушарие наклоняется к Солнцу, вызывая короткое и очень жаркое лето, в то время как северное полушарие переживает короткую холодную зиму: в самой дальней от Солнца точке марсианское северное полушарие наклоняется к Солнцу, вызывая долгое мягкое лето, в то время как южное полушарие переносит продолжительную холодную зиму.
Кусочки Марса упали на Землю. Ученые обнаружили крошечные следы марсианской атмосферы в метеоритах, выброшенных с Марса, которые затем миллионы лет вращались вокруг Солнечной системы среди галактических обломков, прежде чем совершить аварийную посадку на Землю. Это позволило ученым начать изучение Марса до запуска космических миссий.
Марс получил свое название от римского бога войны. Древние греки называли планету Аресом в честь своего бога войны; затем римляне сделали то же самое, связав кроваво-красный цвет планеты с Марсом, их собственным богом войны. Интересно, что другие древние культуры также уделяли внимание цвету: для китайских астрономов это была «огненная звезда», а египетские жрецы называли ее «Хер Дешер» или «красная». Марс известен своим красным цветом из-за того, что камни и пыль, покрывающие его поверхность, богаты железом.
На Марсе есть признаки жидкой воды. Уже много лет известно, что на Марсе есть вода в виде льда. Первыми признаками просачивающейся воды являются темные полосы или пятна на стенках кратера и скалах, видимые на спутниковых снимках. Из-за атмосферы Марса эта вода должна быть соленой, чтобы предотвратить ее замерзание или испарение.
Однажды у Марса будет кольцо. В ближайшие 20-40 миллионов лет крупнейший спутник Марса Фобос будет разорван гравитационными силами, что приведет к созданию кольца, которое может существовать до 100 миллионов лет.
Закаты на Марсе голубые. В марсианский день небо розовато-красное, это противоположность земному небу.
Диаграммы Марса
Размер Марса по сравнению с ЗемлейРасстояние Марса от Солнца и эксцентриситет орбиты
Сравнение Марса и Земли
Марс
Земля
Диаметр:
6 779 км
12 742 км
Масса: 924 кг
Луны:
2
1
Расстояние от Солнца:
227 943 824 км
149 598 262 км
Продолжительность года:
687 земных дней
365,24 дня
Температура:
от -87 до -5 °C
от -88 до 58 °C
Характеристики Марса
Луны
Марс имеет две маленькие луны, Фобос и Деймос. Они были обнаружены в 1877 году астрономом Асафом Холлом, который назвал их в честь латинских терминов «страх» и «паника». Считается, что эти спутники являются захваченными астероидами и являются одними из самых маленьких естественных спутников в Солнечной системе.
Гора Олимп
На Марсе находится самый большой вулкан Солнечной системы — Гора Олимп. Он имеет около 600 километров в поперечнике и возвышается почти на 27 километров над окружающей местностью. Это щитовой вулкан, созданный непрерывным действием текущей лавы в течение миллионов и миллионов лет, которое началось около 3 миллиардов лет назад.
Гора Олимп является частью комплекса вулканов, лежащих вдоль вулканического плато, называемого Выпуклостью Фарсис. Весь этот регион лежит над горячей точкой, местом в коре планеты, которое позволяет магме из глубины вытекать на поверхность.
Долина Маринерис
Долина Маринерис представляет собой обширную систему каньонов на экваторе Марса. Его длина составляет 4200 километров, а глубина местами достигает 7 километров. На Земле он охватит весь североамериканский континент и даже больше.
Марс имеет очень примитивную форму тектоники плит, и действие двух плит, прошедших друг мимо друга, начало раскалывать поверхность около 3,5 миллиардов лет назад. Это подготовило почву для формирования Valles Marineris.
Источников: https://solarsystem.nasa.gov/planets/mars/overview/, https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html, https://astrogeology.usgs.gov/maps/ mars-viking-hemisphere-point-perspectives Первая публикация: июнь 2012 г. Последнее обновление: май 2020 г. Автор: Крис Джонс
Факты о Марсе — Красная планета в глубине для всех возрастов • Планеты
Размер Марса по сравнению с Землей
Сравнение размеров Марса и Земли
Факты о Марсе
Давайте взглянем на некоторые из наиболее важных фактов о Марсе!
Марс является четвертой планетой от Солнца и последней из планет земной группы и находится примерно в 227 940 000 км от Солнца.
Планета названа в честь Марса, римского бога войны. Он был известен древним грекам как Арес, их бог войны. Считается, что это связано с кроваво-красным цветом планеты, который также использовался другими древними культурами. Китайские астрономы называют Марс «огненной звездой», а древнеегипетские жрецы называли его «Хер Дешер», что означает «красный».
Территория Марса и Земли очень похожа. Несмотря на то, что Марс составляет всего 15% объема и 10% массы Земли, на самом деле он имеет аналогичную сушу, поскольку вода покрывает около 70% поверхности Земли. Сила тяжести на поверхности Марса составляет около 37% от силы тяжести на Земле. Это означает, что на Марсе теоретически вы могли бы прыгнуть в 3 раза выше, чем на Земле.
Только 16 из 39 марсианских миссий были успешными. Начиная с советского космического корабля «Марсник-1», который был запущен в 1960, 39 орбитальных аппаратов, посадочных модулей и вездеходов побывали на Марсе. Но только 16 из этих миссий были успешными. В 2016 году европейская программа «Экзобиология на Марсе» будет искать на планете признаки марсианской жизни, а также изучать поверхность и ландшафт планеты и наносить на карту потенциальные экологические опасности для будущих пилотируемых миссий на Марс.
На Земле найдены кусочки Марса. Считается, что следы марсианской атмосферы находились в метеоритах, выброшенных планетой. Затем эти метеориты миллионы лет вращались вокруг Солнечной системы среди других объектов и солнечных обломков, прежде чем в конечном итоге вошли в атмосферу Земли и рухнули на землю. Изучение этого материала позволило ученым узнать больше о Марсе перед запуском космических миссий.
Когда-то считалось, что на Марсе обитает разумная жизнь . Это произошло в результате открытия итальянским астрономом Джованни Скиапарелли линий или бороздок на поверхности, названных canali . Он считал, что они не встречались в природе и были доказательством разумной жизни. Однако позже выяснилось, что это оптическая иллюзия.
Самая высокая гора, известная в Солнечной системе, находится на Марсе. Гора Олимп — щитовой вулкан высотой 21 км и диаметром 600 км, образовавшийся миллиарды лет назад. Ученые обнаружили много недавних свидетельств вулканической лавы, которые предполагают, что Олимп Монс все еще может быть активным. Это вторая по высоте гора во всей Солнечной системе, уступающая только центральной вершине Реасильвии на астероиде Веста, высота которой составляет 22 км.
На Марсе случаются сильнейшие пыльные бури — самые большие в нашей Солнечной системе. Это связано с эллиптической формой орбиты планеты вокруг Солнца. Траектория орбиты более вытянута, чем у многих других планет, и эта орбита овальной формы приводит к сильным пылевым бурям, которые охватывают всю планету и могут длиться много месяцев.
Солнце выглядит вдвое меньше, чем с Земли, если смотреть с Марса. Когда Марс находится ближе всего к Солнцу на своей орбите, южное полушарие обращено к Солнцу, и это приводит к очень короткому, но очень жаркому лету. На севере зима короткая, но холодная. Когда планета находится дальше всего от Солнца, на Марсе лето длинное и мягкое, потому что северное полушарие обращено к Солнцу. Это сравнивают с холодной и продолжительной зимой на юге.
Марс, за исключением Земли, наиболее благоприятен для жизни . На следующее десятилетие запланирован ряд космических миссий, чтобы еще больше расширить наши знания о Марсе. Особенно, когда у него есть потенциал для внеземной жизни. А также, может ли это быть жизнеспособной планетой для колонии.
Марсиане, также известные как инопланетяне с Марса, часто встречаются в научно-фантастических книгах и фильмах. Это делает Марс одной из самых популярных и обсуждаемых планет Солнечной системы.
Марсу требуется 687 земных дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца с радиусом орбиты 227 840 000 км.
Марс — единственная планета помимо Земли, имеющая полярные ледяные шапки . Северная шапка называется Planum Boreum, а на юге — Planum Australe. Водяной лед также был обнаружен под марсианскими ледяными шапками.
На Марсе есть сезоны, как и на Земле, но они длятся в два раза дольше. Это связано с тем, что Марс наклонен относительно своей оси примерно на 25,19 градуса, что аналогично наклону оси Земли (22,5 градуса).
Орбита Марса является самой эксцентричной из восьми планет. Это означает, что это наименьшая круговая орбита планет.
Два спутника Марса, Фобос и Деймос, были описаны в книге Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» — за 151 год до их открытия.
У Марса нет магнитного поля , хотя некоторые ученые считают, что магнитное поле у него было где-то около 4 миллиардов лет назад.
Дополнительные факты о Марсе и информация о Красной планете
Считалось, что жизнь на Марсе существовала на протяжении большей части девятнадцатого века. Причина этой веры была отчасти ошибкой, отчасти воображением. В 1877 году астроном Джованни Скиапарелли наблюдал то, что он считал прямыми линиями на поверхности Марса. Когда другие заметили эти линии, некоторые предположили, что они слишком прямые и могут быть результатом только разумной жизни. Распространенное мнение о природе этих линий заключалось в том, что это были каналы, построенные для ирригационных целей. Однако с появлением в начале двадцатого века более мощных телескопов астрономы смогли более четко рассмотреть марсианскую поверхность и определить, что эти прямые линии были всего лишь оптическим обманом. В результате более ранние заявления о жизни на Марсе остались без доказательств и, следовательно, были отвергнуты.
Большое количество научной фантастики, написанной в двадцатом веке, было прямым следствием веры в то, что на Марсе есть жизнь. Марсиане, от маленьких зеленых человечков до лучей смерти, были в центре внимания многих теле- и радиопрограмм, комиксов, фильмов и романов.
Научная фантастика Романтизм
Хотя открытие марсианской жизни в восемнадцатом веке в конечном итоге оказалось ложным, Марс, тем не менее, является планетой, наиболее благоприятной для жизни, кроме Земли. Таким образом, недавние планетарные миссии пытались определить, существует ли хотя бы самая элементарная жизнь на поверхности планеты. Миссия «Викинг» в 1970-х годах проводила эксперименты на марсианской почве в надежде обнаружить микроорганизмы. Хотя первоначально считалось, что соединения во время экспериментов образуются в результате действия биологических агентов, с тех пор было установлено, что эти соединения могут быть созданы без биологических механизмов.
Несмотря на то, что результаты указывают на отсутствие жизни на Марсе, ученые предположили, что под поверхностью планеты существуют подходящие условия для существования жизни. Будущие планетарные миссии, запланированные для проверки возможности прошлой и настоящей жизни, включают Марсианская научная лаборатория и миссии ExoMars .
Атмосфера
Состав атмосферы Марса очень похож на атмосферу Венеры, это одна из наименее гостеприимных атмосфер во всей Солнечной системе. Основным компонентом обеих атмосфер является углекислый газ (95% для Марса, 97% для Венеры). Тем не менее, неудержимый парниковый эффект овладел Венерой. Температура выше 480°C, в то время как температура на Марсе никогда не превышает 20°C. Таким образом, работает не состав, а что-то другое. Огромная разница заключается в плотности двух атмосфер. В то время как атмосфера Венеры чрезвычайно толстая, атмосфера Марса довольно тонкая. Проще говоря, Марс был бы похож на Венеру, если бы у него была более плотная атмосфера.
Кроме того, с такой тонкой атмосферой результирующее атмосферное давление составляет всего около 1% от давления на уровне моря на Земле. Это эквивалентное давление на высоте 35 км над поверхностью Земли.
Одним из давних направлений исследований марсианской атмосферы является ее влияние на наличие жидкой воды. Исследование показало, что, хотя полярные шапки содержат замерзшую воду, а воздух содержит водяной пар (из-за низких температур и низкого давления, вызванного слабой атмосферой), в настоящее время на поверхности планеты не может существовать жидкая вода. . Однако данные планетарных миссий свидетельствуют о том, что жидкая вода действительно существует на глубине одного метра от поверхности планеты.
Марсианская погода
Удивительно, но, несмотря на разреженную атмосферу, на Марсе наблюдаются погодные условия. Первичная форма этой погоды состоит из ветров, с другими проявлениями, которые включают пыльные бури, мороз и туман. В результате этой погоды в определенных местах на поверхности планеты наблюдается некоторая эрозия.
В заключение об атмосфере Марса: ведущие теории утверждают, что когда-то она могла быть достаточно плотной, чтобы поддерживать большие океаны воды. Однако каким-то образом в прошлом атмосфера планеты была радикально изменена. Одним из популярных объяснений этого изменения является то, что Марс столкнулся с большим телом, и в процессе большая часть его атмосферы была выброшена в космос.
Поверхность
Поверхность Марса можно разделить на две широкие части, которые по совпадению разделены полушарием планеты. Северное полушарие выглядит относительно гладким с небольшим количеством кратеров. Принимая во внимание, что южное полушарие представляет собой область высокогорья, которая более сильно изрыта кратерами, чем северные равнины. Помимо топографических различий, отличительной чертой этих двух регионов является геологическая активность. Северные равнины гораздо более активны.
Поверхность Марса является домом для самого большого известного вулкана Гора Олимп и самого большого известного каньона Долина Маринерис в Солнечной системе. С высотой 25 км и диаметром основания 600 км, Олимп Монс в три раза превышает высоту горы Эверест , самой высокой горы на Земле. Долина Маринерис имеет длину 4000 км, ширину 200 км и глубину почти 7 км. Чтобы представить величину сдвига его размера в перспективе, Долина Маринерис будет простираться от восточного до западного побережья Соединенных Штатов.
Пожалуй, самым значительным открытием, касающимся марсианской поверхности, было наличие каналов. Что примечательно в этих каналах, так это то, что они, кажется, были созданы проточной водой. Таким образом, были получены доказательства в поддержку теории о том, что когда-то Марс мог быть намного больше похож на Землю.
Элемент поверхности, оставшийся в популярной культуре с тех пор, как появилось его изображение, называется «Лицо на Марсе». ”Когда эта фотография была сделана Viking I в 1976 году, многие восприняли это как доказательство существования инопланетной жизни на Марсе. Однако последующие изображения показали, что освещение (и немного воображения) вдохнуло жизнь в формацию.
Внутренняя часть
Подобно другим планетам земной группы, внутренняя часть Марса разделена на три слоя: кора, мантия и ядро.
Хотя точные измерения произвести невозможно, ученые могут предсказать толщину земной коры на основе глубины Долины Маринер. Такая глубокая, обширная система долин, расположенная в южном полушарии, не могла бы существовать, если бы кора там не была значительно толще земной. По оценкам, его толщина в северном полушарии составляет 35 км, а в южном полушарии — 80 км.
Считается, что ядро Меркурия имеет диаметр около 3000 км и состоит в основном из железа. Проводится значительное количество исследований, чтобы определить, является ли ядро Марса твердым. Некоторые ученые указывают на отсутствие значительного магнитного поля как на признак твердости ядра. Однако за последнее десятилетие было собрано много данных, указывающих на то, что ядро, по крайней мере, частично жидкое. С открытием намагниченных пород на поверхности планеты кажется, по крайней мере, что Марс действительно обладал жидким ядром в какой-то момент своей истории.
Орбита и вращение — Факты о Марсе
Орбита Марса заслуживает внимания по трем причинам. Во-первых, его эксцентриситет второй по величине среди всех планет, меньше только Меркурия. В результате этой более эллиптической орбиты перигелий Марса 2,07 x 10 90 443 8 90 444 км намного больше, чем его афелий 2,49 x 10 90 443 8 90 444 км. Во-вторых, данные свидетельствуют о том, что такая высокая степень эксцентриситета присутствовала не всегда, и в какой-то момент истории Марса она могла быть меньше, чем у Земли. Причина этого изменения связана с гравитационными силами, воздействующими на Марс со стороны соседних планет. В-третьих, из всех планет земной группы только на Марсе год длится дольше, чем на Земле. Это, конечно, связано с его орбитальным расстоянием. Один марсианский год равен почти 686 земным суткам.
Марсу требуется около 24 часов 40 минут, чтобы совершить один полный оборот, что делает марсианский день самым близким по продолжительности земному дню.
Осевой наклон Марса примерно на 25° — еще одно сходство планеты с Землей. Это означает, что Марс на самом деле испытывает сезоны, подобные земным, хотя каждый из них значительно длиннее из-за орбитального расстояния Марса. Однако, в отличие от Земли, два полушария Марса испытывают совершенно разные температуры в течение каждого времени года. Это связано с гораздо большим эксцентриситетом орбиты планеты.
Часто задаваемые вопросы о Марсе
Что такое гравитация на Марсе?
Технически гравитация на Марсе = 3,721 м/с². По отношению к Земле гравитация Марса составляет около 38% от гравитации Земли, где наша гравитация известна как 1 g. Это разумная гравитация для колонизации планеты, но если эти колонисты захотят вернуться на Землю через несколько лет, наша более тяжелая гравитация может создать для них проблемы в долгосрочной перспективе.
Марс больше Земли?
Нет, Марс меньше Земли. В то время как радиус Земли составляет 6 371 км, экваториальный радиус Марса составляет всего 3 389,5 км. Это делает Марс второй самой маленькой планетой в Солнечной системе, больше, чем только Меркурий.
Почему Марс называют Красной планетой?
Марс называют Красной планетой, потому что это цвет, который мы видим при наблюдениях с орбиты и в наши телескопы. Этот красный цвет является результатом окисления минералов железа в почве, часто переносимых ветром в плохой атмосфере. Это придает поверхности и атмосфере характерный мускусно-красный цвет.
Кто открыл Марс?
Поскольку Марс является одной из пяти планет, которые мы видим в ночном небе невооруженным глазом, нет ни одного человека, которому приписывают его открытие. Известно, что его соблюдают с древних времен. Однако первым человеком, наблюдавшим планету в телескоп, был Галилео Галилей. Он был первым, кто использовал такой телескоп для астрономических наблюдений.
Сколько длится день на Марсе?
Марс очень сильно вращается по отношению к Земле, а день длится примерно 24 часа 37 минут. Однако год на Марсе значительно длиннее: 687 дней по орбите вокруг Солнца.
Марс: интересные факты и удивительные вопросы о Красной планете
Наш ближайший планетарный сосед вдохновляет астрономов, звездочетов и тех, кто пытается понять ночное небо на протяжении тысячелетий, но мы всегда узнаем больше о Красной планете. Кто знает, может быть, однажды мы откроем для себя еще больше, живя на нем.
Вот удивительные факты о Марсе и интересная статистика, цифры и информация, которые вам понадобятся, чтобы узнать четвертую планету от Солнца.
Это зависит от того, когда вы путешествуете и как вы планируете туда добраться. Поскольку расстояние между Землей и Марсом постоянно меняется, меняется и время, которое требуется, чтобы туда добраться. Самое быстрое путешествие к Красной планете на космическом корабле совершил 19-й космический корабль «Маринер-7». 69 пролетов, прибытие которых заняло 128 дней.
Как далеко Марс от Земли?
Из-за эллиптических орбит расстояние между Марсом и Землей всегда меняется, когда они вращаются вокруг Солнца. При максимальном сближении Марс находится всего в 54,6 миллиона километров (33,9 миллиона миль). В самой дальней точке между ними около 400 миллионов км (250 миллионов миль).
Подробнее о полетах человека на Марс:
Изобретательность: Как марсианский вертолет полетит на другую планету
Чему может научить нас «комик» полярных исследований Роальда Амундсена о миссии на Марс
Есть два спутника Марса; Фобос и Деймос. Фобос больше из двух, но он все еще крошечный, с радиусом около 11 км. Обе луны были названы в честь греческих богов (и сыновей-близнецов бога Марса) страха и ужаса соответственно. Они были открыты в 1877 году американским астрономом Асафом Холлом.
Сколько длится день на Марсе?
Марс и Земля имеют очень одинаковую продолжительность дня. Один день на Марсе, известный как «сол», длится 24 часа 39 минут и 35,244 земных секунды.
Какая страна первой отправилась на Марс?
Первое цифровое изображение Марса, полученное американским планетарным зондом «Маринер-4» (Piotr A. Masek / CC BY-SA) Запад как Марсник), но миссия не удалась. США были первой страной, которая успешно достигла Марса, когда «Маринер-4» совершил облет Красной планеты 19 июля.65.
Увы, сообщений о наблюдениях маленьких зеленых человечков не поступало (пока), но то, что было обнаружено на поверхности Марса есть свидетельства наличия устойчивой жидкой воды, химических веществ, поддерживающих микробы, органических молекул, активного метана и горных пород. Много камней.
Какая гравитация на Марсе?
Поскольку Марс меньше Земли, влияние гравитации намного слабее. Это отличная новость, если вы хотите быстро похудеть, потому что если бы вы весили 75 кг на Земле, то на Марсе вы весили бы чуть более 28 кг. Формула Вес на Марсе = (Вес на Земле/гравитация Земли ( 9,81 м/с 2 )) * Гравитация Марса ( 3,711 м/с 2 ) .
Узнать больше Читатель Марса Вопросы и ответы:
Не могли бы вы бросить фрисби на Марсе?
Могут ли люди эволюционировать, чтобы приспособиться к Марсу?
Астероиды. Много, много астероидов. Большинство известных астероидов Солнечной системы расположены между Марсом и Юпитером, причем от 1,1 до 1,9 миллиона из них имеют диаметр более километра. Есть еще миллионы более мелких, но они так рассредоточены, что расстояние между ними исчисляется миллионами километров.
Несмотря на тонкую атмосферу Марса, на планете все же есть облака и погода. На самом деле, когда дело доходит до ветра, на Марсе происходят самые сильные пыльные бури среди всех планет Солнечной системы. Если вы хотите знать погоду прямо сейчас, марсоход НАСА InSight выступает в роли репортера погоды на месте.
Марс в настоящее время является домом для 16 роботов, и в ближайшем будущем планируется увеличить их число. Только два из них в настоящее время находятся в эксплуатации: марсоход НАСА Curiosity и посадочный модуль InSight, а четыре либо потерпели крушение на поверхности, либо разбились при входе. На сегодняшний день Марс — единственная известная планета во Вселенной, полностью населенная роботами.
Из чего сделан Марс?
Под поверхностью Марс состоит из плотного ядра из железа, никеля и серы, окруженного более мягкой кремниевой и кислородной мантией. Кора планеты толщиной 50 км состоит в основном из железа, магния, алюминия, кальция и калия.
Больше похоже на это
Подпишитесь на подкаст Science Focus в следующих сервисах: Acast, iTunes, Stitcher, RSS, Overcast
Марс можно найти в космосе, но если вы хотите быть более конкретным, это четвертая планета от Солнца в нашей Солнечной системе, которая сама находится в рукаве Ориона-Лебедя Млечного Пути. Если вы в астрономических координатах, в настоящее время он находится на РА 0ч 58м 6с | Dec +2° 10′ 32″ .
Красный цвет Марса обусловлен высоким содержанием оксида железа в его реголите (поверхностном материале). Однако почему на планете с практически полным отсутствием кислорода в атмосфере так много окисленного железа, до сих пор остается загадкой.
Насколько горяч Марс?
Марс — не то место, куда вы хотите отправиться на летние каникулы. После многомесячного путешествия вас встретит максимальная температура на экваторе летом около 20°C. Внизу, на полюсах, на Марсе может быть холодно до -125°C. Средняя температура на Красной планете составляет -63°C.
Диаметр Марса составляет 6 790 км (4 220 миль), что составляет примерно половину размера Земли и вдвое больше Луны. Это делает ее второй по величине планетой в Солнечной системе.
Какова масса Марса?
Хотя Земля в два раза больше Марса, она примерно в десять раз тяжелее! Итак, мы позволим вам вычислить массу нашей родной планеты, зная, что красная планета толкает весы на 6,42 x 10 23 килограмма.
Сколько лет Марсу?
Марс так же стар, как и остальная часть Солнечной системы, то есть ему 4,6 миллиарда лет.
Сколько длится год на Марсе?
Марсу требуется 687 земных дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца, что означает, что он движется с быстрой скоростью 24 км/с на пути в 9,55 а.е. (1 а.е. составляет около 150 миллионов км, примерно расстояние между Землей и Солнцем).
Как Марс потерял свою атмосферу?
Когда-то Марс был теплой и влажной планетой благодаря атмосфере такой же густой, как у Земли, но те времена давно прошли. Теперь это пыльное старое место из-за атмосферной эрозии, вызванной процессом, известным как «распыление». Это происходит, когда ионы, переносимые солнечным ветром, выбивают атомы из атмосферы в космос.
Сколько времени потребуется для терраформирования Марса?
Терраформирование означает изменение поверхности и атмосферы планеты, чтобы они стали более похожими на земные и, следовательно, стали подходящим местом для жизни. Однако, чтобы это работало, нам нужен углекислый газ, а на Марсе просто не хватает запаса. Так что, пока мы с этим не разберемся, ответ будет где-то между очень, очень долгим временем и никогда.
Как далеко Марс от Солнца?
Марс имеет так называемую эксцентричную орбиту, что означает, что он не является идеально круговой вокруг Солнца. Это означает, что расстояние между ними всегда меняется, но самое близкое расстояние составляет 206 миллионов километров, а самое дальнее — 249 миллионов километров. В среднем это составляет около 229 миллионов километров.
Марс виден в ночном небе невооруженным глазом, поэтому невозможно точно сказать, когда кто-либо впервые увидел его. Есть сообщения о том, что его видели древние египтяне за два тысячелетия до нашей эры. Однако первым, кто заметил его в телескоп, был Галилео Галилей в 1610 г.
Марс представляет собой каменистую планету, покрытую ударными кратерами, горами, вулканами и глубокими каньонами, простирающимися на тысячи миль. Гора Олимп — самая высокая гора в Солнечной системе, возвышающаяся на 21 229 м над поверхностью планеты. Эта башня возвышается более чем на 12 км над Эверестом.
Планета Марс была названа в честь римского бога войны. Он был вторым после царя богов Юпитера и был довольно кровожадным парнем. Это может как-то объяснить, почему Красная планета была названа в его честь. Животные, которые больше всего ассоциировались с ним, были волк и дятел.
СССР был первой страной, разместившей рукотворный объект на поверхности планеты. Первая попытка, «Марс-2», совершила аварийную посадку в ноябре 1971 года, но менее чем через неделю «Марс-3» приземлился и оставался в рабочем состоянии в течение 14,5 секунд.
Как ни странно, цвет неба на Марсе противоположен земному: на закате и восходе оно синее, а красновато-розовый в течение дня. Этот необычный дневной цвет вызван огромным количеством пыли, содержащей магнетит, железную руду, взвешенную в атмосфере.
Потому что Curiosity убил кошку. Это шутка, ага… Если вам нужно немного больше объяснений, марсианский марсоход НАСА Curiosity приземлился на Красной планете в 2012 году, предположительно, на вершине любых марсианских кошек. На момент публикации не было сообщений о наблюдениях кошек на Марсе, и у этой группы есть твердое алиби.
15 фактов о Марсе: замечательная красная планета [инфографика]
У нас есть 15 причин, по которым Марс действительно замечательная планета.
С точки зрения освоения космоса Марс был одним из величайших открытий.
С начала 1960-х годов космические корабли пролетали мимо Марса и даже приземлялись на него.
Благодаря своим открытиям он открыл для нашего любопытства целый новый мир возможностей и новых вопросов.
От его уникального красного цвета до марсотрясений — мы отсчитываем 15 главных фактов о Марсе.
1. Перекрещивающиеся каналы
В 1877 году астроном по имени Джованни Скиапарелли использовал термин «Канали» для описания полос на поверхности Марса. Если перевести «Canali», то это означало «каналы».
Но люди неправильно истолковали значение как «каналы». С тех пор широкая общественность поверила разумной жизни на Марсе , сконструировавшей систему перекрещивающихся каналов на Красной планете.
Но космический корабль «Маринер-4» быстро опроверг эту теорию. Как он пролетел мимо Марса в 1964, он обнаружил, что не подает признаков жизни. На самом деле он был сухим до костей, без воды.
2. Доказательства жидкой воды
Несмотря на то, что «Маринер-4» не обнаружил признаков жизни, марсоход Curiosity приземлился на Марсе в 2011 году в поисках аналогичной цели. Его основная цель состояла в том, чтобы выяснить, могла ли Марс когда-либо поддерживать жизнь.
Миссия Mars Curiosity дала гораздо больше надежд на обнаружение признаков жидкой воды на Марсе. Например, он обнаружил доказательства наличия воды в осадочных породах, которые образовались в условиях, подобных океану.
Кроме того, он обнаружил различные формы гематита, которые образуются только в воде. Наконец, были обнаружены признаки химического выветривания, в том числе из-за воды. Все признаки указывают на то, что на Марсе есть вода.
На Марс было совершено 39 миссий, но только 16 из них завершились. Из 16 наиболее успешной программой НАСА было размещение двух марсоходов на Марсе.
Основная цель марсохода «Оппортьюнити» состояла в том, чтобы охарактеризовать горные породы, почвы и минералы для получения сведений о воде. Целью марсохода «Кьюриосити» было исследование строительных блоков для жизни.
Он рассчитан на 90 марсианских дней (солей). Но спустя более 5000 солей марсоход все еще продолжает открытия. Поскольку он застрял в марсианских кратерах, ему удалось выбраться в безопасное место.
4. Марсотрясения
Была ли жизнь на Марсе? Возможно. Можем ли мы там жить? Во-первых, нам нужно найти источник воды.
И это подводит нас к миссии НАСА «InSight». Эта миссия направлена на то, чтобы выяснить, что находится под пыльной красной коркой.
Пробурив отверстие глубоко в марсианской поверхности, он будет измерять тектоническую активность (марсотрясения) и температуру внутри планеты.
Кроме того, на нем также могут быть признаки запасов подземных вод, что указывает на возможность существования жизни на Марсе.
5. Оранжево-красный цвет
Если вы когда-нибудь видели Марс в телескоп, первое, что вы заметите, это его оранжево-красный цвет . На самом деле Марс пыльный и заполнен пустынным песком и камнями. Но почему Марс красный?
Марс создавался 4,5 миллиарда лет. Когда планета была заполнена водой, оксиды железа и песок придавали ей ржаво-красный цвет. Когда пыльные бури разбрасывали ржавый материал вокруг планеты, он покрывал поверхность красным цветом.
Кроме того, на Марсе бывают пыльные бури, которые охватывают всю планету и длятся неделями. Эти пыльные бури настолько влиятельны, что могут изменять температуру атмосферы.
6. Возвышающаяся гора Олимп
«Гора Олимп» — самый большой вулкан Солнечной системы . Его высота достигает почти 25 километров, что более чем в 3 раза превышает высоту горы Эверест.
Принимая во внимание, что «Долина Маринер» представляет собой систему каньонов, некоторые из которых имеют глубину более 7 километров. Этот участок каньонов простирается примерно от Нью-Йорка до Лас-Вегаса (2500 миль).
Еще одна выдающаяся особенность — «Выпуклость Фарсиса». Это приподнятое вулканическое плато расположено недалеко от марсианского экватора.
7. Нет магнитного поля
Марс не имеет глобального магнитного поля . Но, возможно, он когда-то был. Считается, что Марс потерял свою магнитосферу около 4,2 миллиарда лет назад.
Итак, теперь без магнитного поля это означает, что если бы вы взяли свой компас на Марс, это было бы совершенно неэффективно.
Поскольку у Марса нет магнитного поля, солнечные ветры унесли большую часть марсианской атмосферы и превратили ее в холодную и засушливую планету, которой сегодня является Марс.
Также без магнитного поля, защищающего его от смертоносных солнечных лучей, он практически исключает возможность существования жизни на Марсе.
Но понимание магнитного поля Марса может помочь понять, действительно ли существовал теплый и влажный климат, который мог поддерживать жизнь на Красной планете.
8. Фобос и Деймос — его спутники
Если бы я мог управлять марсоходом в течение дня, я бы начал исследовать камни на поверхности. Затем я смотрел прямо в небо.
Но это будет не то знакомое зрелище, к которому мы привыкли на Земле. Я бы заметил две луны, вращающиеся вокруг марсианской планеты.
В отличие от Земли, имеющей одну луну, Марс имеет две луны (Фобос и Деймос). По размеру они являются одними из самых маленьких спутников в нашей Солнечной системе
Обе луны названы в честь греческих мифологических персонажей-близнецов. В то время как Фобос означает панику/страх, Деймос означает ужас/ужас.
9. Марс имеет земную среду
Марс имеет земную среду, такую как пыльные бури, пустыни, песчаные дюны и ледяные шапки. Но большая часть планеты покрыта красной пылью, поэтому они немного похожи.
Ледяные шапки на Марсе состоят не из воды. Хотя они похожи внешне (по крайней мере, белые), ледяные шапки на Марсе состоят из углекислого газа.
Марс холодный, но не очень холодный. Как и в Антарктиде, она колеблется от -87° до -5°C. Это потому, что он дальше от Солнца, чем Земля.
Находится примерно в 228 миллионах километров от Солнца. Таким образом, Марс находится примерно в 1,524 астрономических единицах.
10. Это 1/3 земного притяжения
Марс имеет тонкую атмосферу, потому что его гравитация составляет примерно 1/3 от земной. Подобно Венере, атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа.
Если бы на Марсе были растения, они бы цвели при таком количестве CO 2 . Все, чего им не хватает, так это источника воды и солнечного света.
Атмосферный состав Марса состоит из углекислого газа (95,0%), азота (3,0%) и аргона (1,6%).
11. Марс расположен рядом с поясом астероидов
Между Марсом и Юпитером в основном находятся астероиды. Пояс астероидов образовался из-за сильного противоположного гравитационного притяжения Солнца и Юпитера.
В противоположных направлениях Солнце и Юпитер притягиваются. Подобно перетягиванию каната, другие планеты заставляют их оставаться между ними.
Эти планетезимали являются остатками планеты земной группы, которая распалась в открытом космосе. Эти куски скалы странной формы не превратились в собственные планеты и остались в поясе астероидов.
12. Трещины и деформация земной коры
На Марсе есть небольшие свидетельства вулканической активности в прошлом. Например, на Земле, когда две плиты трутся друг о друга, кора деформируется.
Этот процесс формирует характерные черты, такие как хребты и вулканы. На Марсе существуют похожие особенности, такие как «Выпуклость Фарсис», «Гора Олимп» и щитовые вулканы.
Однако, как и в случае с плюмовыми вулканами, считается, что марсианские вулканы расплавлялись в мантии, а затем плавно поднимались сквозь кору.
В настоящее время тектоническая активность отсутствует из-за того, что она сильно остыла. Возможно, Марс все еще вулканически активен. Но мы просто не наблюдали никаких извержений.
13. Времена года в два раза длиннее
Как и на Земле, на Марсе есть лето, весна, осень и зима. Это потому, что Марс вращается вокруг наклонной оси. В то время как наклон Земли к экватору составляет 23,5°, Марс — около 25,1°.
Но сезоны на Марсе обычно длятся в два раза дольше. Это в основном из-за его орбитального периода (сол) и его эксцентричной орбиты.
Например, год на Марсе почти в два раза длиннее, чем на Земле в 687 дней (1,88 земных года). Продолжительность дня у него близка к такой же и составляет 1d 0h 45 мин.
Без воды времена года не похожи на земные. Вода не может замерзнуть, чтобы образовался снег. Единственные снежные облака на Марсе состоят из углекислого газа. Итак, Белое Рождество — это не та романтическая сцена, которую вы могли себе представить.
14. Марс находится в зоне Златовласки
Марс не только находится в зоне Златовласки, но и является одной из 4 планет земной группы в нашей Солнечной системе. Так же, как Меркурий, Венера и Земля, все они маленькие, плотные и состоят из одного и того же материала.
Планеты земной группы, как правило, богаты металлами и силикатными породами. Внутреннее ядро Марса состоит из металлического железа и никеля.
В отличие от газовых планет, он окружен менее плотной силикатной мантией и корой. Наконец, его красные камни и пыль на поверхности вызваны окислением железа.
15. Свидетельства вулканизма
На Марсе имеются значительные свидетельства вулканизма. И если у вас так много вулканизма, это означает, что на Марсе, вероятно, была толстая атмосфера и, вероятно, океан толщиной в сотни метров.
Люди думают так потому, что повсюду на поверхности Марса вы видите следы воды — русла ручьев, русла рек и эрозию.
Например, самым большим вулканом в Солнечной системе является гора Олимп на Марсе. Этот щитовой вулкан возвышается более чем на 27 километров.
На основе космических снимков, полученных с помощью лазерного альтиметра Mars Orbiter (MOLA), на Марсе были обнаружены следы протечек на стенах утесов и просачивания воды в космос.
Резюме: 15 фактов о Марсе
Вам понравился наш БОЛЬШОЙ СПИСОК фактов о Марсе? От свидетельств наличия воды до марсианского вулканизма Марс — одна из самых захватывающих планет в нашей Солнечной системе.
С начала 1960-х годов космические миссии пролетали и даже приземлялись на Марсе (с успехом и без успеха). Сейчас больше, чем когда-либо, мы по-прежнему стремимся исследовать Красную планету.
Хотите изучить Марс, Вселенную и не только? Затем ознакомьтесь с доступными курсами ниже, чтобы узнать больше о космосе.
Курсы астрофизики
Курсы наук о Земле
Курсы астрономии
Итак, что мы пропустили в списке? Какие еще интересные факты о Марсе мы должны добавить? Пожалуйста, дайте нам знать с комментарием ниже.
Более 35 удивительных фактов о планете Марс
Марс — одна из самых интригующих планет Солнечной системы. Он полон загадок, включая огромные каньоны примерно 3000 миль в поперечнике и 6000 миль в глубину, вулканы высотой около 75 000 футов и другие захватывающие пейзажи в нашей Солнечной системе. Вода когда-то правила этой планетой, а затем растворилась в воздухе. Имея это в виду, давайте рассмотрим более 35 удивительных фактов о планете Марс.
Факт 1. Марс является второй по величине планетой после Меркурий , и широко известен как «Красная планета» из-за широко распространенного оксида железа на его поверхности, который придает ей характерный красный цвет.
Факт 2. На Марсе находится самая большая вулканическая гора во всей Солнечной системе . Олимп Монс, щитовой вулкан, в 3 раза превышает высоту горы Эверест. Olympus Mons имеет приблизительную высоту 22 километра и диаметр 600 километров. Считается, что эта вулканическая гора занимает ту же территорию, что и материковая Франция.
Факт 3. Факт о том, кто именно открыл Марс, до сих пор окутан тайной. Что мы знаем, так это то, что был назван в честь римского бога войны , так как его красноватый вид напоминал людям кровь. Однако в 1659 году Кристиан Гюйгенс, известный голландский математик и ученый, обнаружил странную особенность на поверхности Марса. Позже он был назван Большой Сирт, древней вулканической областью на Марсе.
Факт 4. Год на Марсе, , обычно известный как марсианский год , равен 687 земным дням. С другой стороны, день на Марсе длится всего на 40 минут больше, чем день на планете Земля.
Факт 5. Марс имеет площадь поверхности 55 742 105 квадратных миль , что почти равно площади поверхности Земли, которая составляет 57 308 757 квадратных миль.
Факт 6. Средняя температура поверхности Марса составляет -81 градус по Фаренгейту (-63 градуса по Цельсию). Это на 77 градусов по Цельсию холоднее, чем средняя температура поверхности Земли.
Факт 7. Атмосфера красной планеты в 61 раз тоньше атмосферы Земли . Атмосфера Марса почти полностью состоит из углекислого газа, в то время как углекислый газ на Земле составляет всего 0,04% земной атмосферы.
Факт 8. Когда-то на Марсе доминировали океаны , пока они внезапно не исчезли. Однако все воды могут составлять только 1,5% всей воды, присутствующей на Земле.
Факт 9. В 2014 году Curiosity Rover, роботизированный вездеход размером с автомобиль, развернутый НАСА для исследования кратера Гейла, обнаружил выбросы метана, что, по предположению ученых, может означать существование жизни на Марсе.
Факт 10. Хотя Марс рассматривается как потенциальная вторая Земля, люди не смогут дышать в его атмосфере, которая состоит на 96% из углекислого газа и менее чем на 0,2% из кислорода .
Факт 11. Так же, как Земля, Астронавты нашли ледяные шапки на полюсах Красной планеты . Северная шапка имеет глубину около 2 миль (3,2 км) и, как считается, покрывает территорию, подобную Техасу.
Факт 12. 1960-е и 1970-е годы были свидетелями многочисленных миссий на Марс . Однако в новом тысячелетии запусков было мало, а точнее, 10.
Факт 13. Добраться до Красной планеты довольно сложно. Примерно треть всех миссий на Марс потерпели неудачу .
Факт 14. Пыльные бури на Марсе — одни из самых сильных и сильных в Солнечной системе. А 9Одиночная пыльная буря 0067 способна накрыть всю планету и может длиться месяцами.
Факт 15. Марс относительно меньше Земли , а это значит, что потребуется более 6 Марсов, чтобы поместиться в Землю.
Факт 16. На красной планете солнце имеет тот же размер, что и на планете Земля .
Факт 17. Южное полушарие Красной планеты наклонено к Солнцу в ближайшей к нему точке . Это приводит к короткому и чрезвычайно жаркому лету, в то время как в северном полушарии наблюдается короткая и холодная зима. С другой стороны, северное полушарие Красной планеты наклонено к Солнцу в самой удаленной от него точке. Это вызывает относительно долгое мягкое лето, в то время как в южном полушарии наблюдается долгая холодная зима.
Факт 18. В разных культурах Марс назывался по-разному. древних греков назвали Красную планету «Арес» в честь своего бога войны . Китайцы называли ее «огненной звездой», римляне называли ее «Марсом», а египтяне называли ее «красной» из-за ее характерного красного цвета.
Факт 19. На Марсе обнаружены следы жидкой воды . На протяжении последних столетий было известно, что на Марсе есть вода в виде льда. Спутниковые снимки выявили темные пятна или полосы как первые признаки просачивающейся воды.
Факт 20. Ученые предполагают, что когда-нибудь у Марса будет кольцо . Они говорят, что в ближайшие 20-40 миллионов лет самый большой спутник Красной планеты, Фобос, будет разорван на части сильными гравитационными силами, что приведет к созданию кольца, которое, по прогнозам, просуществует 100 миллионов лет.
Факт 21. Траектория , по которой движется Марс, является эллиптической, овальной формы вокруг Солнца. Кроме того, она длиннее других планет Солнечной системы.
Факт 22. Галилео Галилей был первым человеком, открывшим Марс с помощью телескопа . В течение столетия ученые смогли точно определить его ледяные шапки.
Факт 23. Марс переживает все четыре сезона , происходящие на Земле, потому что его ось наклонена в сторону от Солнца.
Факт 24. месяц март назван в честь Красной планеты Марс .
Факт 25. Люди не могут жить на Марсе из-за экстремальных температур и разреженной атмосферы (1% атмосферного давления). Обычно астронавты, исследующие Луну, носят скафандры. Без скафандра кислород в крови быстро превратился бы в пузыри, что привело бы к мгновенной смерти.
Факт 26. Если бы вы ехали с Земли на Марс со скоростью 60 миль в час, это заняло бы у вас 271 год и 221 день .
Факт 27. Марс не имеет озонового слоя, как Земля , так как имеет большую дозу радиации, когда восходит солнце.
Факт 28. Зимой 20% воды на Красной планете замерзает .
Факт 29. Во время исследования Марса ученых обнаружили самые разнообразные горные породы . Они назвали камни: Акула, Стимпи, Йоги, Мо, Капустная грядка и Бамакл. Они остановились на этих именах, потому что их было легко запомнить.
Факт 30. Первым космическим кораблем , отправленным для исследования Красной планеты, был советский Марс 1 в 1962 году. Диспетчеры миссии потеряли связь с космическим кораблем на пути к Марсу.
Факт 31. Первым американским космическим кораблем , достигшим Марса, был Mariner 4 . Он вернул на Землю изображения Марса крупным планом. Он прислал размытые изображения голой земли и кратеров, из-за чего немногие ученые пришли к выводу, что Марс имеет сходные характеристики с Луной.
Факт 32. На Марсе гравитация на 62% ниже, чем на Земле . Это означает, что люди могут надеяться на Марс намного легче, чем на Землю.
Планета Глория — таинственная сестра земли – Мир Знаний
Люди всегда опасались дат, имеющих символическое значение. Особенно тяжелым для христианского мира оказался 1666 год, когда вся Европа ожидала «Конца света», в результате чего на улицах царила массовая истерия. Светопреставления, как известно, не наступило, но произошло другое не менее значимое событие. Профессор Парижской обсерватории Джованни Кассини, наблюдая за звездами в ожидании апокалипсиса, вдруг увидел неизвестную планету Солнечной системы, чье существование до сих пор вызывает ожесточенные споры ученых.
Таинственная планета
Во время первого наблюдения загадочной планеты Джованни Кассини принял этот объект за спутник Венеры, ранее не известный астрономам. К подобному выводу ученого подтолкнули размеры космического тела, которое обладало видимым диаметром в четыре раза меньше лунного. Однако последующие наблюдения убедили астрономов, что перед ними все-таки планета, которую можно наблюдать с Земли лишь при строго определенных обстоятельствах. В Средневековье такая удача улыбнулась астрономам всего лишь пять раз: в 1672, 1740, 1759, 1761 и 1764 годах. Причем с каждым последующим наблюдением этого небесного тела у исследователей возникало все больше вопросов о его происхождении и реальном местонахождении в Солнечной системе.
Лишь во времена СССР советский астрофизик Кирилл Павлович Бутусов попытался дать объяснение этому и другим феноменам, существующим в Солнечной системе. В 1973 году ученый опубликовал наделавшую много шума книгу под названием: «Свойства симметрии Солнечной системы. Некоторые проблемы исследования Вселенной». В своей работе астрофизик попытался с научной точки зрения обосновать присутствие в Солнечной системе планеты-двойника Земли под названием Глория, впервые зафиксированной парижским астрономом Джованни Кассини в 1666 году. Тот факт, что Глория крайне редко видна с Земли, Бутусов объяснил тем обстоятельством, что эта планета находится в так называемой либрационной точке на противоположной относительно Солнца орбите Земли. При этом ученый выдвинул целую «детективную» теорию образования Солнечной системы.
Космические двойники
В своем труде путем сложных вычислений Кирилл Павлович доказал, что первоначально Солнечная система имела не одну, а две звезды, как и большинство известных на сегодня звездных систем. Вторую звезду, в настоящее время превратившуюся в коричневого карлика с массой примерно 2% относительно массы Солнца, Бутусов назвал Раджа-Солнце, отведя ей изначально главенствующую роль в Солнечной системе.
Примечательно, что период обращения этой звезды составлял, по мнению астрофизика, около 36 тысяч лет, как раз столько, сколько длилась одна эра, согласно календарю древних майя. В то же время интересно отметить, что Луна, согласно этой теории, когда-то принадлежала Марсу, но впоследствии была захвачена и притянута нашей планетой. В другой своей не менее популярной работе «Свойства симметрии Солнечной системы» Кирилл Павлович и вовсе заявил, что все объекты Солнечной системы имеют бинарную природу. Говоря по-простому, у каждой планеты есть своя пара: Юпитер — Сатурн, Нептун — Уран, Земля — Глория, Марс — Меркурий. Однако до того момента, как «первое» солнце превратилось в инфракрасного карлика, оно оказывало свое влияние на Юпитер, Нептун, Меркурий и… как ни странно, нашу Землю. В свою очередь свиту Солнца, которое освещает нашу планету сегодня, составляли Сатурн, Уран, Венера и Марс.
В наши дни ученые небезосновательно предполагают, что таинственное второе Солнце в настоящий момент находится за Меркурием, поскольку, по расчетам, это небесное тело должно обладать 1/20 массы Солнца, чтобы попасть на нижнюю планку «звезды». Поскольку все объекты меньшей массы рассматриваются учеными как планеты и не обладают характеристиками звезды. При этом интересно отметить, что о втором погасшем Солнце, кроме народа майя, прекрасно знали монахи Тибета, именуя это небесное тело металлической планетой.
Что скажет научный мир?
Безусловно, выдвинутая более сорока лет назад теория Бутусова выглядит революционной, если не сказать фантастической она удивительным образом согласуется с теорий об эволюции звезд в двойных системах, когда одна звезда опережает другую в развитии на 150-250 млн лет. Очевидно, так произошло и в нашей звездной системе. Раджа-Солнце, оказавшись старшей сестрой современного Солнца, быстро достигла фазы красного гиганта и взорвалась.
Впоследствии, пройдя путь от белого карлика до коричневого, «передав» свои планеты Солнцу, Раджа-Солнце потеряла большую часть своей массы, после чего оказалась на «задворках» Солнечной системы. Косвенным признаком, подтверждающим версию питерского астрофизика, служит тот факт, что теоретически рассчитанные им в 1985 году неоткрытые спутники Урана впоследствии действительно были обнаружены, так же как и предсказанное им открытие проявления «золотого сечения» в распределении тел Солнечной системы.
Звездные архитекторы
При этом самое невероятное состоит в том, что, продолжая исследования аномалий в строении Солнечной системы, начатые Бутусовым, ряд современных ученых выдвинули теорию о ее искусственном происхождении. При этом, надо заметить, здесь не так уж много фантастики, как может показаться на первый взгляд. Все дело в солнечных аномалиях, отличающих нашу звездную систему от большинства аналогичных ей космических объектов. Корни этой теории лежат в 2010 году, когда в созвездии Лебедя астрономы открыли планетарную систему Кеплер-33. По своим физическим параметрам она оказалась полностью идентичной Солнечной системе.
Астрофизики выявили всего одно, но существенное отличие. Планеты системы Кеплера-33 располагались по убывающей: от самой крупной планеты, вращающейся около звезды, к самой маленькой по закону притяжения. Сначала ученые сильно удивились подобной аномалии, поскольку в Солнечной системе наиболее крупные планеты находятся посередине. Удивление астрофизиков усилилось еще больше после того, как были исследованы дополнительно 146 аналогичных по строению звездных систем. В каждой из них планеты располагались по тому же принципу, что и на Кеплере-33. Солнечная система в этом списке оказалась абсолютной аномалией. Мало того, неизвестно почему, но все планеты в Солнечной системе вращаются по часовой стрелке, и только Венера против часовой стрелки. Объяснить этот феномен с физической точки зрения современные ученые пока не смогли. При этом дополнительно выяснилось, что планеты Солнечной системы либо синхронизированы в своем движении с Землей, либо при сближении всегда повернуты к ней только одной стороной, подобно Венере. В свете этих аномалий искусственное происхождение Солнечной системы, как это иносказательно описано в Библии и в других священных книгах народов Земли, уже не выглядит фантастикой. Впрочем, таинственным силам вовсе не обязательно было даже создавать Солнце и окружающие его планеты. В 1948 году ряд известных на Западе астрофизиков заявили, что теоретически с развитием ядерных технологий представляется возможным передвигать в космосе гигантские объекты.
Не исключено, что когда-то в далеком прошлом некая могущественная цивилизация поступила именно таким образом, создав по одним ей известным лекалам Солнечную систему, которая по космическим меркам является аномально стабильной. Возможно, что звездными архитекторами могли быть жители Глории, с которыми представители человечества наверняка встретятся по мере развития космических полетов. Впрочем, можно и не ждать столь длительное время. Дело в том, что в священных писаниях Древней Индии есть упоминания о космических крейсерах — виманах, которыми в незапамятные времена обладали жители этой страны. В ряде древних текстов даже приводится технология создания этих летательных аппаратов, но с рядом непереводимых названий агрегатов, из-за чего построить их в наши дни не представляется возможным. Не исключено, что при подробном изучении наследия древних индусов можно обнаружить и информацию о создателях Солнечной системы или объяснение существующих в ней аномалий…
Наш канал в Телеграм
В чем разница между Арктикой, Антарктикой и континентом Антарктида? Где их найти на карте?
На первый взгляд Арктику и Антарктику легко перепутать: похожие названия, одинаковые многокилометровые заснеженные пейзажи, ледяные айсберги, птичьи базары и, конечно, красавцы-киты. Однако эти два полярных региона диаметрально противоположны друг другу не только на карте, но и по своей сути. Даже в названии этих территорий кроется некое противостояние:
Слово «Арктика» происходит от греческого слова «арктос», что значит «медведь» , а «арктикос», в свою очередь, переводится как «северный, находящийся под созвездием Большой Медведицы», ведь с древних времен путешественники ориентировались по Полярной звезде, которую трудно отыскать на небосклоне, не зная, где находятся созвездия Большой и Малой Медведицы.
А слово «Антарктика» состоит из двух частей: «Анти» и «Арктика», то есть территория, противоположная Арктике.
Где же находятся Арктика и Антарктика?
Арктика – это территории вокруг Северного полюса, куда входит почти весь Северный Ледовитый океан, прилегающие части Атлантического и Тихого океанов и полярные регионы Северной Америки и Евразии.
Антарктика – это область вокруг Южного полюса, включающая континент Антарктида, близлежащие острова и прилегающие части трех океанов: Атлантического, Индийского и Тихого, которые географы иногда объединяют и называют Южным океаном.
Обе эти территории считаются полярными, так как располагаются за полярными кругами: Арктика — за северными, а Антарктика — за южным.
А что же тогда такое Антарктида?
Антарктида является континентом, самой южной частью нашей планеты, покрытой вековым ледяным щитом. Территория вокруг Антарктиды и есть Антарктика.
В чем же разница между Арктикой и Антарктикой?
Первое, что приходит в голову, когда мы слышим слова «Арктика» и «Антарктика» – это снег и лед. Но что находится под этими многовековыми льдами? В ответе на этот вопрос и кроется первое и главное отличие Арктики от Антарктики.
Ландшафт
Рельефы Арктики и Антарктики значительно отличаются друг от друга: особенно это проявляется на полюсах нашей планеты. Самая северная точка Земли находится посреди Северного Ледовитого океана, в то время как самая южная лежит в центре континента Антарктида. Можно даже сказать так: Арктика является океаном, окруженным сушей, а Антарктика – сушей, окруженной океаном.
Как мы уже выяснили, Северный полюс, самое сердце Арктики, находится прямо в Северном Ледовитом океане, а соответственно, на уровне моря. Для высадки на Северный полюс во время экспедиций нам приходится подыскивать подходящую льдину, ведь на сотни миль вокруг нет ни островка! Какое же это невероятное ощущение – стоять на самой вершине мира, понимая, что под тобой километры воды!
Южный же полюс расположен практически в центре континента Антарктида, территория которого почти полностью покрыта многокилометровым ледяным щитом. Мало того, что Антарктиду покрывает мощный слой льда, сама по себе Антарктида — самый высокий континент Земли. Немногим удается покорить его вершину — Массив Винсона — 4897 м над уровнем моря.
А еще в Антарктиде есть действующие вулканы! По словам ученых, Антарктида не всегда была холодной и безжизненной, когда-то это был свободный ото льда континент, покрытый вечнозеленой растительностью, но в результате глобального похолодания, вызванного тектоническими изменениями, а также снижением концентрации углекислого газа в атмосфере, Антарктида обросла ледяным щитом, который содержит до 60% всех пресных вод нашей планеты.
Климат и погода в Арктике и Антарктике
Сезоны в Северном и Южном полушарии, как известно, не совпадают. При этом для обоих регионов характерны длинная холодная зима и короткое нежаркое лето. По статистике, Антарктика холоднее Арктики, чья территория частично омывается теплым течением.
В Южном полушарии лето начинается в конце ноября и заканчивается в феврале. В декабре и январе солнце не заходит за горизонт около 20 часов в сутки, и средняя температура на территории Антарктиды составляет около 1°C.
Несмотря на то, что Антарктида покрыта льдом, она считается пустыней – там почти нет осадков и бывают очень сильные ветры: до 90 м/c.
Лето в Арктике характеризуется температурами около 10°C и длится с июня до начала сентября. Полярный день способствует более интенсивному таянию льда.
История открытия Арктики и Антарктики
В 1773 году экспедиция под командованием капитана Джеймса Кука первой в истории пересекла Южный полярный круг, однако из-за пакового льда ей не удалось приблизиться к материковой территории Антарктиды. Только спустя полвека люди увидели ледяной панцирь самого южного континента – это были участники русской кругосветной экспедиции 1819-1821 под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Первые исследования Арктики начались гораздо раньше — в конце 16 века, когда возникла необходимость найти альтернативный морской путь в Китай и Ост-Индию. Голландский мореплаватель Виллем Баренц руководил тремя экспедициями, в последней из которых открыл архипелаг Шпицберген. Экспедиция была вынуждена зимовать в Карском море, но даже летом бухта не освободилась от льда. Команде пришлось покинуть судно, а сам Баренц погиб от цинги и был похоронен на Новой Земле, в Арктике, которую он так пытливо исследовал.
Северный морской путь был открыт спустя много лет норвежским исследователем Руалем Амундсеном. Он также является первым человеком, побывавшим на Южном полюсе (1911).
Покорение Северного полюса долгое время приписывалось Роберту Пири, который утверждал, что достиг самой северной точки нашей планеты 6 апреля 1909 года. Однако чуть позже американский исследователь Фредерик Кук заявил, что первым на Северном полюсе побывал он — 21 апреля 1908. На сегодняшний день ни одно из этих заявлений не было ни доказано, ни опровергнуто.
Истории открытия Арктики и Антарктики во многом различны, но полярных исследователей обоих регионов объединяют мужество, настойчивость и невероятная сила духа.
Особенности льда
По данным Национального центра данных снега и льда, разница в температурных режимах и геологии обуславливает отличие структуры льда в Арктике и Антарктике.
В Арктике льдины сталкиваются друг с другом, в результате чего образуется нагромождение крупных обломков льда до 10-20 метров высотой — так называемые торосы. Зимний ледяной покров оценивается в 5.8 млн км², из которых летом тает чуть меньше половины.
В открытых водах Антарктики льдины свободно дрейфуют, и образующийся ледяной покров тоньше. К концу лета из 6.9 млн квадратных километров остается только 1.1 млн км².
Природа и животный мир
Несмотря на то, что Арктика и Антарктика известны своими суровыми климатическими условиями, это одни из самых поразительных экосистем на планете, которые являются домом для множества удивительных существ. Арктика и Антарктика по-своему уникальны в точки зрения флоры и фауны. Многие виды, обитающие на этих территориях, являются эндемичными, то есть характерными только для этих регионов.
На территории Арктики преобладают наземные формы млекопитающих – белые медведи, песцы, северные олени.
В Антарктике в принципе не наблюдается крупных зверей на суше – Антарктика богата птицами и морскими млекопитающими, ее фауна включает много уникальных видов животных: тюленей, китов, и, конечно, пингвинов, которых вы никогда не встретите в Северном полушарии (только если в зоопарке).
А вот моржи, белые медведи и тупики водятся только в Арктике. Также в северных широтах богатая флора – более 1500 видов растений и мхов, тогда как на территории самого южного материка почти ничего не растет – там преобладает лед.
Правовой статус полярных территорий
В соответствии с конвенцией об Антарктике, Антарктида не принадлежит ни одному государству. На этих территориях не проводится добыча полезных ископаемых, в регионе запрещены ядерные испытания и захоронение радиоактивных отходов. Основная цель конвенции — обеспечить использование Антарктики на благо всего человечества исключительно в мирных целях. В Антарктиде находится множество научных станций различных государств, где ученые наблюдают за местной флорой, фауной и изменениями климата.
Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающие к нему территории Северного Ледовитого океана в настоящее время также не принадлежат ни одной стране, однако Арктика не ограничивается только лишь Северным полюсом и водами Северного Ледовитого океана.
Арктический регион простирается достаточно широко и входит в состав как минимум 8 стран, которые образуют Арктический Совет: Россия, Канада, США, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция и Исландия. Территория Арктики освоена гораздо лучше Антарктики, она была открыта раньше, да и ее географическое расположение благоприятствует ее исследованию. В Арктике постоянно проживают более 4 млн. человек, а в Антарктиде постоянных жителей нет.
Все еще сомневаетесь, какое направление выбрать для путешествия или экспедиционного круиза? Прочитайте наши брошюры – они помогут узнать больше об Арктике и Антарктике!
Часть Земли под Тихим океаном охлаждается быстрее, чем противоположная
Тема дня
Главная
org/ListItem»>
Технологии
18 марта, 2021, 12:26
Распечатать
Ученые изучили теплопотери планеты за последние 400 миллионов лет.
Вам также будет интересно
>
Ученые выразили беспокойство активностью гигантского вулкана под Новой Зеландией
19:32
Хакеры получили доступ к данным десятков тысяч пользователей онлайн-банка Revolut
18:49
Google разрешил требовать удаления поисковых результатов с личными данными
17:35
Гренландия «сильно исхудала» из-за таяния льда – ученые
13:12
В пятницу Землю может накрыть магнитная буря
12:01
Ученые нашли на дне Карибского моря таинственную «синюю слизь»
11:33
Беспилотный истребитель Baykar с украинскими двигателями успешно прошел первое испытание ► Видео 03:22
Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
20. 09 19:14
«Джеймс Уэбб» сделал первые снимки Марса
20.09 18:01
На следующей неделе Юпитер приблизится к Земле на минимальное за 59 лет расстояние
20.09 16:19
Аппарат NASA зафиксировал дрожь от падения метеоритов на Марс
20.09 14:20
Ученые нашли деревья, которые удерживают парниковые газы тысячи лет
20. 09 11:46
Последние новости
Из плена вернулись руководитель патрульной полиции Мариуполя и «Пташка»
23:29
Шотландия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
23:10
Шотландия – Украина: видео онлайн-трансляция матча Лиги наций
23:02
«Будивельник» стартовал с разгромной победы в баскетбольной Лиге чемпионов
22:48
Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на экс-президента США
22:24
Все новости
Добро пожаловать! Регистрация Восстановление пароля Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы Введите адрес электронной почты, на который была произведена регистрация и на него будет выслан пароль
Забыли пароль? Войти
Пароль может содержать большие и маленькие буквы латинского алфавита, а также цифры Введенный e-mail содержит ошибки
Зарегистрироваться
Имя и фамилия должны состоять из букв латинского алфавита или кирилицы Введенный e-mail содержит ошибки Данный e-mail уже существует У поля Имя и фамилия нет ошибок У поля E-mail нет ошибок
Напомнить пароль
Введенный e-mail содержит ошибки
Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь! Уже зарегистрированы? Войдите! Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь!
Определена масса горячей землеподобной планеты Kepler-78b • Иван Лаврёнов • Новости науки на «Элементах» • Астрономия
Впервые определены параметры планеты, достаточно близкой по свойствам к Земле. Радиус планеты Kepler-78b в 1,17 раз больше земного и масса в 1,7 раз больше, чем у Земли. Плотность планеты, такая же, как у Земли (около 5,5 г/см3), свидетельствует о составе, сходном с земным: Kepler-78b приблизительно на две трети состоит из силикатных скальных пород и на треть — из железа. Вместе с тем, есть существенное отличие: планета в сто раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и нагрета до температуры выше 2000°C.
Разнообразие новых миров
Двадцать лет назад никто, кроме фантастов, не верил, что миры вокруг других звезд существуют. Однако с появлением методов их обнаружения появились и результаты, и теперь поиск и исследование планет за пределами солнечной системы идет семимильными шагами. Количество экзопланет, чье существование подтверждено, уже перевалило за тысячу (самые свежие данные об их количестве можно найти в каталоге экзопланет Exoplanet.eu).
Никто и не подозревал, насколько разнообразными окажутся планетные системы других звезд. Предполагалось, что они похожи на нашу Солнечную систему: скалистые миры ближе к звезде, газовые гиганты — дальше. На самом деле большинство открытых планет ни на что не похожи. Большая часть из них по размерам больше самой большой скалистой планеты Солнечной системы — Земли, но меньше самых маленьких газовых планет — Урана и Нептуна. Кроме того, большинство из них вращается вблизи от своих звезд, причем там встречаются и газовые планеты, что раньше казалось немыслимым. Теперь перед учеными стоит задача: создать такую теорию, в которую впишутся все найденные экзопланеты, и понять, каким закономерностям подчиняются новые системы и планеты в них с учетом всего этого разнообразия.
Поиск аналогов Земли
Конечно, важной задачей экзопланетологии остается поиск планет, похожих на Землю: имеющих тот же размер, тот же состав и находящихся в так называемой обитаемой зоне, то есть на таком расстоянии от своей звезды, чтобы на их поверхности могла существовать жидкая вода. Считалось, что искать такие планеты надо среди «сверхземель», то есть планет с массой 2–10 земных.
Сейчас для обнаружения и исследования планет у других звезд используются два основных метода. Транзитный метод позволяет обнаружить планету по небольшому уменьшению блеска её звезды, когда (и если) планета проходит между звездой и наблюдателем. По степени уменьшения блеска, зная радиус звезды, можно вычислить радиус планеты. Благодаря работе телескопа Kepler, удалось обнаружить тысячи новых кандидатов в планеты, значительная часть которых имеет радиус в 2–3 раза больше, чем у Земли (для сравнения: радиус Нептуна — примерно 4 земных).
Метод лучевых скоростей позволяет определить массу планеты следующим образом. Звезда и планета притягивают друг друга, и, хотя притяжение планеты во много раз слабее, получается, что звезда вращается вокруг центра масс системы, периодически то приближаясь к нам, то удаляясь. Линии поглощения в её спектре при этом сдвигаются то в синюю область, то в красную. Величина этого сдвига пропорциональна двум величинам: соотношению масс планеты и звезды, а также орбитальной скорости планеты, которая, в свою очередь, обратно пропорциональна корню из расстояния от планеты до звезды. Другими словами, чем дальше и легче планета, тем меньше колебания лучевой скорости.
Если же известны размер планеты (из наблюдения транзитов) и масса (определенная методом лучевых скоростей), то можно вычислить плотность планеты, а значит, узнать, является она скалистой или газовой.
Исследование планет, для которых удалось определить одновременно массу и радиус, показало огромный разброс параметров и совершенную непохожесть большинства из них на Землю. Среди планет с массой до 10 земных есть и планеты-океаны, десятки процентов массы которых составляет вода; мини-нептуны, состоящие из воды почти полностью и имеющие вдобавок плотную атмосферу из водорода и гелия, увеличивающую их видимый радиус; и даже миниатюрные газовые планеты, такие как Kepler-11f с массой всего 2,3 земных. Плотность последней почти вдвое меньше плотности воды, и это означает, что газообразные водород и гелий составляют значительную долю ее полной массы.
Раз даже планеты с массой всего в несколько земных оказываются газовыми или почти полностью водными, то, может быть, на Землю похожи планеты примерно такого же размера? Среди обнаруженных телескопом Kepler планет есть многообещающие объекты. Так, планеты Kepler-62e, Kepler-62f имеют радиусы 1,6 и 1,4 земных соответственно и обе обращаются в обитаемой зоне своей звезды. Но они слишком малы и далеки для исследования методом лучевых скоростей, и их масса еще долго будет оставаться неизвестной. Дело в том, что амплитуда колебания лучевой скорости звезды, связанная с землеподобными планетами, находящимися в зоне обитаемости, составляет около 0,1 м/c, что намного ниже предела чувствительности существующих приборов (хотя должна попасть в рабочий диапазон приборов следующего поколения, таких как ESPRESSO — Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations).
Какой должна быть планета, чтобы ее массу все-таки можно было определить? В этом вопросе на помощь ученым пришел весьма необычный объект — Kepler-78b. Эта планета имеет радиус всего в 1,17 раза больше радиуса Земли, но вращается в сто раз ближе к своей звезде (один ее «год» равен 8,5 земным часам). Раньше ученые не предполагали, что планеты могут существовать настолько близко к своей звезде. Однако последующий анализ позволил исключить все альтернативные возможности (вроде того что затменно-переменная пара звезд, находящаяся за исследуемой звездой, но очень близко к ней на небе, добавляет к её свету переменную компоненту, похожую на транзиты планеты у самой звезды). Kepler-78b — действительно планета, размер которой чуть больше земного. При этом радиус её орбиты всего в 1,7 раза больше радиуса материнской звезды Kepler-78, поэтому ожидаемые колебания лучевой скорости звезды в десятки раз больше, чем для аналогичной планеты в зоне обитаемости. А это уже можно зафиксировать современными приборами.
Ограничения метода лучевых скоростей
Здесь стоит рассказать о сложностях метода лучевых скоростей. Несмотря на всё совершенство современных приборов и методов анализа полученных зависимостей лучевой скорости от времени, их точность не превышает нескольких метров в секунду (это соответствует сдвигу длины волны линий в спектре на одну стомиллионную от самой длины волны!). Это неизбежно, поскольку есть много сложностей и факторов, конкурирующих с колебаниями лучевой скорости звезды, вызванными планетой, и усложняющих поиск сигнала. О них и расскажем более подробно.
Прежде всего, из-за вращения звезды линии в ее спектре уширены, и необходимо отследить сдвиг линий, много меньший, чем их ширина. Это связано вот с чем. С одного края вещество звезды приближается к нам, с другого — удаляется, а посередине — движется вбок, но не к наблюдателю. В положение каждой линии в спектре вносят вклад все эти движения, и потому все линии имеют ширину порядка v/c (относительно их длины волны), где v характеризует проекцию линейной скорости движения вещества на поверхности звезды при ее вращении на ось зрения (несколько километров в секунду), а с — скорость света. Надо обнаружить сдвиг на величину в тысячу раз меньше, чем ширина самих линий! К счастью, методы математической обработки и сравнение с эталонным спектром от неподвижного источника, находящегося прямо в спектрографе, позволяют заметить и измерить даже такие сдвиги. Но в погрешность вносят вклад и другие факторы.
Пятна на диске звезды вращаются вместе с ней, и когда пятно появляется на краю звезды, который при вращении движется в нашу сторону, часть света, идущая с этого края, ослабевает. Это вызывает характерные изменения в профиле линий поглощения (рис. 1), которые, при попытке измерить положение линии, выглядят так, будто вся звезда сдвинулась от нас (или к нам, если пятно оказалось на противоположном краю звезды). Соответствующая амплитуда суммарной лучевой скорости имеет порядок 10 м/c, хотя на самом деле звезда никуда не движется.
В колебания лучевой скорости вносит вклад и звездная грануляция, вызванная конвекцией плазмы. Восходящие потоки газа переносят тепло из недр звезды к видимой поверхности, где остывают, высветив свою энергию в космос, и погружаются обратно, перемешивая вещество в конвективной зоне. Эти потоки формируют колонны конвекции, а гранулы — видимые вершины таких отдельных колонн — и образуют зернистую структуру, называемую грануляцией. Из-за геометрии наблюдения газ в восходящих потоках (в центре каждой гранулы) движется к наблюдателю, а в нисходящих (на границах между гранулами) — наоборот, от наблюдателя. В разное время на диске звезды расположено разное количество восходящих потоков, и это вызывает сдвиги спектра (в синюю область, если их больше, в красную, если их меньше) на промежутках времени, сравнимых с временем жизни гранулы. Для Солнца и подобных ему звезд (а таких большинство в выборке «Кеплера») это время составляет несколько часов, и оно увеличивается с уменьшением силы гравитации на поверхности звезды: у красных гигантов гранулы живут дольше, а у красных карликов — немного меньше.
Кроме того, вся звезда колеблется как целое (это явление исследует астросейсмология), и эти колебания также отражаются в спектре, поскольку соответствуют движению видимой поверхности звезды. Все эти процессы имеют амплитуду порядка нескольких метров в секунду и накладываются на колебания лучевой скорости, вызванные движением всей звезды как целого под действием притяжения планеты.
При изучении далеких звезд, удаленных на 1-2 тысячи световых лет и поэтому очень тусклых (именно таких звезд больше всего среди наблюдаемых телескопом «Кеплер»), возникает еще одна сложность. Свет от звезды попадает на детектор порциями, в виде квантов, и при низкой яркости их количество может оказаться недостаточным, в особенности для спектроскопии высокого разрешения, которая лежит в основе метода лучевых скоростей. Принцип работы спектрографа основан на разложении параллельных лучей на «радугу», которая направляется на детектор, похожий на матрицу фотоаппарата (но гораздо более чувствительный). Разность длин волн, падающих на соседние элементы детектора, в спектрографе HARPS-N равна 0,000145 нм, а это значит, что для света из видимого диапазона с длиной волны порядка сотен нанометров имеются сотни тысяч пикселей, на каждый из которых должно попасть достаточное количество фотонов. При малой яркости звезды профиль линии будет не гладким, а ломаным, что ухудшает точность определения ее положения с помощью математических методов (это называется дробовым шумом).
Кроме того, играют роль и другие факторы. Так, лучевая скорость зависит от движения звезды по отношению к наблюдателю, а в эту скорость входит еще и орбитальная скорость Земли вокруг Солнца (30 км/c), вращение Земли вокруг своей оси (сотни м/c) и даже возмущение орбитального движения Луной и другими телами Солнечной системы (метры в секунду и меньше).
Чтобы отделить все эти колебания сигналов друг от друга, на помощь приходит очень мощный метод, в основе которого лежит преобразование Фурье. Это преобразование выявляет периодические зависимости в сигнале, переводя сам сигнал (то есть зависимость сдвига спектральных линий от времени) в зависимость его амплитуды от периода каждой конкретной компоненты, и все процессы, вносящие вклад в этот сигнал, проявляются на кривой зависимости в виде пиков, каждый — для своего периода (так называемых периодограмм, рис. 2).
Скорость орбитального движения Земли вокруг Солнца в тысячи раз больше, чем колебания лучевой скорости звезды, но ее зависимость от времени точно известна, как и остальные связанные с Солнечной системой факторы. Продолжительность земного года и земных суток известны с точностью лучше, чем до миллиардных долей секунды, а сами величины скоростей — до стомиллионных, что позволяет вычесть точное значение этих «помех» из сигнала лучевой скорости. Помехи от пятен на звезде имеют период, равный периоду вращения звезды вокруг своей оси или кратный ему, а помехи от астросейсмических колебаний повторяются с характерным периодом, равным периоду пульсации звезды, и все эти периоды можно узнать, анализируя спектр звезды. Наиболее сильные из оставшихся после выявления фоновых процессов пики, как правило, соответствуют периодам орбитального движения планет (или дробным значениям от них, которые возникают, если орбиты сильно вытянуты). После выявления периодов и интенсивностей фоновых процессов их можно учесть, а значит, точнее измерить колебания лучевой скорости звезды.
Сравнивая измерительные данные с модельными (описывающими колебания лучевой скорости звезды под действием тяготения планеты), можно определить примерную массу планеты. Хорошим приближением считается такая масса, при которой модель лучше всего согласуется с результатами наблюдений. В реальности, конечно, периодограммы имеют сложный вид, а оставшийся после вычитания шум — беспорядочные колебания и помехи — всё равно сравним по величине с самим сигналом. Насколько сложен такой анализ, можно видеть на примере планеты 55 Cancri e с массой 8 земных. Ее орбитальный период был определен как 1,7 дней, но после наблюдения ее транзитов выяснилось, что период ровно на одни земные сутки короче и планета прожаривается своей звездой гораздо сильнее, чем считалось сначала.
Масса и свойства Kepler-78b
При определении массы Kepler-78b ученые столкнулись с трудностями метода лучевых скоростей в полной мере. В отличие от 55 Cancri e, орбитальный период Kepler-78b уже был известен, однако из-за меньшего размера планеты ожидаемые колебания лучевой скорости не превышали нескольких метров в секунду, благодаря чему требовалось максимально точно выявить колебания, соответствующие ее орбитальному периоду. Наблюдения велись сразу на двух приборах. Одна группа ученых из нескольких институтов во главе с Франческо Пепе вела наблюдения с помощью спектрометра HARPS-N, установленного на 3,6-метровом телескопе в обсерватории на Канарских островах. Другая команда во главе с Эндрю Ховардом — на спектрометре HIRES, установленном на десятиметровом телескопе Кека на Гавайях. Для обоих этих приборов ожидаемая амплитуда лучевых скоростей находится практически на пределе возможности, равном 1 м/c. В принципе, уже сейчас этот предел можно перешагнуть: у второй звезды системы Альфа Центавра удалось найти планету (см. Альфа Центавра B b), дающую полуамплитуду лучевой скорости 0,5 м/c, но такая точность была достигнута благодаря близости и яркости Альфы Центавра, а яркость звезды Kepler-78 в 20 000 раз меньше.
Исключительно короткий орбитальный период Kepler-78b сам по себе способствовал выделению полезного сигнала. Каждое наблюдение на спектрографе HIRES представляло собой серию из 12 получасовых экспозиций, занимающих большую часть ночи (рис. 3). За это время планета успевала пройти значительную часть своего орбитального пути, и лучевая скорость должна была измениться строго определенным способом, который задают законы орбитального движения. Соответствие этому и выявляет сигнал. В то же время влияние активности звезды не успевает проявиться: пятна появляются и исчезают на диске за несколько суток — время, сравнимое с периодом вращения звезды вокруг своей оси.
Гораздо больше проявляется их влияние при сравнении данных, полученных в разные ночи, но тут на помощь пришло знание, что период этих колебаний равен либо самому периоду вращения звезды вокруг своей оси, либо дробному от него. К тому же пятна на поверхности звезды то появляются, то исчезают (что соответствует исчезновению старых поправок и появлению новых, в виде синусоид с тем же периодом, но сдвинутых на произвольное расстояние от предыдущих и с другой амплитудой), а планета всегда идет по своей орбите непрерывно и плавно. Ученые говорят, что фазовый сдвиг между колебаниями, вызванными активностью звезды, и орбитальным движением не сохраняется. При этом фаза орбитального движения планеты известна еще из транзитов: когда планета проходит между звездой и наблюдателем, лучевая скорость заведомо нулевая.
Вычитая из сигнала синусоидальные поправки с периодами, соответствующими вращению звезды, ученые добились их исключения. В данном случае это означает, что соответствующий планете сигнал максимально подобен ожидаемому сигналу для известных параметров (орбитального периода, известной фазы и нулевого эксцентриситета). Учитывая всё это, ученые выяснили, что итоговая полуамплитуда колебаний лучевой скорости равна 1,66 ± 0,40 м/c, а масса планеты равна 1,69 ± 0,41 массы Земли.
Наблюдения с помощью HARPS-N также состояли из 30-минутных экспозиций, но, в отличие от HIRES, каждую ночь производились только два измерения вблизи ожидаемого максимума и минимума лучевой скорости (положение планеты «сбоку» от звезды, фаза квадратуры φ = 90° и φ = 270°, рис. 4). Это позволило минимизировать требуемое наблюдательное время (перед спектрографом HARPS стоит задача исследований еще десятков планет, открытых «Кеплером») и зарегистрировать наиболее значимые участки зависимости лучевой скорости от времени. Этому также способствовал короткий орбитальный период, благодаря которому два таких измерения укладываются в одну ночь. Вклад долгопериодических колебаний, вызванных активностью звезды, при этом получался просто как усреднение двух наблюдений за одну ночь, поскольку лучевые скорости, соответствующая противоположным участкам орбиты, равны по значению и противоположны по знаку. Дальнейшая статистическая обработка показала, что сигнал имеет полуамплитуду 1,96 ± 0,32 м/c и соответствует планете с массой 1,86(+0,38; –0,25) массы Земли, что согласуется с результатом «конкурирующего» исследования на HIRES. Тут надо отметить, что погрешность определения массы больше, чем лучевой скорости, поскольку лучевая скорость задается не массой планеты, а соотношением масс планеты и звезды. Последняя же известна с некоторой погрешностью: 0,758 ± 0,046 масс Солнца по данным команды HARPS-N и 0,83 ± 0,05 масс Солнца по данным команды HIRES.
Таким образом, плотность планеты составляет 5,4 (+3; –1,5) г/см3. Такая погрешность допускает значительные неопределенности состава, но, согласно наиболее вероятному значению, Kepler-78b, как и наша Земля, на две трети состоит из силикатных скальных пород и на треть — из железа. По размеру Kepler-78b тоже похож на Землю больше всех других планет, у которых известны масса и радиус (рис. 5).
Вместе с тем, различие разительно: планета обращается в сто раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и получает в тысячи раз больше звездного света. Дневная сторона планеты нагрета до 2000–2500°C и, вероятно, представляет собой сплошной океан лавы. Как образовался такой мир — остается непонятным. Дело в том, что звезды образуются путем коллапса молекулярных облаков, и в начале своей жизни они больше по размеру, чем потом, когда сжатие закончилось. Планета Kepler-78b не могла образоваться на своей нынешней орбите, потому что в момент образования системы эта орбита была внутри звезды!
Один из возможных вариантов попадания планет на такие орбиты — планет-планетное рассеяние (рис. 6). В молодых планетных системах орбиты часто настолько нестабильны, что возможны близкие проходы двух планет друг около друга. Если планеты массивны, а проход оказался достаточно близким, чтобы тяготение планет возобладало над притяжением звезды, их орбиты резко изменяются (в противоположность медленному изменению орбитальных параметров под действием слабых гравитационных возмущений на большом расстоянии, как в Солнечной системе). После этого одна планета может полететь прямо к звезде и оказаться на эллиптичной орбите с перигелием в десятки раз ближе, чем расстояние, на котором произошла встреча. При каждом прохождении перигелия часть энергии орбитального движения планеты рассеивается в виде приливных сил (которые на таких расстояниях очень велики). Это приводит к постепенному уменьшению расстояния до афелия. В конце концов такая планета оказывается на почти круговой орбите на расстоянии бывшего перигелия. Вторая планета при этом сценарии с большой вероятностью вообще покинет звездную систему. Если первая планета более массивна, чем все тела, орбиты которых находятся между ее афелием и перигелием, то они будут также выброшены из системы. Это объясняет, почему в системах с горячими юпитерами обычно только одна планета.
Случай с Kepler-78b менее понятен: ее масса достаточно мала не только для расчистки внутренней части системы, но и вообще для участия в планет-планетном рассеянии. Для этого механизма необходимо, чтобы изменение скоростей планет было не меньше, чем их собственная скорость движения по орбите вокруг звезды. Но это изменение не может быть больше, чем вторая космическая скорость более тяжелой из взаимодествующих планет. Например, у Земли орбитальная скорость равна 30 км/c, а вторая космическая — 11 км/c. Таким образом, в планет-планетном рассеянии могут участвовать только достаточно тяжелые планеты. Возможно, Kepler-78b сама когда-то была ледяным гигантом наподобие Нептуна и весила в пару десятков раз больше, но потеряла большую часть массы за счет испарения летучих веществ в космос под действием излучения звезды после того, как оказалась на своей нынешней орбите.
Поиск и исследования экзопланет активно продолжаются. Телескоп «Кеплер» уже закончил свою миссию по поиску транзитных экзопланет, но в его данных есть еще несколько тысяч непроверенных кандидатов. Спектрограф HARPS-N был построен в том числе и для того, чтобы исследовать их методом лучевых скоростей (предыдущая версия, HARPS, установлена в Южном полушарии, и оттуда не видны созвездия Лебедя и Лиры, в которых находится большая часть целей «Кеплера»). А значит, нас ждут новые результаты исследования интереснейших систем, таких как Kepler-11, Kepler-20 и других.
Источники: 1) Andrew W. Howard et al. A rocky composition for an Earth-sixed exoplanet // Nature. 2013. V. 503. P. 381–384. 2) Francesco Pepe et al. An Earth-sized planet with an Earthlike density // Nature. 2013. V. 503. P. 377–380.
Иван Лаврёнов
Земля как планета солнечной системы. Проблемы целостного освоения Земли диплом по авиации и космонавтике | Дипломная Авиационная техника
Скачай Земля как планета солнечной системы. Проблемы целостного освоения Земли диплом по авиации и космонавтике и еще Дипломная в формате PDF Авиационная техника только на Docsity! Новосибирский государственный аграрный университет Экономический институт Кафедра философии Курсовая работа по КСЕ тема: «Земля как планета солнечной системы. Проблемы целостного освоения Земли» Работу выполнили: студенты 425 группы Крысина Маргарита, Паничева Евгения, Сошникова Елена, Берш Евгения, Головач Татьна Работу проверил: доц.А. А. Макуха Новосибирск 2007 содержание введение 4 1. Планета Земля 6 1.1. Происхождение Земли 6 1.2. Строение земли 9 1.3. Экзосфера – самая верхняя, сильно разреженная часть атмосферы 12 1.4. Сравнение Земли с живым существом 15 2. Солнечная система 18 2.1. Солнце 18 2.2. Звезды 19 2.3. Планета солнечной системы 21 3. Взаимосвязь Земли и космоса (Опасность которую несёт в себе космос для Земли) 26 3.1. Астрономическое прошлое земли 26 3.2. Астрономическое будущее земли 28 3.3. Астрофизическая опасность 31 3.4. Что делать? 34 4. Проблемы целостного освоения Земли 37 4.1. Роль человека на планете Земля 37 4.2. История освоения Земли человеком 38 4.3. Проблемы освоения Земли 41 Заключение 43 Список литературы 45 Технология семинара 46 Приложение 48 Приложение1 48 Приложение 2 49 Приложение 3 50 Приложение 4 52 ТЕСТ № 1 52 ТЕСТ № 2 54 солнечной системы. Проблемы целостного освоения Земли». Целями и задачами данной работы является: Дать представление о Земле и об ее свойствах Выделить основные проблемы целостного освоения Земли Сформулировать понятие – Солнечная система и выяснить какое место Земля занимает в солнечной системе. Планета Земля представляет бесконечный феномен для удивления, наблюдения и научно-практического, прикладного и теоретического интереса, как со стороны обывателей, так и со стороны ученых и научных работников. 1. Планета Земля 1.1. Происхождение Земли Земля — единственная планета, на которой в течение миллиардов лет развиваются различные формы жизни. Известно несколько гипотез о происхождении Земли. Почти все они сводятся к тому, что исходным веществом для формирования планет солнечной системы, в том числе и Земли, были межзвездная пыль и газы. Однако до сих пор нет однозначного ответа на вопросы: каким образом в составе планет оказался полный набор химических элементов таблицы Менделеева и что послужило толчком для начала конденсации газа и пыли в протосолнечную туманность. Некоторые ученые предполагают, что появление разнообразий химических элементов связано не с внешним фактором-взрывом Сверхновой звезды в окрестностях будущей Солнечной системы. По-видимому, в недрах и газовой оболочки сверхновой звезды в результате ядерных реакций происходил синтез химических элементов (звездный нуклеосинтез). Мощный взрыв своей ударной волной мог стимулировать начало конденсации межзвездной материи, из которой образовалось Солнце и протопланетный диск, в последствии распавшийся на отдельные планеты внутренней и внешней групп с поясом астероидов между ними. Такой путь начальной стадии формирования Солнечной системы называется катастрофическим, так как взрыв Сверхновой звезды — природная катастрофа. В масштабах астрономического времени подобные взрывы — не столь уж редкое явление — они происходят в среднем через несколько миллиардов лет. Предполагается, что образованию планет из протоплазменного диска предшествовала промежуточная фаза формирования твердых и довольно крупных, до сотен километров в диаметре, тел, называемых планетезималями; последующее их скопление и соударение вызвало аккрецию (наращивание) планеты, которая сопровождалась изменением гравитационных сил. Радиоактивным методом установлено, что возраст самых древних пород, найденных в земной коре, составляет около 4 млрд. лет. По оценкам некоторых ученых, формирование Земли длилось 5 — 6 млрд. лет. Но все это было не точно. И только лишь в ХХ веке удалось установить точный возраст нашей планеты. В этом помогли новые методы, связанные с изучением радиоактивных веществ и их распада. В настоящее время имеется достоверная информация о горных породах с возрастом до 4 млрд. лет. Однако известные наиболее древние отложения в Австралии соответствуют возрасту 4,2 — 4,3 млрд. лет. Тем не менее, древнейшие породы по составу и структуре не отличаются от аналогичных пород более молодых геологических эпох. Поэтому у нас нет доказательств того, что обнаруженные древнейшие породы возникли одновременно с образованием Земли как планеты. Первичная земная кора, которая в известной степени соответствовала бы дате завершения образования Земли, была уничтожена под действием внешних (ветра, воды, живых организмов) и внутренних (магматической деятельности, переплавления, метаморфизма) геологических агентов. Следовательно, на основании данных о возрасте древнейших минералов и горных пород можно сделать вывод, что возраст Земли превышает 4 млрд. лет, и до этой даты наша планета прошла определенный, хотя и неизвестный путь развития. На возраст Земли также указывают данные исследования метеоритов — твердых тел Солнечной системы. Они относятся к наиболее изученным космическим объектам и несут ценную информацию. Исследования показывают, что возраст как железных, так и каменных метеоритов совпадает и составляет примерно 4,5 — 4,6 млрд. лет. Схожие данные получены и при исследовании лунных пород. Образцы этих пород были доставлены на Землю, с помощью космических станций «Луна» и экипажами американских космических кораблей «Аполлон». Оказалось, что возраст самых древних лунных образцов совпадает с вертикали, длина – от одного гребня до другого. Волны, следующие одна за другой, имеют, как правило, разную высоту. Последняя зависит от многих причин, в частности, от наложения одних волн на другие. Различают волны ветровые, цунами и барические. Первые из них возникают при ветре. Особенно большие волны вызывают штормы и ураганы, когда скорость ветра достигает 25 и 35 м/с соответственно. В открытом океане ветровые волны достигают высоты 18-20м. В гидросферу Земли входят также реки и озера. Реки содержат примерно 1200 км3 воды, она меняется в них в среднем 30 раз в год. Горные реки начинаются иногда от нижних краев ледников. Некоторые реки вытекают из озер. Важной оболочкой Земли является так же атмосфера. Атмосфера Земли представляет собой газовое образование, которое окутывает нашу планету сплошной оболочкой. Верхняя граница атмосферы лежит на высоте более 2000 км. Граница эта выражена нечетко, так как с высотой газы разрежаются и переходят в мировое пространство постепенно. Атмосфера Земли образована смесью газов, влаги и частиц пыли. Сухой воздух вблизи поверхности Земли содержит 78,09% азота, 20,95% кислорода, 0,93% аргона, 0,03% углекислого газа. На долю всех остальных газов вместе взятых приходится всего лишь 0,01%. К этим газам относятся водород, гелий, криптон, ксенон, радон, йод и др. Атмосфера сохраняет тепло солнечных лучей, защищает животный и растительный мир от вредного воздействия солнечных ультрафиолетовых и космических лучей. Установлено, что по вертикали атмосфера неоднородна. С высотой изменяется не только атмосферное давление, плотность и температура воздуха, но и электрическое состояние атмосферы. Поэтому в атмосфере выделяют несколько сфер с различными физическими свойствами. К числу этих сфер относятся: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера (или ионосфера), экзосфера. Тропосфера простирается от поверхности Земли до высоты 8-12 км в умеренных и высоких широтах до 16-17 км – в тропической и экваториальной зонах Высота верхней границы тропосферы во внетропических широтах изменяется по сезонам: летом она несколько выше, чем зимой. В тропосфере находится почти весь водяной пар. Поэтому только в тропосфере возникают облака и выпадают дожди, снег, крупа и град, наблюдаются грозы, ливни, метели, гололед и т.д. Характерная особенность тропосферы – понижение температуры в среднем на 6 С на каждый километр высоты. Над тропосферой находится стратосфера. Ее нижняя граница расположена на высотах 8-17 км, а верхняя – 50-55 км. Стратосфера характеризуется возрастанием температуры с высотой: в экваториальной зоне от — 40 С, а в полярных зонах от — 80 С – до температур, близких к 0 С. Слой воздуха, отделяющий тропосферу от стратосферы, называют тропопаузой. Это сравнительно тонкий слой атмосферы, измеряемый десятками и сотнями метров. Выше стратосферы до высот 80 км находится мезосфера. В ней температура с высотой падает и у верхней границы составляет — 80 С. Здесь иногда (чаще летом) возникают тонкие облака. Переходный слой между стратосферой и мезосферой называют стратопаузой. Между высотами 80 км и 800 км располагается термосфера. В термосфере газы находятся большей частью в атомарном состоянии. Под действием ультрафиолетового и корпускулярного излучений Солнца, обладающих большой энергией, от нейтральных атомов и молекул воздуха отщепляются электроны. Атомы и молекулы, потерявшие по одному или несколько электронов, приобретают положительные заряды, а свободные электроны снова присоединяются к нейтральным атомам или молекулам и наделяют их своим отрицательным зарядом. Такие положительно и отрицательно заряженные атомы и молекулы называются ионами. Газы, получившие электрический заряд, называются ионизированными. Учитывая способность газов термосферы ионизироваться, ее называют также ионосферой. 1.3. Экзосфера – самая верхняя, сильно разреженная часть атмосферы Твердую оболочку Земли называют литосферой. Верхняя часть литосферы – это земная кора, достигшая толщины 35 – 65 км на континентах и 6 – 8 км – под дном океанов. Под корой расположена мантия, границей между этими слоями служит так называемый слой Мохоровичича. В этом слое скачкообразно возрастает скорость распространении сейсмических волн. На глубине 120 – 150 км под континентом и 60 – 400 км под океаном залегает слой мантии – астеносфера. Это – область с очень низкой вязкостью. Земная кора растрескалась на части, и литосферные плиты, плавая в астеносфере, медленно перемещаются относительно друг друга. Ниже астеносферы, примерно с глубины 410 км, давление на минералы становится очень велико, плотность сильно увеличивается. Сейсморазведка показывает, что на глубине 2920 км плотность становится 10 080 кг\м3, тогда как до нее была 5560 кг\м3. Начинается область внешнего земного ядра, внутри которого находится внутреннее ядро радиусом 1250 км. Внешнее ядро – жидкое, так как через него не проходят поперечные волны. Кстати, с наличием жидкого ядра связывают существование магнитного поля Земли. Принято считать, что внутреннее ядро твердое. Возможно, что температура в центре достигает 105 К, а у нижней границы мантии – не выше 5000 К. Верхние слои земной коры состоят преимущественно из пластов горных пород. Они образовались осаждением различных мелких частиц, главным образом в морях и океанах. В этих пластах захоронены остатки животных и растений, населявших земной шар в прошлом. С течение времени они превратились в окаменелости. Толщина осадочных пород колеблется в широких пределах и иногда достигает 15-20 км. В их толще залегают уголь, нефть, руды железа и других металлов, драгоценные и поделочные камни. Существует два основных типа земной коры: континентальная и спокойной «хозяйке», как Земля. Первым, кто обратил внимание на сходство планеты, на которой мы живем, с живым существом, был замечательный писатель и ученый Артур Конан Дойль. В своем остроумном научно-фантастическом романе «Когда Земля вскрикнула» он словами своего героя, профессора Челленджера, говорит о том, что растения, покрывающие поверхность Земли, очень напоминают растительность на теле животного, вулканы – тепловые точки, приливы и отливы – дыхание. Роман кончается тем, что профессор решает дать знать Земле о своем существовании. Для этого он закладывает сверхглубокую шахту и втыкает в тело Земли бур. Земля отвечает на этот укол землетрясениями и вулканическими извержениями. Игорь Яницкий повторяет предположение Конан Дойля о «живой Земле». Он считает, что Земля не только живое, но и разумное существо. Оно регулярно обменивается информацией с нашим светилом Солнцем и даже с центром Галактики. С этим был согласен и доктор экономических наук Георгий Кузнецов. В начале 60-х годов группа ученых под руководством профессора Г. Кузнецова провела уникальную программу научных исследований для подтверждения гипотезы, что Земля – это единый разумный организм, состоящий из горных пород, воды, растений и животных. Операторы биолокации «обращались» к планете с «просьбами» и фиксировали, выполняет она их или нет. Общение производилось следующим способом. Сначала человек формировал в своем сознании «просьбу». Из сознания она переходила в подсознание. По мнению ученых, подсознание и планеты имеет общие функции. По просьбе оператора планета изменяла температуру в атмосфере, влияла на скорость движения воды и воздуха и даже создавала зрительные образы несуществующих объектов – НЛО, снежного человека. Это позволило ученым формировать представление об устройстве «организма» планеты. Живыми клетками ее являются животные и растения. Каждая клетка участвует в обмене веществ и воспринимает энергию и информацию, поступающую из Космоса. С тем, что планету Земля нужно считать разумным существом, согласен и российский исследователь аномальных явлений Д. Азаров. По его мнению, планета не только чувствует присутствие на ее поверхности человеческой цивилизации, но и пытается установить связь с ней. Может быть, стоит прислушаться к предостережению, высказанному доктором философских наук А. Аверьяновым: «Ученые и практики продолжают терзать оболочку Земли, не задумываясь над последствиями. Только немногие понимают, что Земля есть нечто большее, чем слипшиеся в ходе агрегации в шар химические элементы таблицы Менделеева, что природа и Земля, в том числе живут своей жизнью, где все сбалансировано. Они обладают свойством самозащиты и самоочищения в весьма ограниченных пределах, что на Земле и в Космосе существует не только борьба, но и взаимопомощь и взаимодействие»3 3 Шаткин Г.А. Наша планета – Земля// Наука и жизнь.-1999.-№5, с. 17-19. 2. Солнечная система 2.1. Солнце Солнце это небесное тело, расположенное в центре Солнечной сис — темы. Это самая близкая к Земле звезда Галактики. Оно имеет шарообразную форму и состоит из раскалённых газов. Диаметр Солнца составляет 1 392 000 км, что в 109 раз больше диаметра Земли. На поверхности Солнца температура около 6000°С, а в центральной его части достигает 15 000 000°С. Солнце окружено атмосферой, которая состоит из слоёв: — нижний слой носит название фотосфера, толщина которой 200-300 км. Всё видимое излучение Солнца исходит из этих слоёв. В фотосфере наблюдаются пятна и факелы. Пятна состоят из тёмного ядра и окружающей его полутени. Пятно может достигать в диаметре 200 000 км; — хромосфера. Она простирается в среднем на 14 000 км над видимым краем Солнца. Хромосфера значительно прозрачнее фотосферы; — солнечная корона. Это наиболее разреженная часть солнечной атмосферы. Её толщина равна нескольким радиусам Солнца, и наблюдать его можно только во время полного солнечного затмения. На краю солнечного диска бывают видны протуберанцы — светящиеся образования из раскалённых газов. Размеры протуберанцев иногда достигают сотен тысяч километров, их средняя высота — от 30 до 50 тыс. км. Масса Солнца в 333 тыс. раз больше массы Земли, а объём — в 1 млн.304 тыс. раз. Отсюда следует, что плотность Солнца меньше плотности Земли. В основном Солнце состоит их тех же химических элементов, что и Земля, но водорода на нашей планете меньше, чем на Солнце. Энергия, излучаемая Солнцем, огромна. На Землю попадает только ничтожная её доля, но она в десятки тысяч раз больше, чем могли бы выработать все электростанции мира. Почти всю эту энергию излучает фотосфера. Наблюдения за поверхностью Солнца позволили установить, что оно вращается вокруг своей оси и полный оборот делает за 25,4 земных суток. размерами, большей плотностью, и вращаются вокруг Солнца они медленнее, чем планеты внешней группы. Ближайшая к Солнцу планета — Меркурий. Она в 2,5 раза ближе к Солнцу, чем наша Земля. Весь путь по своей орбите Меркурий проходит за 88 суток. Планета медленно крутится вокруг своей оси, совершая один оборот за 158,7 земных суток. Диаметр планеты равен 4880 км. С Земли Меркурий виден невооружённым глазом в лучах утренней или вечерней зари в виде светящейся точки, а в телескоп его можно увидеть в форме серпа или неполного круга. Солнце освещает всегда только одну сторону планеты, поэтому на ней всегда день и температура там достигает +300°С, а на другой стороне всегда ночь и температура там падает до — 70°С. Атмосфера Меркурия сильно разрежена и состоит из гелия с примесью аргона, неона, обнаружены там признаки углекислого газа. На Меркурии нет воды, в недрах планеты содержится много тяжёлых элементов. Спутников Меркурий не имеет. Венера — это ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Диаметр её 12 400 км, расстояние от Солнца 108 млн. км. Полный оборот вокруг Солнца она совершает за 243 земных суток. Кратчайшее расстояние от Земли до Венеры — 39 млн. км. Атмосфера Венеры состоит их углекислого газа (97%), азота (2%), водяных паров, кислород содержится только в виде примесей (0,01%), есть ядовитые газы. Плотная атмосфера мешает охлаждению планеты ночью и сильному нагреву днём, поэтому температура в разное время суток на Венере практически одинаковая и составляет 500°С. Давление в 100 раз превышает давление у поверхности Земли. Научные исследования показали отсутствие на Венере магнитного поля и радиационных поясов, а также отсутствие спутников. Земля — это третья планета Солнечной системы. Имеет форму, близкую к шарообразной. Радиус шара, равновеликого Земле, — 6371 км. Земля обращается вокруг Солнца и вращается вокруг своей оси. Вокруг Земли обращается один естественный спутник — Луна. Луна находится на расстоянии 384,4 тыс. км от поверхности нашей планеты. Периоды её обращения вокруг Земли и вокруг своей оси совпадают, поэтому Луна повёрнута к Земле только стороной, а другую с Земли не видны. Атмосферы у Луны нет, поэтому сторона, обращенная к Солнцу, имеет высокую температуру, а противоположная, затемнённая — очень низкую. Поверхность Луны неоднородна. Равнины и горные хребты на Луне пересечены трещинами. Марс — четвёртая планета Солнечной системы — до Солнца расстояние измеряется в пределах от 200 до 250 млн. км. Период обращения планеты вокруг Солнца почти вдвое больше, чем период обращения Земли, — 1 год 11 месяцев. Между Марсом и Землёй много общего. На Марсе существуют тёплые пояса, сменяются времена года. Средняя температура Марса — 30°С. Атмосфера Марса сильно разрежена и содержит азот (72%), углекислый газ (16%), аргон (8%). Кислорода в ней не обнаружено, водяного пара очень мало. Поверхность Марса ровная, на ней выделяются » материки» и «моря». «Материки» — обширные пустыни, а относительно марсианских морей существуют разные мнения: полагают, что это низменные пространства, но, возможно, что это места выхода коренных пород. У Марса есть два небольших спутника: Фобос и Деймос, причём Фобос обращается вокруг Марса с большей скоростью, чем Деймос и сама планета. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Эта планета в два раза массивней, чем все остальные планеты вместе взятые. Диаметр Юпитера составляет 143 тыс. км. Юпитер больше Земли по объёму в 1300 раз. Юпитер вращается вокруг своей оси за 10 часов, а полный оборот вокруг Солнца делает за 12 земных лет. До настоящего времени неизвестно, какая у него поверхность — твердая или жидкая, наблюдается только газовая оболочка планеты. Атмосфера Юпитера состоит из водорода, гелия, метана и других газов. У него 14 спутников. Сатурн — шестая планета Солнечной системы — во многом сходен с Юпитером. Он расположен от Солнца почти вдвое дальше, чем Юпитер. Сатурн относится также к планетам-гигантам. Диаметр его экватора составляет 120 тыс. км. Он совершает один оборот вокруг Солнца за 29,5 земных лет, а вокруг своей оси — за 10 часов 14 минут. Сатурн, как и другие планеты-гиганты, состоит из газов водорода и гелия, которые находятся в твёрдом состоянии из-за высокого давления. Также в атмосфере Сатурна обнаружены метан и аммиак. Температура на планете низкая, примерно — 145°С. Особенностью Сатурна являются плоские светящиеся кольца, опоясывающие планету вокруг экватора, не соприкасаясь с её поверхностью. У Сатурна 10 спутников. Уран — расположен на седьмом месте в Солнечной системе. Он находится от Солнца на расстоянии вдвое большем, чем Сатурн. Период полного обращения Урана вокруг Солнца — более 84 земных лет. Он отличается от других планет тем, что движется как бы лежа на боку: плоскость его экватора перпендикулярна к плоскости орбиты. Вокруг своей оси Уран вращается за 10 часов 49 минут, но в обратном направлении по сравнению с другими планетами. Благодаря такому «лежащему» положению при обращении вокруг Солнца, на планете продолжительный полярный день и полярная ночь — примерно по 42 земных года. Только на узкой полосе вдоль экватора Солнце выходит через каждые 10 часов. Температура на Уране низкая, — 220°С. Установлено, что в атмосферу Урана входит водород, метан и гелий. У Урана 5 спутников. Нептун — восьмая планета Солнечной системы. Она ещё более удалена от Солнца. Время её обращения вокруг Солнца — почти 165 земных лет, а период вращения планеты вокруг собственной оси составляет 15,8 часов. Атмосфера планеты, так же как и у других соседей Нептуна, состоит из водорода, метана и гелия. У Нептуна два спутника. Удалённость этой планеты от Земли существенно ограничивает возможность её исследования. Плутон — самая далёкая планета Солнечной системы. Её расстояние от Солнца 5,9 млрд. км. Период обращения вокруг Солнца — 250 земных лет, а вокруг своей оси эта планета вращается около 6,4 земных суток за один оборот. Наличие атмосферы у Плутона не доказано. В 1978 году был обнаружен спутник Плутона, относительно яркий, но расположенный очень понижению температуры Земли с последующим вымиранием живого. Оценка возраста этого кратера привела к цифре в 65 млн лет, что совпадает с моментом одного из биотических кризисов в развитии Земли. Далее в 1994 году астрономы предсказали теоретически, а затем и пронаблюдали столкновение кометы Шумейкеров-Леви с Юпитером. Были ли подобные столкновения комет с Землей? Согласно американскому ученому Массе, за последние 6 тыс. лет подобные столкновения были. Особенно катастрофическим было падение кометы в океан около Антарктиды в 2802 году до н.э. Таким образом, все изложенное выше приводит к следующим заключениям: * астрономы имеют надежные подтверждения имеющимся представлениям о прошлом развитии Солнечной системы; * это позволяет вполне определенно судить о будущем Солнечной системы. В частности, некоторые описанные явления ставят серьезный вопрос: несет ли Космос опасность для будущего нашей Земли? 3.2. Астрономическое будущее земли Из изложенного ясно, что наибольшие неприятности для человечества могут вызвать движущиеся малые небесные тела. Рассмотрим, насколько велик шанс столкновения. Астероиды (или малые планеты). Основные характеристики этих объектов таковы: массы 1 г-1023 г, размеры 1 см-1000 км, средние скорости при приближении к Земле 10 км/с, кинетическая энергия объектов 5 » 109-5 » 1030 эрг. Астрономы установили, что в Солнечной системе число астероидов с диаметром больше 1 км около 30 тыс., меньших по размеру астероидов существенно больше — порядка сотни миллионов. Большая часть астероидов вращается по орбитам, расположенным между орбитами Марса и Юпитера, образуя так называемый пояс астероидов. Эти астероиды, естественно, не несут опасности столкновения с Землей. Но несколько тысяч астероидов с диаметром более 1 км имеют орбиты, пересекающие орбиту Земли. Появление таких астероидов астрономы объясняют образованием зон неустойчивости в поясе астероидов. Приведем некоторые примеры. Астероид Икар в 1968 году приблизился к Земле на расстояние 6,36 млн км. Если бы Икар столкнулся с Землей, то произошел бы взрыв, эквивалентный взрыву 100 Мт тротила, или взрыву нескольких атомных бомб. Другой астероид — 1991ВА диаметром в 9 м прошел 17 января 1991 года на расстоянии всего в 170 тыс. км от Земли. Нетрудно подсчитать, что разница во времени у Земли и астероида прохождения точки пересечения составляет всего 1,5 часа. Астероид 1994XM1 9 декабря 1994 года пролетел над территорией России на расстоянии всего в 105 тыс. км. Существуют также примеры падения астероидов на поверхность Земли. Есть определенное мнение, что в 1908 году в Сибири произошло столкновение астероида диаметром 90 м с последующим взрывом, эквивалентным взрыву примерно 20 Мт тротила. Если бы это тело упало на три часа позже, то оно уничтожило бы Москву. Используя данные об ударных кратерах на поверхности Земли, планет и их спутников, астрономы пришли к следующим оценкам: * столкновения с крупными астероидами, которые могут привести к глобальным катастрофам в развитии Земли, происходят примерно раз в 500 тыс. лет; * столкновения с малыми астероидами происходят чаще (каждые 300 лет), но последствия столкновений носят лишь локальный характер. На основе орбит уже изученных астероидов астрономы составили список потенциально опасных известных астероидов, орбиты которых пройдут на критическом расстоянии от Земли до конца XXI века. Этот список насчитывает около 300 объектов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Самое близкое прохождение на расстоянии в 880 тыс. км ожидается у астероида Хатор в октябре 2086 года. В целом же астрономы считают, что число опасных и пока необнаруженных опасных астероидов примерно 2500. Именно эти таинственные странники и будут составлять главную опасность будущему Земли. Кометы. Их типичные характеристики таковы: массы 1014-1019 г, размеры ядра 10 км, размеры хвоста 10 млн км, скорости движения 10 км/с, кинетическая энергия 1023-1028 эрг. Кометы отличаются от астероидов своим строением: если астероиды представляют собой твердые глыбы, то ядра комет — это скопление «грязного льда». Кроме того, кометы в отличие от астероидов имеют протяженные газовые хвосты. Но прохождение Земли через такие хвосты не представляет какой-либо опасности из-за их низкой плотности. Например, при прохождении Земли через хвост кометы Галлея 18 мая 1910 года не было замечено каких-либо аномалий на поверхности Земли5. Но проблема опасности столкновения с ядром кометы стала очень актуальной после 1994 года в связи с падением различных частей кометы 5 Сурдин В. Г. Рождение звезд. М.: УРСС, 1997, с. 100-108. Некоторые астрономы (И.С. Шкловский и Ф.Н. Краcовский) полагали, что такой взрыв мог произойти у близкой к Солнцу звезды 65 млн лет назад. Согласно сценарию, описанному этими авторами, выброшенное вещество после взрыва через несколько тысяч лет достигло Земли. Оно содержало релятивистские частицы, которые при попадании в атмосферу Земли вызвали интенсивный поток вторичных космических частиц, которые при достижении поверхности Земли повысили радиоактивность в 100 раз. Это неизбежно привело бы к мутациям в живых организмах с последующим их исчезновением. Вероятность глобального влияния на Землю такого взрыва в будущем зависит, во-первых, от того, насколько часто происходят вспышки сверхновых в нашей Галактике, и, во-вторых, от критического расстояния r до звезды. Основываясь на наблюдаемых данных, известный специалист по статистике звезд С. Ван дер Берг пришел к выводу, что за каждый 1 млрд лет в объеме нашей Галактики в 1 кпк3 происходят в среднем 150 000 вспышек сверхновых. Если взять за критическое расстояние до звезды в r = 10 световых лет, то легко получить, что, для того чтобы в объеме такого радиуса произошла одна вспышка, необходимо время в 60 млрд лет. Эта величина существенно больше возраста Земли. Таким образом, маловероятно, что биотические кризисы можно объяснить явлением вспышки. В будущем такая вспышка также не очень вероятна. Однако все же следует отметить, что приведенные рассуждения основаны на средних оценках. Для примера отметим, что звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона может вспыхнуть через несколько тысяч лет. Другая звезда — h Car вспыхнет через 10 000 лет. К счастью, расстояния до них достаточно велики — 650 и 10 000 световых лет. Гамма-вспышки. Около 30 лет назад астрономы с помощью спутниковых наблюдений установили, что в различных точках небесной сферы наблюдаются объекты, которые вспыхивают в гамма-диапазоне с длительностью вспышек от долей секунды до нескольких минут. Последние оценки расстояний до этих объектов свидетельствуют, что они располагаются далеко за пределами нашей Галактики. Это означает, что энергия излучения в гамма-диапазоне у этих объектов фантастически велика — порядка 1050-1052 эрг. Наиболее распространенная гипотеза о механизме вспышек, предложенная С.И. Блинниковым и др., — это гипотеза о слиянии двух нейтронных звезд — последней стадии жизни двойной системы, состоявшей из двух массивных звезд. Расчеты астрофизиков показали, что при таком слиянии выделяется энергия, эквивалентная энергии излучения миллиарда галактик, подобных нашей. Но такие пары нейтронных звезд могут существовать не только на космологическом расстоянии, но и внутри нашей Галактики. Астрофизики подсчитали, что в нашей Галактике одно слияние пары происходит каждые 2-3 млн лет. Сейчас надежно установлено наличие трех таких пар. Если одна из них (PSR B2127+11C) начнет сливаться, то последствия этого для Земли будут очень серьезны, правда, более чем через 220 млн лет. Прежде всего сильное гамма-излучение уничтожит озоновый слой атмосферы Земли. Но главное в том, что при вспышке образуются энергичные космические частицы, которые, достигнув атмосферы Земли, будут создавать вторичные космические частицы. Эти частицы дойдут до поверхности Земли и даже глубже, превратив ее в радиоактивное кладбище. Все приведенные выше факты ставят главный вопрос. 3.4. Что делать? Ответ на этот вопрос применительно к малым телам Солнечной системы должен содержать два аспекта: астрономический — необходимо заблаговременно открыть неизвестные и потенциально опасные объекты на как можно большем расстоянии от Земли, вычислить их точные орбиты и предсказать момент возможной опасности; технический — необходимо принять решения и их реализовать, чтобы избежать возможного столкновения. Для решения астрономической части сейчас создается сеть телескопов с диаметром около 2 м. Это позволит обнаружить примерно 90% опасных астероидов на расстоянии до 200 млн км и 35% опасных комет на расстоянии до 500 млн км. Поскольку скорости движения объектов порядка 10 км/с, то это позволит иметь резерв времени в несколько месяцев для принятия решения. Точность теоретических расчетов орбит и моментов столкновений прежде всего определяется количеством установленных положений на небе опасных объектов. Эту задачу можно решить с помощью указанной выше сети телескопов. Далее при расчете орбит необходимо тщательно учесть возмущения в движении небесных тел, вызванные воздействием всех планет Солнечной системы. Эта проблема уже решена астрономами с высокой точностью. Труднее всего учесть негравитационные силы, влияющие на движение объектов. Эти силы обусловлены многими причинами. Астероиды и кометы двигаются в материальной среде (межпланетная плазма, электромагнитное поле), испытывая при этом сопротивление. Они также испытывают влияние сил светового давления от Солнца. В результате тела могут отклониться от чисто кеплеровской орбиты, то есть вычисленной с учетом только гравитационного взаимодействия тела с Солнцем (и планетами). Технический аспект проблемы более сложный, и имеются по существу пока три варианта. Один предусматривает уничтожение опасного объекта путем засылки на него ракеты с ядерной бомбой. Расчеты показали, что для уничтожения астероида диаметром в 1 км необходим взрыв в 4 » 1019 эрг. Но этот проект может принести непредсказуемые экологические последствия, связанные с засорением космоса ядерными отходами. Есть вариант попытки отклонения движения объекта от своей естественной орбиты за счет сообщения ему дополнительного импульса, скажем за счет посадки на его поверхность ракеты с мощной энергетической установкой. На сегодня оба таких проекта пока трудноосуществимы: для этого необходимо иметь ракеты с большими массами и большими скоростями Разрушительная роль человека выражена в разрушении людьми окружающего мира. Какой бы ни была прогрессивной и созидательной человеческая деятельность, ее побочным эффектом всегда является разрушение окружающей среды. По вине человека разрушены уникальные уголки природы, нарушена жизнь всех без исключения биоценозов, вымерли тысячи видов животных и растений. Сама жизнь на планете поставлена под угрозу именно благодаря человеку. Вся история человечества – это, с одной стороны, история побед и свершений, а с другой — история постоянного наступления на природу, история деградации окружающей среды. С разрушительной точки зрения, человек – это побочный эффект эволюции, ошибка природы. Миру жилось бы намного спокойнее без человека. Биосфере не нужен человек, он является лишним элементом в ее гармонично устроенном организме. Конечно, всем нам хочется, чтобы преобладала созидательна роль человека. Мы привыкли смотреть на самих себя как на созидателей, а не разрушителей. Однако, закрывать глаза на свои пороки нельзя. Иначе, можно погубить тот мир, в которым мы живем, и погибнуть вместе с ним7. 4.2. История освоения Земли человеком Зачатки географических знаний ученые находят у народов Древнего Востока – жителей Месопотамии, Персии, Египта, Финикии. Занятия земледелием и скотоводством, торговля, расселение народов и войны приводили к накоплению знаний об окружающем мире. Из иероглифических надписей и рисунков, дошедших до наших дней, ученые узнали, что еще за 40 веков до нашей эры египтяне снаряжали экспедиции в Центральную Африку, плавали по Средиземному морю. Географические знания, накопленные народами Востока, были расширены великими мыслителями 7 Концепции современного естествознания. / Под ред. В.Н. Лавриенко, В.П. Ратникова. М.: ЮНИТИ, 1997,с. 158. Древней Греции. Они пытались объяснить происхождение и строение окружающего их мира, изобразить известные в то время страны в виде чертежей (карт). В период раннего средневековья происходит упадок географических знаний. Войны, восстания рабов тормозили развитие науки. Однако и в эту пору было совершено немало географических открытий. Ведущая роль в них перешла к арабам. Их корабли бороздили воды Индийского океана. Арабы основали колонии на восточном побережье Африки, путешествовали в Китай и Индию. Значительно расширились и знания европейцев о земном пространстве в 13 веке в результате путешествий в азиатские земли венецианских купцов. Когда на смену феодализму пришел капитализм, снова, как и в древнем мире, возрос интерес к наукам. В эпоху Великих географических открытий бурно развиваются торговля и мореплавание. Португальские и испанские корабли устремляются на поиски путей в богатую Индию. В конце 1492 года произошло открытие, ставшее величайшим событием в истории человечества — Х. Колумб открыл Америку. А в 1521 году началось первое кругосветное плавание под началом Магеллана. Географический горизонт европейцев расширился до небывалых для того времени размеров. Благодаря этим открытиям люди узнали об истинных размерах своей планеты, о соотношении суши и воды на Земле. Во второй половине 17 и в 18 веке путешественники продолжали поиски новых морских проходов вокруг материков, новых земель в океанах, исследовали неизвестные науки внутренние части континентов. В этот период впервые организуются научные экспедиции, цель которых, наряду с открытиями – исследование, объяснение причин географических явлений и процессов, особенностей природы отдельных территорий. Многочисленные экспедиции 18 – 19 вв и начала 20 в. обогатили географию знаниями о природе и населении Земли. В эту эпоху были открыты и исследованы полярные области нашей планеты. Новейшие открытия (20 в) внесли большой вклад в развитие знаний о нашей планете. Они проводятся с применением новых методов изучения Земли в специально созданных научных организациях цель которых – проведение научных исследований. Во многих странах мира ученые организуют большие по масштабу экспедиции в Арктику и Антарктику. Ведется широкое изучение Мирового океана. Начало его исследования было положено английской экспедицией на судне «Челленджер», продолжено на русском «Витязе» и других кораблях. В 60-е гг.67 стран приняли участие в исследованиях планеты по программе Международного геофизического года. Впервые увидеть шарообразность и рельефность Земли из космоса посчастливилось нашему соотечественнику Юрию Алексеевичу Гагарину, когда он 21 апреля 1961 года за 108 минут облетел Землю на корабле-спутнике «Восток». Заключение Земля – третья планета от солнца и наиболее крупный и наиболее сложный динамический объект из всех внутренних планет. Земля имеет форму, близкую к шарообразной. Радиус шара, равновеликого Земле, — 6371 км. Земля обращается вокруг Солнца и вращается вокруг своей оси. Вокруг Земли обращается один естественный спутник — Луна. В формировании Земли существенную роль играло тепло недр и процессы радиоактивного распада. Формирование земной коры происходило в течении длительного периода, который по данным палеонтологии разделен на эры, периоды, эпохи, века. Большую роль в эволюции Земли сыграло наличие гидросферы и появление органической жизни на ней. Многие ученые считают, что наша земля – это живое, разумное существо и как все другие организмы родилась и когда-нибудь умрет. У Земли есть своя среда обитания – Космос. Любой организм, независимо от размеров, является частью еще большего организма. Таким образом, Земля –это клетка Галактики и частица Вселенной. Если Земля – это живой организм, то мы, люди, представляемся в качестве клеток этого животного. Похожие клетки объединяются в органы. Значит, по логике вещей, на человечество нужно взглянуть как на орган биосферы, состоящий из «человеко-клеток». Функция «людей-клеток» двойственна. С одной стороны человек – это созидатель, строитель, творец. С другой – разрушитель, хищник, убийца. Таким образом функцию человека можно определить как созидательную и разрушительную. Проявляя свою созидательную функцию человек с давних времен стремился освоить Землю. Благодаря чему было сделано множество великих географических открытий, человек смог попасть в космос. Сегодня землю изучают из космоса, посылают автоматические станции к другим планетам, создаются международные научные экспедиции, проводятся совещания, идет обмен научной информацией, но за все это время человеку так и не удалось целостно освоить землю. Сейчас наука разрабатывает новые, крепкие материалы способные выдержать, например, давление земли на глубине более 20 км., люди осваивает полярные страны, строятся глубочайшие шахты. Так постепенно человек проникает вглубь Земли, расширяются знания человечества о планете Земля. Список литературы 1. Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания. – М., 2004. 670 с. 2. Дубиищева Т.Я. Концепции современного естествознания. – М., 2003. 607 с. 3. Киппенхан Р.100 миллиардов Солнц: Рождение, жизнь и смерть звезд. — М.: Мир, 1990. 293 с. 4. Концепции современного естествознания. / Под ред. В.Н. Лавриенко, В.П. Ратникова. М.: ЮНИТИ, 1997. 568 с. 5. Околоземная астрономия (космический мусор). — М.: Космосинформ, 1998. 277 с. 6. Сурдин В.Г. Рождение звезд. М.: УРСС, 1997. 207 с. 7. Шаткин Г.А. Наша планета – Земля // Наука и жизнь. -1999. -№ 5. Приложение ТЕСТ 1 Вариант 1. Какая из этих концентрически расположенных областей не входит в строение Земли? А) земная кора Б) сердцевина В) мантия Г) ядро Первым предположил, что Земля имеет форму шара А) Аристотель Б) Пифагор В) Птолемей Г) Кеплер Земля – это А) место обитания людей Б) хранилище В) живой организм Г) астероид полезных ископаемых Луна образовалась А) одновременно с Землей Б) раньше Земли В) позже Земли Г) образование еще не закончено Какую температуру имеет Солнце А) 8000 С В) 1000 С Б) 5000 С Г) 6000 С Вариант 2. Роль человека на Земле можно определить как А) созидательную и созерцательную Б) строительную В) созидательную и разрушительную Г) созерцательную и разрушительную Земля – это А) третья планета от Солнца Б) первая планета от Солнца В) пятая планета от Солнца Г) четвертая планета от Солнца Какая из этих сфер Земли относится к внутреннему строению Земли А) геологическая Б) антропосфера В) магнитосфера Г) гляциосфера Галактика – это А) Солнце и обращающиеся вокруг него планеты Б) гигантское скопление звезд, В) несколько звезд Г) Земля и ее спутники Самые верхние оболочки Земли А) литосфера и атмосфера Б) гидросфера и биосфера В) гидросфера и атмосфера Г) литосфера и биосфера ТЕСТ №2 Вариант 1. Какая планета относится к земной группе? А) Юпитер В) Венера Б) Уран Г) Сатурн Роль человека на Земле можно определить как А) созидательную и созерцательную Б) строительную В) созидательную и разрушительную Г) созерцательную и разрушительную Какой объект из всех внутренних планет наиболее сложный динамически А) Меркурий Б) Венера В) Земля Г) Сатурн Земля – это А) третья планета от Солнца Б) первая планета от Солнца В) пятая планета от Солнца Г) четвертая планета от Солнца 5. Галактика – это А) Солнце и обращающиеся вокруг него планеты Б) гигантское скопление звезд, В) несколько звезд Г) Земля и ее спутники
Анти-Земля — frwiki.wiki
Анти-Земля в книге Мэри Экворт — Данте и ранние астрономы (1913).
Anti-Earth (также называется Counter-Earth , на перевод с английского) является гипотетической небесный объект должен развиваться по траектории , противоположной от Земли . Эта гипотеза, сформулированная еще в древности, с тех пор опровергнута законами физики.
Резюме
1 История
2 Научная невозможность
2.1 В солнечной системе Ньютона
2.2 Точка Лагранжа
3 В художественных произведениях
4 ссылки
Исторический
Теория Анти-Земля (также называемая Antichthon или Orca ) впервые была сформулирована в пифагорейцах , как часть астрономической модели этой школы , среди прочих, Филолой Кротоне . Она предположила, что существует планета, диаметрально противоположная Солнцу, и поэтому невидимая для наших глаз.
Пифагорейская школа выдвигает идею пироцентрической системы, в которой все планеты и Солнце вращаются вокруг центрального огня. Анти-Земля будет вращаться вокруг этого центрального огня напротив Земли.
Научная невозможность
В солнечной системе Ньютона
Современное видение Солнечной системы состоит из Солнца, не центра, а одного из двух фокусов эллиптических орбит планет (уточняя далее, фиксированная точка — это не центр Солнца, а центр масс Солнечной системы). . Более того, второй закон Кеплера показывает, что векторный луч от Солнца к планете охватывает равные площади с равной продолжительностью на любой стадии орбиты. Следовательно, если бы Земля и Анти-Земля находились на одной орбите, Анти-Земля не могла бы оставаться постоянно напротив Земли от Солнца.
Поэтому, когда Земля находится в перигелии , Анти-Земля должна быть в афелии . Однако, согласно закону Кеплера, в этом случае скорость Земли на своей орбите будет максимальной, а скорость Анти-Земли — минимальной. Две планеты становятся взаимно видимыми (диаграмма не учитывает масштаб между расстоянием и размером: размер Солнца слишком мал, чтобы скрыть планеты, когда противостояние уже не идеальное).
Афелия-перигелий орбиты Земли вокруг Солнца.
Фактически, чтобы быть действительно скрытым от Солнца, Анти-Земля не должна находиться на той же орбите, но на симметричной орбите (второй фокус этой орбиты будет симметричен второму фокусу орбиты Земли. — в обоих случаях первый фокус — Солнце). Но такая ситуация маловероятна. С одной стороны, Анти-Земля была бы замечена зондами, запущенными в Солнечную систему, и даже задолго до этого была бы обнаружена его гравитационным воздействием на другие планеты. Тогда такая конфигурация просто несовместима с процессом формирования планет. Действительно, во время своего формирования планеты устраняют любые конкурирующие объекты на одинаковом расстоянии от Солнца , что, кроме того, составляет один из трех критериев, используемых Международным астрономическим союзом для определения планеты . Таким образом, симметричное сожительство двух планет исключено.
Точка Лагранжа
В системе, находящейся в состоянии равновесия, такой как система Земля-Солнце, есть определенные точки, названные в честь Жозефа-Луи Лагранжа , так что объект, расположенный в одной из этих точек, оставался бы там в равновесии из-за особой конфигурации сил гравитация двух основных объектов.
Положение возможного анти-Земли соответствует точке Лагранжа L 3 : на оси двух тел и почти в точке, симметричной относительно Земли относительно Солнца, потому что Земля не очень массивна перед Солнцем. .
Но эта точка Лагранжа неустойчива: достаточно малейшего возмущения, чтобы вывести тело из положения равновесия. Что еще хуже, симметрично, если бы объект имел массу, сопоставимую с массой Земли, сама Земля также находилась бы на нестабильной орбите …
Ньютоновской механики достаточно, чтобы продемонстрировать невозможность Антиземли: две сопоставимые планеты не могут оставаться на орбите вокруг Солнца напротив друг друга.
В художественных произведениях
«Antiterra» или «Demonia» сцена романа Ada или пыл из Владимира Набокова . Хотя география и история этого мира во многом схожи с землей, Северная Америка на Антитерре была заселена русскими и французами, в то время как Европа и Африка полностью находились под властью Британской империи. Ван Вин, один из двух главных героев романа, выбирает время, чтобы посвятить себя изучению верований и галлюцинаций, относящихся к параллельному миру под названием «Терра».
Роман неизвестный мир из Рене Гийо описывает анти-Землю.
Выпущенный в 1951 году фильм «Человек с Планеты X» (in) изображает жителей Планеты X в точке L 3, готовящихся к вторжению на Землю.
Анти-Земля является местом , где темные города находятся в комиксе из одноименной Франсуа Шутен и Бенуа Петерса . Его жители знают о существовании Земли, в то время как земляне не знают о существовании антиземли.
В Marvel Comics Вселенной , то Мастер эволюции сделал Counter-Землю. Beyonder переехал эту планету из Солнечной системы, и он был разрушен во время Инфинити Gauntlet кризиса.
Планета Гор, которую в 1966 году придумал американец Джон Норман, является анти-Землей.
В фильме « Опасность, неизвестная планета» рассказывается о космонавте, движущемся против Земли. Идея идет еще дальше, поскольку все перевернуто (зеркало Земли): если одни и те же люди существуют на обеих Землях, правши становятся левшами и наоборот, обратный электрический ток (?) Разрушает устройства космонавта и т. Д.
В одной из своих заметок Буле представляет себе существование формы антиземли. Он предполагает существование инопланетной формы жизни, скрывающейся от землян, опасаясь их реакции, если они их обнаружат.
↑ Эммануэль Трела, « Теория управления, точки Лагранжа и пространственное исследование » , на http://images.math.cnrs.fr , Images of Mathematics (по состоянию на 22 февраля 2015 г. ) .
↑ (ru) Премьера Marvel # 1 ,
↑ (in) Питер Видани , « Контр-Земля » в Zero Point (по состоянию на 6 июля 2019 г. ) .
↑ (en-US) Bouletcorp.com, Notes de Boulet ( читать онлайн )
Планета Уран вращается в направлении, противоположном Земле; знать, какая космическая трагедия вызвала его
Главная Технология Новости Планета Уран вращается в направлении, противоположном Земле; знать, какая космическая трагедия вызвала это
Уран — чудак в Солнечной системе, поскольку он имеет ретроградное вращение — противоположное земному.
Все мы знаем, что все восемь планет нашей Солнечной системы вращаются как вокруг Солнца, так и вокруг своей оси. В то время как шесть из этих планет, включая Землю, вращаются в прямом направлении, две планеты — Венера и Уран вращаются в ретроградном направлении, что противоположно тому, что делают другие планеты. Это означает, что шесть планет, включая нашу Землю, вращаются против часовой стрелки, но Уран вращается по часовой стрелке. Мало того, Уран — самая странная планета из всех, поскольку она вращается на боку. Его наклон настолько велик, что теперь он лежит на боку, а не почти прямо или слегка наклонен, как другие, «нормальные» планеты. Интересно, что у ученых до сих пор нет твердых теорий, которые могли бы объяснить эти различные движения. Но есть несколько теорий, которые могут ответить на несколько основных вопросов.
Почему Уран вращается ретроградно?
Хотя таких подтвержденных объяснений того, почему Уран вращается по часовой стрелке, нет, есть несколько теорий, которые могли бы объяснить этот вопрос. Одно из самых популярных объяснений вращения Урана по часовой стрелке состоит в том, что планета раньше вращалась против часовой стрелки, как Земля и другие планеты. Однако за миллионы лет в него мог попасть какой-то массивный объект или объекты, включая, возможно, другие планеты или астероиды, которые заставили его вращаться в противоположном направлении. Согласно Scienecalert.com, «в 2011 году моделирование показало, что ряд меньших столкновений, а не одно большое столкновение, сбило вращение Урана на угол 98 градусов». Ось вращения Земли составляет 23 градуса по сравнению с плоскостью ее орбиты вокруг Солнца.
Другая гипотеза предполагает, что у Урана когда-то была большая луна, и ее гравитационное притяжение заставило планету упасть на бок. Однако исследователи ожидают, что Луна могла быть сбита с орбиты другой планетой, похожей на космический пинбол
Следите за новостями и обзорами HT Tech, а также следите за нами в Twitter, Facebook, Google News и Instagram. Для наших последних видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube.
Дата первой публикации: 21 июля, 21:05 IST
Метки: Солнечная система астероиды земля
НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬИ
Советы и подсказки
Используете iOS 16 на своем iPhone? Попробуйте этот УДИВИТЕЛЬНЫЙ трюк с тактильной клавиатурой прямо сейчас
Не хотите, чтобы ваш iPhone 14 Pro был всегда включен? Выключите его, вот шаги
Трюк со скриншотами iPhone: Хотите нарисовать на них ИДЕАЛЬНЫЕ фигуры пальцем?
Избавьтесь от хлопот, вот как снять защиту паролем с PDF-файла – краткое руководство
Отправка анимированных эффектов в сообщения на iPhone; вот как
Выбор редакции
Dynamic Island против Notch: iPhone нужно отпустить одного, и ответ ясен
Первый взгляд на Apple Watch Series 8, Watch SE 2: небольшие, но ВАЖНЫЕ изменения внутри
Saints Row 2022 обзор: весело, если не воспринимать это всерьез
Обзор
Poco M5: выглядит иначе, работает быстро, но 4G в 2022 году?
Apple iPhone 14 Pro Max Краткий обзор: iPhone становится динамичным!
Актуальные истории
Железный Человек возвращается на ваши экраны… в игре! Вот каким он будет
Безумная любовь! Мужчина из Кералы летит в Дубай, чтобы купить iPhone 14 Pro; зацени дорогую страсть
Обзор
Saints Row 2022: весело, если не относиться к этому серьезно
Обзор
Poco M5: выглядит иначе, работает быстро, но 4G в 2022 году?
iPhone 14 Pro Max: он ЗДЕСЬ, и мы быстро рассмотрим
WinZO подает в суд на Google из-за Daily Fantasy Sports, Rummy в Play Store
Железный человек возвращается на ваши экраны… в игре! Вот каким он будет
Талибан запрещает мобильную игру PUBG за пропаганду насилия в Афганистане
Утечка GTA 6: что Rockstar Games и эксперты говорят об утечке геймплейных кадров
Забудьте о GTA Online, хакеры только что слили видео геймплея GTA 6
Земное небо | Что такое оппозиция?
Если смотреть с земного севера, все планеты вращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и Солнце: против часовой стрелки. На этой иллюстрации (не в масштабе) показано положение Солнца, Земли, Юпитера и Сатурна в августе 2021 года. Сатурн достиг оппозиции 1-2 августа. Юпитер достиг оппозиции 19-20 августа. Изображение через CyberSky.
Возможно, вы слышали, что оппозиция — лучшее время года для наблюдения за планетой. Но что такое оппозиция? А у каких планет есть оппозиции? В астрономии оппозиция означает, что планета находится напротив солнца . Так, например, планеты с орбитами внутри орбиты Земли (Меркурий и Венера) не могут находиться в оппозиции. Но планеты, вращающиеся за пределами земной орбиты — Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун — все могут. Раз в год мы проходим между ними и Солнцем по нашей меньшей и более быстрой орбите. Если солнце садится на западе, а Юпитер восходит на востоке, то Юпитер находится в оппозиции. Земля проходит между Солнцем и Юпитером, поэтому на пересечение нашего неба уйдет вся ночь. В оппозиции планету легче всего наблюдать, потому что она обычно находится ближе всего к Земле и видна всю ночь.
Посмотрите на диаграмму выше. Солнце находится в центре диаграммы. Земля немного дальше, Юпитер дальше, а Сатурн еще дальше. Если смотреть сверху на нашу Солнечную систему, планеты движутся против часовой стрелки вокруг Солнца. Теперь прокрутите эту диаграмму в уме. Поскольку Земля находится на внутренней орбите, она движется быстрее Юпитера. А Юпитер движется быстрее, чем Сатурн. Вы можете видеть, что планеты будут иметь различные конфигурации, если смотреть сверху на Солнечную систему. Но почти каждый земной год Земля будет проходить между Юпитером и Солнцем или Сатурном и Солнцем. Это оппозиция.
Кстати, в августе 2021 года Юпитер и Сатурн оказались почти на одном луче зрения с Земли. В результате мы видим их близко друг к другу в нашем небе. Эти миры соединяются в конце 2020 года раз в 20 лет. Они были очень близко друг к другу, как видно с Земли в прошлом году. В ближайшие годы Юпитер будет опережать Сатурн на орбите и в нашем небе.
Художественная концепция Сатурна в оппозиции к Солнцу. Не в масштабе. Изображение через НАСА.
Оппозиция, вид с Земли
В оппозиции Земля находится посередине линии между внешней планетой и Солнцем, и мы видим Солнце на одном конце нашего неба, а планету в оппозиции — в противоположном направлении. Это как если бы вы стояли прямо между двумя друзьями, когда болтаете в супермаркете, и вам нужно наполовину повернуть голову, чтобы увидеть одного, а затем другого. В оппозиции солнце находится на противоположной стороне неба от внешней планеты; когда солнце садится на западе, планета восходит на востоке. Когда планета опускается за горизонт, солнце снова появляется над ней: наоборот.
Чтобы быть техническим, противостояние внешней планеты происходит, когда солнце и эта планета находятся на небе ровно в 180 градусов друг от друга. Слово происходит от латинского корня, означающего против .
Учтите, что Венера и Меркурий никогда не могут находиться в оппозиции, если смотреть с Земли. Их орбиты ближе к солнцу, чем земные, поэтому они никогда не могут появиться напротив солнца на нашем небе. Вы никогда не увидите Венеру на востоке, например, когда солнце садится на западе. Эти внутренние планеты всегда находятся рядом с Солнцем, с нашей точки зрения, не более чем на 47 градусов от Солнца для Венеры или на 28 градусов для Меркурия.
Противостояние возможно только для объектов, которые находятся дальше от Солнца, чем Земля. Оппозиции Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна мы наблюдаем примерно каждый год. Они происходят, когда Земля на своей гораздо более быстрой орбите проходит между этими внешними мирами и Солнцем. Мы также видим противостояния планеты Марс, но марсианские противостояния случаются примерно каждые 27 месяцев, потому что Земля и Марс находятся относительно близко друг к другу на орбите вокруг Солнца. Их орбиты и скорости на орбите более похожи.
Даты предстоящих противостояний
Поскольку все в космосе всегда движется, противостояния планет, находящихся дальше нас от Солнца, происходят снова и снова. Что касается ярких планет, следующее противостояние никогда не за горами:
Марс был в противостоянии 13 октября 2020 года и снова будет 8 декабря 2022 года.
Юпитер был в оппозиции 19 августа 2021 года и снова будет 26 сентября 2022 года.
Сатурн был в оппозиции 1-2 августа 2021 г., снова будет 14 августа 2022 г.
Уран будет в противостоянии 4-5 ноября 2021 года, а следующее 9 ноября 2022 года.
Нептун будет в оппозиции 14 сентября 2021 г., а затем 16 сентября 2022 г.
Обратите внимание, что оппозиции Юпитера наступают примерно на месяц позже каждый год. Каждый год Сатурн приходит примерно на две недели позже. Даты оппозиции Урана и Нептуна наступают лишь на несколько дней позже, год за годом.
Увеличить. | На этом изображении Марс в середине августа 2018 года, через пару недель после противостояния. Видишь, как ярко? Планеты в оппозиции яркие из-за их близости к нам и потому, что полностью освещенная сторона планеты, или дневная сторона, обращена к нам наиболее прямо. Фото предоставлено командой Project Nightflight. Подробнее об этом изображении читайте на странице EarthSky Community Photos. | Эли Фрисби из Игл-Маунтин, штат Юта, создал это составное изображение из фотографий, сделанных 6 июня 2019 года, всего за несколько дней до оппозиции Юпитера. Он писал: «Млечный Путь сияет над проселочной дорогой… Яркая «звезда» справа от Млечного Пути — это планета Юпитер. Чуть менее яркая звезда в левом верхнем углу — это планета Сатурн». Спасибо, Эли!
Почему планеты в оппозиции так интересны наблюдателям за небом?
Как уже упоминалось, из-за того, что они находятся напротив Солнца, планеты в оппозиции поднимаются, когда солнце садится, и их можно найти где-то в небе в течение всей ночи.
Во-вторых, планеты в оппозиции, как правило, находятся ближе всего к Земле на орбите. Из-за некруглой формы планетарных орбит точная ближайшая точка может отличаться на день или два, как это было с Юпитером в 2020 году. Противостояние Юпитера произошло 14 июля 2020 года, а его точная ближайшая точка была в июле. 15. Тем не менее, в течение многих недель вокруг оппозиции — между временем, когда мы проходим между внешней планетой и солнцем — внешняя планета находится в вообще самый близкий к Земле. В такое время планета самая яркая, и в телескопы можно увидеть больше деталей.
А вот еще один интересный аспект оппозиции. Поскольку солнце и внешняя планета находятся прямо напротив друг друга на земном небе, мы видим полностью освещенную дневную сторону этой далекой планеты. Полностью освещенные планеты кажутся нам ярче, чем не полностью освещенные. Если вы говорите себе, что это очень похоже на луну, вы правы! Ведь что такое полнолуние, как не луна в оппозиции ? Во время полной фазы Луны она находится прямо напротив Солнца в небе, полностью освещена и имеет максимальную яркость для этой орбиты. По мере того, как он движется по оставшейся части своей орбиты, линия Солнце-Земля-Луна изгибается и дает нам то, что мы видим с Земли, как фазы Луны.
Противостояние с других планет
Как и многое в жизни, противостояние основано на точке зрения. Мы говорили о виде с Земли. Что, если мы перевернем его?
Когда внешняя планета — скажем, Юпитер — находится в оппозиции к нам, Земля находится в нижнем соединении, если смотреть с этой планеты. Другими словами, в момент противостояния для нас на Земле наблюдатели на Юпитере увидели бы Землю, проходящую между их миром и Солнцем. Земля и Солнце будут находиться на одной стороне неба Юпитера, Земля будет скрыта в солнечном сиянии, за исключением опытных наблюдателей, использующих специальное оборудование.
Учтите также, что линия от Солнца до Юпитера проходит через Землю, что означает, что Земля проходит прямо между Солнцем и Юпитером. Возможно, однажды посетитель Юпитера увидит, как Земля проходит мимо Солнца, как видно с Юпитера. То есть они увидят затемненную ночную сторону Земли и все человечество, пересекающее лицо Солнца с расстояния в полмиллиарда миль.
Посмотреть фотографии сообщества EarthSky. | Патрик Прокоп из Саванны, штат Джорджия, сделал это великолепное изображение золотого Сатурна 3 июля 2019 года, за несколько дней до противостояния. Спасибо, Патрик!
Вывод: идеальное время для наблюдения за планетой – это время в оппозиции. Во время противостояния Земля проходит между внешней планетой и Солнцем, помещая планету напротив Солнца на нашем небе. Планета в оппозиции ближе всего к Земле по своей орбите и яркая. Он восходит, когда заходит солнце, и поэтому виден всю ночь.
Подробнее: Сатурн в оппозиции 1-2 августа 2021 г.
Подробнее: Юпитер в оппозиции 19-20 августа 2021 г.
Гипотетическая планета по другую сторону Солнца от Земли, которая обычно похожа на Землю, но скрыта. Эта идея была популярна в старой научной фантастике и продолжает появляться в не очень сложной научной фантастике.
Понятие возникло у древних греков и было известно как Антихтон , что в переводе с греческого означает Противоземля. Его использование в современных историях является примером того, что все теории верны.
В реальной жизни эта идея оказалась ложной еще до космической эры. Гравитация Противоземли будет влиять на движение других планет, а гравитация других планет заставит ее дрейфовать из своего положения. Последний удар был нанесен, когда зонды фактически ушли от нас на другую сторону Солнца и не увидели никаких противоземель. Тем не менее, это все еще захватывающая идея для фантастики.
В «Другой вики» есть список.
Не связано с блокировкой земли.
открыть/закрыть все папки
Комиксы
Некоторые существуют во вселенной Marvel.
Противоземля, созданная земным ученым, Высшим Эволюционером, когда-то была там. Он хотел, чтобы она была на лучше, чем настоящая Земля, но одно из его ранних творений, Человек-Зверь, испортило ее. Высший Эволюционер чуть не уничтожил его в своем разочаровании, но космический герой Адам Уорлок попросил шанс спасти его и получил его. (Если это звучит как аналогия с Христом, то это потому, что это было ). В конечном итоге планета была удалена из Солнечной системы достаточно развитыми пришельцами и помещена в музей. Действие сериала Spider-Man Unlimited и связанного с ним комикса происходило на этом. Однако комикс не был продолжением остальных комиксов Marvel.
Один был ненадолго создан в Крестовый поход Бесконечности : Райский Омега, созданный Богиней («хорошей» стороной Адама Уорлока).
Земля Новая Вселенная был размещен здесь.
Совсем недавно Heroes Reborn Земля была перемещена из карманного измерения и помещена в это положение Доктором Думом.
Супермен :
Новый Криптон расположился прямо напротив Земли.
В первых появлениях Супермена Криптон был на самом деле этим. Предположительно, сценаристы полагали, что даже технология космических полетов уровня Криптона сможет зайти так далеко…
Судья Дредд : Гестия — планета, которая вращается вокруг Солнца почти на том же расстоянии, что и Земля, но под таким углом к плоскости эклиптики, что была обнаружена только в 2009 году. На ней обитает небольшая колония люди и разумное коренное население, которое держится на расстоянии от колонистов. Планета также является домом для смертоносных дюнных акул (летающих хищников, похожих на акул, которые могут зарываться под землю).
Les Cités затемняет , серия графических романов Франсуа Шютена и Бенуа Петерса: истории, действие которых происходит в группе городов-государств на противоположной Земле.
Терра Нова . В датском еженедельном комиксе Willy på eventyr , продолжении британского Rob the Rover , Вилли и его команда космического корабля SM-4 путешествуют на противоземную Терра Нова, дом нескольких цивилизаций.
Комиксы
Газетная полоса Земли-близнецы была построена вокруг этой концепции. Противоземная Терра вращается вокруг Земли. В ежедневной ленте участвовали Вана, терранский шпион, живущий на Земле, чтобы следить за их технологиями, и Гарри Верт, агент ФБР. В воскресной ленте молодой техасец по имени Панч исследовал Терру вместе с ее юным принцем Торро. Эта полоса в основном состояла из рассказов о путешествиях на жизнь терранов, например тот факт, что в их освобожденном обществе женщины, составлявшие 92% населения управляли делами.
Non Sequitur имеет второстепенного персонажа, который является пришельцем с противоположной Земли под названием «Марс 3.5», где динозавры никогда не вымерли, а приматы являются примитивными обитателями пещер.
Танцующий жук Том имеет Противоземлю, которая «не совсем противоположна нашей собственной… но в чем-то отличается от нее!»
Фильмы — Live-Action
Двойник (также известный как Путешествие на обратную сторону Солнца в Америке): Астронавты открывают такой мир, который не только похож на Землю, но все, что происходит на Земле, тоже происходит там , как зеркальные отражения. Это включает в себя посадку космонавтов! Окончательный провал миссии зависел от неуверенности в том, будут ли электроны течь в одном направлении на обеих Землях. Да, но ученые, построившие новый космический корабль, сделали ставку на другое, в результате чего новый посадочный модуль оказался несовместимым с базовым кораблем. Некоторые законы физики остаются фундаментальными независимо от того, с какой стороны зеркала вы находитесь.
Таинственный научный театр 3000 фильм Застрявший в космосе также известный как Незнакомец (неудавшийся пилот сериала, основанного на Двойник ) показал эту предпосылку; космонавт терпит крушение на контрземле, правительство которой пытается изучить его и помешать ему узнать об этом. Выяснив, что он не на планете Земля, которую он покинул (несмотря на сходство технологий, архитектуры, человеческой физиологии и общей эстетики мира в целом), он проводит остаток фильма, пытаясь пробраться на космический шаттл, чтобы он мог реквизировать его и вернуться домой. Он не выживает, и предпосылкой шоу были бы его приключения, идущие по встречной Земле, когда он пытался вернуться домой.
Гамера против Гирона использовал это как сюжетный ход. Жители не были дружелюбны. Cue Gamera уничтожает вещи.
В Предупреждение из космоса (он же Таинственный спутник ) «Планета R» находится на пути столкновения с Землей. Одноглазые пришельцы в форме морских звезд с антиземной Пайры принимают человеческий облик, чтобы предупредить Землю о надвигающейся катастрофе.
В Другая Земля в Солнечной системе появляется вторая Земля, дрейфующая к нашей. Опасных последствий нет. Любая реальная физика игнорируется, поскольку этот фильм о горе и втором шансе, а не о науке.
В Меланхолия , противоземная планета Меланхолия находится на пути столкновения с Землей, но сначала считается, что она просто проходит мимо.
Литература
Гор ; название серии на самом деле Хроники Контр-Земли . Чтобы отдать должное Норману, Кэбот сразу же указывает, что астрономы знали бы об этом из-за гравитационных эффектов и что он не мог бы оставаться на месте без возможности его переместить (оказывается, короли-жрецы позаботятся обо всем этом). ). Это не компенсирует того, что Гору удается делить орбиту с Землей, но при этом быть ближе к Солнцу.
Трилогия Korad Ф. Монда.
Planetoid 127 Эдгара Уоллеса — это короткий роман о связи по радио с другим миром по другую сторону солнца на орбите Земли.
Серия романов Антигеос , включая Другая сторона Солнца , Другая половина планеты ) и Вниз на Землю Пола Капона противоземной Антигеос.
La Dixième Planète от CH Badet.
La Planète ignorée Рене Гийо.
Айо, невидимая земля Кристиана Гренье.
В Иллюминатус! Трилогия , лидеры иллюминатов, возможно, возникли на контрземле по имени Вулкан и прибыли на Землю на летающих тарелках с Марса через Сатурн.
В серии книг Улофа Мёллера X12 особое внимание уделяется контрземле под названием Анти-Теллус.
Зилликиан — контр-Земля, показанная в серии Бундуки от J. T. Эдсон.
В повести Роберта А. Хайнлайна «Залив» была вариация на этот счет. В Back Story астероид под названием «Земля-Анти», который всегда находится по другую сторону Солнца от Земли, разрушается «эффектом новой звезды», своего рода водородной бомбой, которая может превратить планету в новую.
In The Science of Supervillainy Гэри Каркофски, также известный как Безжалостный: Суперзлодей без [MercyTM], использует всю собранную магическую энергию Большого Плохого Другого Гэри (его свет не является добром и злом) для создания альтернативной Земли на противоположной стороне Солнечная система. Это воскрешение вселенной Серебряного века комиксов, которую изначально приветствовал Другой Гэри, и его основная мотивация для попытки уничтожить вселенную Гэри. Затем Гэри убивает Другого Гэри, давая ему возможность взглянуть на мир, ради создания которого он так многим пожертвовал.
Ада, или Ардор , по-видимому, происходит на планете под названием «Анти-Терра», которая очень похожа на Землю с некоторыми отличиями в технологиях, политической географии и истории. Говорят, что некоторые люди на Анти-Терре видят сны о Земле и склонны сходить с ума из-за этого.
Прямая трансляция
Киберлюди в Докторе Кто пришли из Мондаса, двойника Земли. Это не было на другой стороне солнца в эпизоде. Первоначально он находился в том же районе, что и Земля, до произошло что-то , вытолкнувшее Мондас из-под его гравитационного притяжения и отбросившее его к окраинам Солнечной системы (то, что сегодня называется поясом Койпера). Люди там кибернизировали себя, чтобы выжить, а затем попытались вернуть свою планету на место в Солнечной системе, где зрители видят их в их первом появлении. Audio Play Spare Parts показал, что выход Луны на орбиту Земли дестабилизировал гравитационный баланс между Землей и Мондасом, и только когда это произошло, жители Мондаса узнали о Земле, аккуратно создав Перевернутый троп.
В Lexx пара планет вращается вокруг друг друга на невероятно близком расстоянии, а наше Солнце находится на противоположной стороне от Земли. На самом деле это часть раскрытия информации в конце третьего сезона; эти планеты — загробная жизнь. Лексс взрывает их.
В скетче «Субботним вечером в прямом эфире » персонаж ни с того ни с сего упоминает о своей твердой вере в Контр-Землю. Этим персонажем был отец Гвидо Сардуччи, и он описал планету как почти полностью похожую на Землю, вплоть до цивилизаций; среди немногих описанных отличий была практика есть кукурузу в початках вертикально, а не горизонтально.
Пробел: 1999 использовал вариант этого. Планеты Бета и Дельта технически находились в состоянии войны, но, находясь на противоположных сторонах своего солнца, они не могли стрелять друг в друга. До тех пор, пока блуждающая луна не начала блуждать, то есть бетанцы и дельтанцы не начали использовать ее, к большому неудовольствию экипажа лунной базы «Альфа», в качестве ракетной базы, с которой можно атаковать друг друга. Что не объясняет, как и почему две планеты вообще находились в состоянии войны. .. Или слышали ли они когда-нибудь об оружии вне прямой видимости или об орбитальной механике, если на то пошло… (ответ : возможно нет).
Радио
В радиосериале Приключения Супермена планета Криптон, как говорят, находится «на другой стороне Солнца» от Земли в первом эпизоде.
В эпизоде 2000 Plus «Разные миры» рассказывается о планете «точно напротив Земли, на другой стороне солнца» (но, по необъяснимым причинам, немного ближе) по имени Веста.
В версии 1986 года Приключения космических цыган Зенофон, планета, которая служит основным местом действия, была контр-Землей, где собаки, кошки, лисы и некоторые другие животные развили разум вместо людей. Возрождение 2004 года, кажется, отбросило эту деталь.
Настольные игры Это местонахождение Компьютера, который занимает центральное место в Итерации X, кибернетическом съезде магов.
В сеттинге «Городские джунгли» «Поразительная наука», основанном на сериалах начала 20-го века, основным источником потенциальных сюжетов вторжения инопланетян и приключений планетарного романа является контр-Земля под названием «Теллурия».
Театр
Сера Мью : Говорят, что планета под названием Вулкан находится на другой стороне Солнца.
Веб-комиксы
В 8-битном театре предполагается, что планета, на которой происходит действие, находилась на той же орбите, что и другая планета по другую сторону Солнца, где обитали гигантские ящерицы. , если быть точным, были до тех пор, пока Черный Маг не выкинул Нат 1 в своем броске на попадание с Хадокеном, самой заметной формой жизни. Очевидно, это Земля в мезозойскую эру. Вот комикс, о котором идет речь.
Fansadox выпуск Орк Аналог Земли, параллельная вселенная, в которую можно попасть с помощью науки, магии или их комбинации.
Western Animation
В Динозавры главные герои и их враги Тиранно прибыли с контрземли под названием Рептилон.
В Sport Billy одноименный герой с антиземного Олимпа, населенного спортивными богоподобными существами.
The He-Man and the Masters of the Universe (1983) Вселенская Библия говорит, что Скелетор родом с планеты Инфинита, которая вращается по другую сторону солнца Этернии.
В оригинальном Thunder Cats на их родной планете Громора находилась родная планета вражеских мутантов Плун-Дарр на другой стороне солнца.
Да, две планеты могут иметь одну и ту же орбиту
С поверхности мира, вращающегося вокруг гигантской двойной планеты, два мира, один потенциально больше, чем… [+] другой, будут видны в среднем вдвое меньше времени. Ночью они будут самыми заметными объектами в небе. Существует несколько сценариев, в результате которых две планеты занимают одну и ту же орбиту.
DasWortgewand из PixaBay
Несмотря на опасность, которую представляет для планеты Земля падение кометы или астероида, наша Солнечная система на самом деле невероятно стабильное место. Ожидается, что все восемь наших планет будут стабильно оставаться на своих орбитах, пока Солнце остается нормальной звездой главной последовательности. Но это не обязательно относится ко всем Солнечным системам.
Если две планеты проходят близко друг к другу по орбите, одна может воздействовать на другую, что приводит к сильному изменению орбиты. Эти две планеты могут столкнуться, одна из них может быть выброшена или даже может быть отброшена к их центральной звезде. Но есть и другая возможность: эти две планеты могли бы успешно делить одну орбиту вместе, оставаясь на орбите вокруг своей родительской звезды на неопределенный срок. Это может показаться нелогичным, но наша Солнечная система дает ключ к пониманию того, как это могло произойти.
Хотя визуальный осмотр показывает большой разрыв между различными планетами в нашей Солнечной системе, он действительно… [+] не обязательно должен быть таким. Несколько планет могут находиться на одной орбите с помощью ряда возможных механизмов, и, возможно, в будущем мы найдем Солнечную систему с планетами, вращающимися на одной орбите.
Институт Луны и планет
По данным Международного астрономического союза (МАС), орбитальное тело должно выполнять три условия, чтобы быть планетой:
Он должен находиться в гидростатическом равновесии или иметь достаточную гравитацию, чтобы принять сфероидальную форму. (Другими словами, идеальная сфера плюс любые вращательные и другие эффекты, искажающие ее.)
Он должен вращаться вокруг Солнца, а не вокруг любого другого тела (например, он не может вращаться вокруг другой планеты).
И ему нужно очистить свою орбиту от любых планетезималей, протопланет или планет-конкурентов.
Это последнее определение, строго говоря, исключает наличие двух планет на одной и той же орбите, поскольку орбита не была бы очищена, если бы их было две.
В принципе, даже две планеты-гиганты, вращающиеся вокруг одной и той же звезды, не будут… [+] считаться планетами, если они будут иметь общую орбиту. Определение МАС во многих отношениях неадекватно даже для планетарных и экзопланетных астрономов.
NASA/Ames/JPL-Caltech
К счастью, мы не связаны сомнительным определением МАС при рассмотрении совместно вращающихся планет. Вместо этого мы можем побеспокоиться о том, возможно ли иметь две похожие на Землю планеты, которые имеют одну и ту же орбиту вокруг своей звезды. Больше всего беспокоит, конечно, гравитация.
Гравитация способна разрушить двойную орбиту одним из двух способов, которые мы представили ранее:
гравитационное взаимодействие может очень сильно «подтолкнуть» одну из планет, отправив ее либо на Солнце, либо за пределы Солнечной системы,
или взаимное гравитационное притяжение двух планет может привести к их слиянию, что приведет к эффектному столкновению.
В симуляциях, которые мы запускаем для моделирования образования солнечных систем из протопланетных дисков, оба этих эффекта наблюдаются очень часто.
Синестия будет состоять из смеси испарившегося материала как с протоземли, так и с ударника,… [+] который образует внутри себя большую луну из слияния спутников. Это общий сценарий, способный создать одну большую луну с физическими и химическими свойствами, которые мы наблюдаем у нашей. Она носит более общий характер, чем гипотеза Гигантского удара, которая включает столкновение между Землей и предполагаемым совпадающим по орбите протопланетным миром: Тейей.
С. Дж. Лок и др., J. Geophys Research, 123, 4 (2018), с. 910-951
Последний случай на самом деле мог произойти с Землей, когда Солнечной системе было всего несколько десятков миллионов лет! Определенно произошло столкновение около 4,5 миллиардов лет назад, которое привело к формированию нашей современной системы Земля-Луна. Кроме того, это, скорее всего, вызвало крупное обновление поверхности нашей планеты; даже самые старые камни, которые мы находим на Земле, не так стары, как самые старые метеориты, вероятно, астероидного происхождения, которые мы обнаружили.
Две планеты, однако, не очень хорошо занимают одну и ту же орбиту, потому что в таких случаях нет такой вещи, как истинная стабильность. Лучшее, что вы можете сделать, это надеяться на квазистабильную орбиту. В этом контексте квазистабильность означает, что технически в бесконечно длительных временных масштабах все нестабильно, и эти планеты будут играть в игру «Громовой купол»: там, где останется не более одной.
Контур эффективного потенциала системы Земля-Солнце. Объекты могут находиться на стабильной,… [+] луноподобной орбите вокруг Земли или на квазистабильной орбите, опережающей или отстающей (или чередующейся между обеими) Землей. Точки L1, L2 и L3 являются точками неустойчивого равновесия, но объект на орбите вокруг точки L4 или L5 может оставаться стабильным бесконечно долго.
НАСА
Однако вы можете получить конфигурации, которые будут поддерживать себя за миллиарды лет до того, как произойдет одно из этих двух «плохих» событий. Чтобы понять, как это сделать, вам нужно взглянуть на приведенную выше диаграмму и, в частности, на пять отмеченных (зеленым цветом) точек: точки Лагранжа.
Если рассматривать только две массы — Солнце и одну планету — есть пять конкретных точек, где гравитационные эффекты Солнца и планеты уравновешиваются, и все три тела вечно движутся по стабильной орбите. К сожалению, только две из этих точек Лагранжа, L4 и L5, стабильны; все, что начинается с трех других (L1, L2 или L3), будет нестабильно удаляться, в конечном итоге либо сталкиваясь с главной планетой, либо выбрасываясь.
Орбиты Круитна и Земли в течение года. Местоположение Круитн обозначено… [+] красной рамкой, так как оно слишком маленькое, чтобы его можно было увидеть с такого расстояния. Земля — это белая точка, движущаяся по синему кругу. Желтый круг в центре — это наше Солнце. Хотя 3753 Круитне не совсем стабильна, она оставалась на видимой орбите вокруг одной из земных точек Лагранжа (с нашей точки зрения) в течение сотен лет и будет оставаться еще сотни лет.
Джекова из Wikimedia Commons
Но L4 и L5 — это точки, вокруг которых собираются астероиды. У газовых гигантов тысячи миров, но даже у Земли есть один: астероид 3753 Круитн, который в настоящее время находится на квазистабильной орбите вместе с нашим миром!
Несмотря на то, что этот астероид нестабилен в масштабах времени в миллиарды лет, вполне возможно, что две планеты могут находиться на одной орбите именно так. Также возможно иметь двойную планету, которая была бы очень похожа на систему Земля/Луна (или систему Плутон/Харон), за исключением того, что без явного «победителя» в отношении того, кто планета, а кто луна. Если бы у вас была система, в которой две планеты были сравнимы по массе/размеру и разделены небольшим расстоянием, вы могли бы получить то, что известно как бинарная или двойная планетная система. Недавние исследования показывают, что это вполне возможно.
Но есть еще один способ сделать это, и это то, что вы, возможно, не считали стабильным: у вас могут быть две планеты сравнимой массы на двух отдельных орбитах, одна внутри другой, где орбиты периодически меняются как внутренний мир догоняет внешний мир. Вы можете подумать, что это сумасшествие, но в нашей Солнечной системе есть пример, где это происходит: две луны Сатурна, Эпиметей и Янус.
Каждые четыре года внутренняя луна (ближе к Сатурну) догоняет внешнюю, и их взаимное гравитационное притяжение заставляет внутреннюю луну двигаться наружу, в то время как внешняя луна движется внутрь, и они меняются местами.
Физика того, как Янус и Эпиметей меняются орбитами, может быть объяснена простой гравитационной… [+] динамикой двух маломассивных объектов на орбите вокруг гораздо более массивного объекта. Взаимные гравитационные взаимодействия могут существовать таким квазистабильным образом, создавая орбиты, которые стабильны в течение миллиардов лет или дольше.
Эмили Лакдавалла, 2006 г.
За последние 25 лет мы довольно часто наблюдали танец этих двух лун, при этом конфигурации повторялись без заметных изменений в течение восьмилетнего периода. Насколько мы можем судить, эта конфигурация стабильна не только в масштабах человеческого времени, но и должна быть стабильной на протяжении всего существования нашей Солнечной системы.
Резонансы проявляются в планетарной динамике по-разному, включая то, как Нептун влияет на распределение объектов пояса Койпера, как спутники Юпитера Ио, Европа и Ганимед подчиняются простому орбитальному шаблону 1:2:4, и как Скорость вращения и орбитальное движение Меркурия подчиняются резонансу 3:2.
Янус и Эпиметей — два спутника Сатурна, которые делят одну и ту же орбиту посредством обмена орбитами. Из-за … [+] различий в массе между ними орбита Януса изменяется примерно в три раза по большой полуоси по сравнению с орбитой Эпиметея. Эти два спутника меняются местами каждые четыре года, но, кажется, никогда не сталкивались.
НАСА / Лаборатория реактивного движения / Дэвид Сил
Неудивительно, что планетарные орбиты также могут подчиняться резонансу с перестановкой орбит, Янус и Эпиметий представляют собой впечатляющий пример. Вы можете возразить, что это луны вокруг планеты, а не планеты вокруг звезды, но гравитация — это гравитация, масса — это масса, а орбиты — это орбиты. Точная величина является единственной разницей, в то время как динамика может быть очень похожей.
Учитывая, что теперь мы знаем об экзопланетных системах, которые существуют в большом количестве вокруг красных карликов М-класса и что они кажутся аналогами систем Юпитера или Сатурна, другими словами, вполне возможно, что у нас будет планетная система где-то в нашей галактике с двумя планетами (а не лунами), которые делают именно это!
Система TRAPPIST-1 по сравнению с внутренними планетами Солнечной системы и спутниками Юпитера. … [+] Хотя классификация этих объектов может показаться произвольной, существуют определенные связи между формированием и историей эволюции всех этих тел и физических свойств, которыми они обладают сегодня. Солнечные системы вокруг красных карликов кажутся просто увеличенными аналогами Юпитера или Сатурна.
НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калтех
Печальная новость, по крайней мере, на данный момент, состоит в том, что из тысяч открытых планет вокруг других звезд у нас пока нет кандидатов на бинарные планеты. Был один кандидат, о котором было объявлено в первые дни миссии «Кеплер», но он был отозван, поскольку было обнаружено, что у одного из кандидатов на коорбитальную планету фактически вдвое больше периода главной планеты. Но отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. Эти планеты, находящиеся на одной орбите, могут быть редкими, но с большим количеством более качественных данных мы полностью ожидаем их найти.
Дайте нам лучший телескоп для поиска планет, миллион звезд с планетами вокруг них и около 10 лет наблюдений. Имея такие объекты, мы, вероятно, нашли бы примеры всех трех возможных примеров общих орбит. Законы гравитации и наши симуляции говорят нам, что они должны быть там. Остался единственный шаг — найти их.
Модель Коперника: Солнечная система с центром в Солнце
Модель Коперника: Солнечная система с центром в Солнце
Модель Коперника: Солнечная система с центром в Солнце
Земноцентричная Вселенная Аристотеля и Птолемея господствовала над западным миром. мышления почти 2000 лет. Затем, в 16 веке, «новый» (но вспомни Аристарха) идея была предложил польский астроном
Николай Коперник (1473-1543).
Гелиоцентрическая система
В книге под названием Об обращениях небесных тел (опубликовано когда Коперник лежал на смертном одре), Коперник предположил, что Солнце, а не Земля, была центром Солнечной системы. Такая модель называется гелиоцентрическая система . Порядок планет, известный Копернику в этой новой системе показано на следующем рисунке, который мы признаем как современный порядок этих планет.
Вселенная Коперника
В этом новом порядке Земля — просто еще одна планета (третья снаружи от Солнце), а Луна находится на орбите вокруг Земли, а не Солнца. Звезды далекие объекты, не вращающиеся вокруг Солнца. Вместо этого Земля предполагается, что он вращается один раз в 24 часа, из-за чего кажется, что звезды вращаются вокруг Земли в обратном направлении.
Ретроградное движение и переменная яркость планет
Коперниканская система отбросив представление о том, что Земля была центром Солнечной системы, сразу же привели к простому объяснению как меняющихся яркость планет и ретроградность движение:
Планеты в такой системе, естественно, различаются по яркости, потому что они не всегда находятся на одном и том же расстоянии от Земли.
Попятное движение можно было бы объяснить с точки зрения геометрии и более быстрого движение планет с меньшими орбитами, как показано на следующем анимация.
Ретроградное движение в системе Коперника
Аналогичная конструкция может быть сделана для иллюстрации ретроградного движения планеты. внутри орбиты Земли.
Коперник и потребность в эпициклах
Существует распространенное заблуждение, что модель Коперника покончила с потребность в эпициклах. Это неправда, ведь Копернику удалось избавить самого давнего представления о том, что Земля была центром Солнечной системы, но он не подвергал сомнению предположение о равномерном круговом движении. Таким образом, в модели Коперника Солнце было в центре, но планеты по-прежнему совершал вокруг него равномерное круговое движение. Как мы увидим позже, орбиты планеты не круги, а эллипсы. Как следствие, Коперниканская модель с ее предположением о равномерном круговом движении до сих пор не мог объяснить всех деталей движения планет по небесной сфере без эпициклов. Разница заключалась в том, что система Коперника требовала многих меньше эпициклов , чем в системе Птолемея, потому что она перемещала Солнце в центр.
Коперниканская революция
Ранее мы отмечали, что 3 неверные идеи сдерживали развитие современной астрономия со времен Аристотеля до 16 и 17 веков: (1) предположение, что Земля была центром Вселенной, (2) предположение о равномерном круговом движении в небе и (3) предположение что объекты на небесах были созданы из совершенной, неизменной субстанции, не найдены на Земле.
Коперник оспаривал предположение 1, но не предположение 2. Мы также можем отметить, что модель Коперника неявно ставит под сомнение третье принцип, что объекты в небе были сделаны из особого неизменного материала. Поскольку Земля — это просто еще один планета, в конце концов будет естественное развитие идеи о том, что планеты созданы из того же материала, который мы находим на Земле.
Коперник был маловероятным революционером. Считается многими, что его книга была опубликована только в конце его жизни, потому что он боялся насмешками и немилостью со стороны его сверстников и церкви, возвысившей идеи Аристотеля до уровня религиозной догмы. Однако этот неохотный революционер спровоцировать цепь событий, которая в конечном итоге (намного позже его жизни) произвести величайшую революцию в размышлениях о том, что видела западная цивилизация. Его идеи оставалось малоизвестным в течение примерно 100 лет после его смерть. Но в 17 веке работы Кеплера, Галилея и Ньютона будет основываться на гелиоцентрической Вселенной Коперника и производить революция, которая полностью смела бы идеи Аристотеля и заменила бы их с современный взгляд на астрономию и естествознание. Эту последовательность обычно называют Коперниканская революция .
Был там, сделал это: Аристарх Самосский
В истории есть множество примеров, в том числе и в современной раз, когда теория или часть теории предлагается и сначала не приживается, а только позже приносит плоды — и, возможно, с более поздний сторонник получает признание, действительно заслуженное автором. Я думаю, что пример Аристарха является острым.
Это применимо и здесь, потому что идея Коперника не была на самом деле новой! А
Солнцецентрированная Солнечная система была предложена еще примерно в 200 г. ДО Н.Э. по Аристарх Самосский (Самос остров у берегов современной Турции). Аристарх фактически предложил, чтобы Земля вращалась в дополнение к своей орбите вокруг солнца. К сожалению, многие сочинения Аристарха были утеряны. Однако, что более важно, они недолго просуществовали под вес влияния Аристотеля и «здравого смысла» того времени:
Если бы Земля действительно вращалась вокруг оси (как это требуется в гелиоцентрической системе для объяснить суточное движение неба), почему предметы не слетали с вращающегося Земля?
Если Земля двигалась вокруг Солнца, почему она не ушла за птицами, летящими в воздухе?
Если бы Земля действительно вращалась вокруг Солнца, почему бы не было параллакса? эффект наблюдается? То есть, как показано на соседнем рисунке, где звезды казалось бы, изменить свою позицию по отношению к другим фон звезды по мере того, как Земля двигалась по своей орбите, из-за наблюдения за ними с другого перспектива (так же, как рассматривание предмета сначала одним глазом, а потом другим, вызывает изменение видимого положения объекта относительно фон).
Первые два возражения недействительны, поскольку представляют собой неадекватное понимание физики движения, которое будет исправлено только в 17-м век. Третье возражение справедливо, но оно не объясняет того, что мы сейчас известны огромные расстояния до звезд. Как показано на следующем рисунке, количество параллакса уменьшается с расстояние.
Параллакс больше для более близких объектов
Эффект параллакса есть, но это очень мало, потому что звезды так далеко, что их параллакс можно наблюдать только с помощью очень точных инструментов. Действительно, параллакс звезд не был окончательно измерен до тех пор, пока 1838 г. Таким образом, гелиоцентрическая идея Аристарха была быстро было забыто, и западная мысль находилась в стагнации почти 2000 лет, как его ждал Коперник возродить гелиоцентрическую теорию.
Обратите внимание, что Сам Коперник первоначально дал заслуга Аристарха в его гелиоцентрическом трактате, De Revolutionibus Caelestibus, где он писал: «Филолай верил в подвижность земли, а некоторые даже говорят, что Аристарх Самосский был такого мнения». Интересно, что этот отрывок был вычеркнут незадолго до публикации, может быть потому, что Коперник решил, что его трактат будет стоять сам по себе.
Часто задаваемые вопросы — Земля | Planetary Science Institute
1. Какова скорость вращения Земли в Тусоне, Аризона?
Широта Тусона составляет около 32,1 градуса. Таким образом, в то время как скорость на экваторе составляет около 1038 миль в час на экваторе, она составляет около 879 миль в час на широте Тусона.
2. Как давно мы знаем, что ось Земли и ее вращение меняются с каждым сильным землетрясением? Влияют ли другие геологические активности, такие как извержение вулканов, на наклон и вращение?
Хотя Ньютон предсказал колебание Земли (поскольку это не идеальная сфера) более 300 лет назад, фактически колебание не было измерено до 1891 года Сетом Чендлером. Не существует надежного источника, который обсуждает последствия землетрясений. Кроме того, имейте в виду, что цифры, указанные в газетах, являются расчетными, а не фактическими измерениями. Можно было бы предположить, что только крупнейшие извержения вулканов в истории Земли вызовут полярные изменения. Важно помнить, что на самом деле это движение земной коры относительно оси вращения Земли, а не реальный сдвиг земной оси.
3. Увеличивается ли скорость орбиты Земли, когда она приближается/удаляется от Солнца, как орбита Луны?
Да! Земля вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 149,6 миллиона километров каждые 365,2564 дня. Орбитальная скорость Земли составляет в среднем 29,78 км/с (107 200 км/ч), что достаточно для того, чтобы пройти длину собственного диаметра (около 12 600 км) за семь минут (и расстояние до Луны (384 000 км) за четыре часа). — взято частично из Википедии). 3 января 2011 г., когда Земля находилась максимально близко к Солнцу (перигелий, 147,1 млн км), она двигалась со скоростью 30,3 км/с. 4 июля 2011 года, когда Земля находилась дальше всего от Солнца (афелий, 152,1 миллиона километров), она двигалась со скоростью 290,3 км/с.
Чтобы продолжить обсуждение на несколько более продвинутом уровне, вспомним движение Луны. Из-за своей эллиптической орбиты он движется быстрее, когда ближе всего, и медленнее, когда дальше, но скорость его вращения постоянна. Поэтому мы видим больше половины Луны (вращение отстает, когда Луна находится ближе всего, но опережает, когда дальше всего). Точно так же, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, вращение Земли отстает, и Солнцу требуется немного больше времени, чтобы пройти от полудня до полудня (день немного длиннее 24 часов). Обратное верно, когда Земля находится дальше всего. Максимальная разница составляет около 7,7 секунды, но поскольку она суммируется от одного дня к другому, полдень, определяемый Солнцем или солнечными часами, будет отклоняться на целых 7,7 минут. Есть дополнительный фактор, усложняющий это — наклон орбиты Земли.
Изображения Солнца, сделанные в одно и то же время (8:30 утра) и в одном месте за период в один год
Аналемма, аналогичная той, что находится перед научным центром Фландро в Тусоне, штат Аризона
4. Когда вращение Земли изменяется, скажем, из-за землетрясений, влияет ли это на скорость Луны?
Скорость Луны вокруг Земли зависит только от ее расстояния и общей массы системы Земля-Луна (Кеплер и Ньютон). Таким образом, изменение вращения Земли на микросекунду или около того (землетрясение в Японии сократило день на 1,8 микросекунды) не повлияет на движение Луны. Судя по цифрам двух предыдущих великих землетрясений: Чили, 1,2 мкс и Суматры, 6,8 мкс(!), все три укорачивали сутки (перераспределение массы внутри Земли). Обратите внимание, что землетрясение может изменить скорость вращения Земли или сдвинуть земную кору относительно вращающейся Земли (переместить полюс на поверхности Земли), но не может изменить направление, на которое указывает земная ось. Для этого требуется внешняя сила, такая как гравитация Луны или Солнца.
5. Изменяется ли время суток (23 часа 56 минут) на +/- минуты в зависимости от активности Земли?
Крупные землетрясения изменили продолжительность дня всего на микросекунды. Однако со временем появляется больший эффект — приливы. Земля вращается за один день, а Луна вращается за 27,3 дня. Представьте, что Земля вращается, а Луна вызывает приливы. Что вы получаете? Трение. Что делает это трение? Это замедляет Землю. Однако угловой момент должен сохраняться (представьте, что вращающийся фигурист сводит свои руки, он или она вращается быстрее). Поэтому угловой момент замедляющейся Земли передается Луне — Луна удаляется от Земли. Это измеримо? Да! Астронавты оставили на Луне зеркала, чтобы ученые могли отражать лазерный свет. Они измерили, что Луна удаляется от нас со скоростью 3,8 сантиметра в год. Это согласуется с измерениями, согласно которым Земля замедляется примерно на 2,3 миллисекунды за столетие. Это может показаться не таким уж большим, но ученые изучили приливные отложения 620 миллионов лет назад и обнаружили, что день длился около 22 часов, а Луна вращалась вокруг Земли на 6% меньше времени (была ближе), чем сейчас. .
6. Есть ли другие факторы, которые помимо Луны вызывают приливы?
Приливы возникают на всех объектах, вращающихся вокруг друг друга. Итак, на Земле приливы вызываются как Луной, так и Солнцем. Когда эти две группы приливов происходят одновременно (новолуние и полнолуние), они суммируются, и мы называем это весенним приливом. Когда две группы приливов на Земле отстоят друг от друга на 90 градусов (первая и третья четверти Луны), они слегка компенсируют друг друга, и мы называем это приливом.
7. Каковы различия во внутреннем строении Земли и Марса? Насколько они разные? Чем они похожи?
Земля и Марс имеют довольно схожий состав, примерно одинаковое количество камня и железа в их недрах.
Sasapost (Египет): человек появился на Марсе, а затем перебрался на Землю?
https://inosmi.ru/20211111/250873501.html
Жизнь зародилась на Марсе: найдены доказательства этой безумной теории (Sasapost)
Жизнь зародилась на Марсе: найдены доказательства этой безумной теории (Sasapost)
Жизнь зародилась на Марсе: найдены доказательства этой безумной теории (Sasapost)
Не так давно американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон опубликовал снимок, сделанный марсианским вертолетом-разведчиком. На нем видны тени, напоминающие… | 11.11.2021, ИноСМИ
Есть ли жизнь на Марсе? Этим вопросом задаются астрономы и космонавты, продолжающие исследования и миссии к Красной планете. Все они пытаются выяснить, что же происходило на Марсе миллиарды лет назад, и жили ли на нем люди или другие существа, даже если они были микроорганизмами.Вы можете подумать, что этот вопрос давно устарел, но споры о Красной планете не утихают и по сей день. Они возникают среди любителей космоса, сторонников необычных теорий и даже в научных кругах. Астрофизики, выдвигающие гипотезы о существовании жизни на этой планете, задаются вопросами: зародилась ли жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, на Марсе? Это люди сделали Красную планету непригодной для жизни?Жизнь зародилась на Марсе?В фильме «Интерстеллар» британского режиссера Кристофера Нолана говорится о том, что Земля стала непригодной для жизни, а у людей практически не осталось времени, чтобы спастись. Если нет времени на спасение, то почему бы не спасти человечество в целом?По сюжету фильма, некий профессор разработал план, в соответствии с которым космический корабль с 5 тысячами замороженных человеческих эмбрионов должен будет отправиться на планету, пригодную для жизни. Но для начала ее нужно отыскать, чем и занимаются главные герои. Может ли такой планетой, исходя из сценария этого фильма, стать Марс? Или это выдумки, доходящие до абсурда? Всегда ли он был пригоден для жизни или так начали думать только в последние годы? А может это люди приложили руку к появлению жизни на Красной планете?Джонатан Лунин, планетолог из Корнельского университета в Нью-Йорке, назвал научные дебаты, продолжавшиеся почти 10 лет среди астрономов и космонавтов, большой дилеммой. Надо отметить, что они развернулись после обнаружения на Марсе следов микроорганизмов, воды, изменения климата и различных химических веществ, необходимых для жизнедеятельности земных организмов, включая серу, азот, водород, кислород, фосфор и углерод.Эти открытия стали основой для новой безумной теории о том, что жизнь, какой мы ее знаем сейчас, зародилась на Марсе! Но есть вопросы, не дающие покоя сторонникам этой теории: жизнь на Марсе зародилась независимо от земной? Или одна планета «перебрасывала» органические соединения и микроорганизмы с помощью метеоритов около 3,8 млрд лет назад?Жизнь на Марсе. Мы прибыли с этой планеты на Землю?Некоторые ученые склонны предполагать, что жизнь первоначально зародилась на Марсе. Они сделали подобный вывод, основываясь на изучении образцов марсианского грунта, полученного в ходе космической миссии. По их словам, жизнь на Земле появилась благодаря метеоритам с Марса, на которых присутствовали микроорганизмы.Эта гипотеза не так далека от реальных фактов. По данным Международной ассоциации коллекционеров метеоритов (IMCA), марсианские метеориты были обнаружены не только в Антарктиде, но и в различных районах по всему миру. Около 160 фрагментов марсианских метеоритов могли упасть на Землю миллионы лет назад, неся на себе первичные микроорганизмы, которые в итоге сделали жизнь на планете такой, какой мы ее знаем сейчас.В 2013 году на конференции «В поисках жизни на Марсе» Джон Гротцингер, профессор геологии Калифорнийского технологического института в Пасадене, сказал, что признаки жизни на Марсе помогут в изучении ранних форм жизни на Земле и дадут ответ на вопрос: как на нашей планете возникла жизнь в том виде, в каком мы ее знаем сейчас?Кстати говоря, самая странная теория гласит, что первоначально жизнь зародилась на Марсе. Более того, он был первым домом для людей, но после его разрушения (как это сейчас происходит с Землей) они начали искать в космосе новую планету, потенциально пригодную для жизни. Так люди нашли Землю, впоследствии переселившись на нее!И та теория, которую Кристофер Нолан выдвинул в фильме «Интерстеллар», имеет право на жизнь. Если руководствоваться научными исследованиями, на Марсе могла существовать земная жизнь в том виде, в каком мы ее знаем сейчас, но на Землю изначально попали микроорганизмы, а не сами люди.Неужели люди загрязнили Марс?В 2021 году появилась новая теория. Генетик Кристофер Мейсон, заявивший, что с эпохи освоения космоса более 30 космических кораблей побывали на Марсе, задался вопросом: «Что, если люди непреднамеренно перенесли первичные формы жизни на Марс, а затем обнаружили их и решили, что жизнь на этой планете зародилась миллиарды лет назад?»Он также подчеркивает, что когда дело касается микроорганизмов, трудно добиться полной стерильности. Например, некоторые микроорганизмы находятся внутри нас и на поверхности кожи, поэтому космическому аппарату или посадочному устройству сложно отправиться в космос без каких-либо форм первичной жизни, несмотря на все строгие протоколы NASA.Мейсон настаивает, что при изучении образцов марсианского грунта необходимо отделять микроорганизмы, которые были обнаружены непосредственно на Марсе от тех, что «занесли» люди.Кроме того, ученые подтвердили, что марсианский кратер Езеро миллиарды лет назад был озером. Это противоречит теории Мейсона о «загрязнении» людьми Красной планеты, так как этот кратер — идеальное место для поиска следов древней микробной жизни!Макдональдс на Марсе!В апреле 2021 года американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон разместил в своем Twitter-аккаунте неоднозначный снимок с еще более неоднозначной подписью, который был снят марсианским вертолетом-разведчиком NASA Ingenuity. На этом снимке видны тени, напоминающие вывеску «Макдональдс». Тайсон подписал его следующим образом: «На Марсе появляются первые признаки жизни». Он также пошутил, что бургер весом четверть фунта, продаваемый на Марсе, будет весить десять унций на Земле, что в три раза больше, чем сейчас. Несмотря на его шутливый тон, этот снимок вновь подогрел общественный интерес к Красной планете.Ученые все еще стремятся узнать ответ на вопрос: единственные ли мы живые существа в этой галактике? Они также хотят исследовать другие планеты, пригодные для жизни в случае, если человечество не сможет спасти Землю от последствий климатических изменений.Но вопрос, терзающий их умы, все еще остается без ответа. Неужели жизнь зародилась на Марсе? Если да, то это значит, что мы изначально были марсианами, а затем переселились на Землю.
наука, такой близкий космос, sasapost, африка, египет, арабский, космос, марс, жизнь, земля, человек
Марс — наш / Хабр
Марс — потенциально пригодная для жизни, и самая изучаемая (после Земли) планета. На сегодняшний день условием для развития и поддержания жизни на планете считается наличие жидкой воды на её поверхности, а также нахождение орбиты планеты в так называемой зоне обитаемости, которая в Солнечной системе начинается за орбитой Венеры и заканчивается большой полуосью орбиты Марса. Вблизи перигелия Марс находится внутри этой зоны, однако тонкая атмосфера с низким давлением препятствует появлению жидкой воды на длительный период. Недавние свидетельства говорят о том, что любая вода на поверхности Марса является слишком солёной и кислотной для поддержания постоянной земноподобной жизни. С 60-х годов XX века ведутся научные исследования Красной планеты и его двух естественных спутников. А идея о том, что Марс населён разумными существами, была широко популярна еще в конце XIX века. Многочисленные наблюдения и объявления известных лиц породили вокруг этой темы так называемую «Марсианскую лихорадку». В 1899 году во время изучения атмосферных радиопомех с использованием приёмников в Колорадской обсерватории, изобретатель Никола Тесла наблюдал повторяющийся сигнал. Он высказал догадку, что это может быть радиосигнал с других планет, например Марса. Догадка Теслы не подтвердилась, но с тех пор земляне мечтают посетить своего «соседа». Если когда-то эта мечта была лишь из мира фантастики, то сегодня это всего-навсего вопрос времени.
В рамках миссии с высокими ставками, выполнение которой может занять пять лет, NASA хочет высадить астронавтов на Марс в 2030-х годах. Однако, транспортировка на космическом корабле необходимого количества кислорода и топлива для жизнеобеспечения астронавтов в течении миссии за пятилетний период времени, в настоящее время нецелесообразна. NASA
планирует решить эту проблему путем развертывания MOXIE (Mars Oxygen in Situ Resource Utilization Experiment) или эксперимента по использованию ресурсов Марса. Эта система находится в стадии тестирования на марсоходе Perseverance, запущенном в июле 2020 года. Аппарат преобразует углекислый газ, который составляет 96% газа в атмосфере красной планеты, в кислород.
«Персеверанс» (Perseverance) — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках миссии NASA «Марс-2020». Был изготовлен Лабораторией реактивного движения НАСА и запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Посадка на Марс ожидается 18 февраля 2021 года.
Это, а также «Аль-Амаль» и «Тяньвэнь-1», не единственные на сегодня проекты, чьи аппараты в следующем году начнут исследовать Марс. Запланированы еще несколько на ближайшие пять лет.
«Казачок» (2022)
«Казачок» — марсианская посадочная платформа, часть космического аппарата «ЭкзоМарс-2022» Европейского космического агентства и Госкорпорации «Роскосмос».
«Роскосмос» предоставит ракету-носитель для запуска «ЭкзоМарс-2022», спускаемый аппарат и посадочную платформу. Полезная нагрузка спускаемого аппарата: марсоход и научные приборы на посадочной платформе. После посадки и съезда марсохода посадочная платформа начнёт работать как автоматическая марсианская станция. Будет получать снимки места посадки, проводить метеорологические измерения и исследовать атмосферу. Номинальная продолжительность работы — земной год.
Космический аппарат планировалось запустить в 2018 году и совершить посадку на Марс в начале 2019 года, но из-за задержек при выполнении работ европейскими и российскими промышленными подрядчиками и при осуществлении взаимных поставок научных приборов, дата старта была перенесена в июльское стартовое окно 2020 года.
12 марта 2020 года запуск был перенесён на 2022 год поскольку необходимо провести дополнительные испытания космического аппарата с доработанным оборудованием и с окончательной версией программного обеспечения.
Масса посадочной платформы составляет 827,9 кг, включая 45 кг научных приборов.
Tera-hertz Explorer (2022)
Миссия Tera-Hertz Explorer (TEREX) — это планируемый орбитальный аппарат и посадочный модуль, который будет нести терагерцовый датчик на поверхность Марса для измерения изотопного отношения кислорода различных молекул в марсианской атмосфере. Цель миссии — изучить цепочку химических реакций, которые наполняют атмосферу углекислым газом.
Посадочный модуль TEREX-1 первоначально должен был запускаться во время окна запуска на Марс в июле 2020 года, но впоследствии этот запуск был отложен до 2022 года. По состоянию на сентябрь 2017 года официальная договоренность о запуске с основной миссией еще не достигнута. Космический корабль ненадолго выйдет на орбиту Марса, прежде чем посадить прибор на поверхность. В 2024 году планируется запустить специальный орбитальный аппарат TEREX-2. Он проведет глобальное исследование марсианской атмосферы и поверхности на предмет содержания воды и кислорода.
Миссия разрабатывается Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) и Лабораторией интеллектуальных космических систем Токийского университета (ISSL). Этот проект основан на предыдущем предложении под названием FIRE (Far InfraRed Experiment), который был датчиком, предназначенным для отмененного JAXA орбитального аппарата MELOS.
В случае успеха это будет первый успешный космический корабль Японии на Марс после злополучной миссии «Нодзоми».
Предварительные размеры посадочного модуля составляют 50 кубических сантиметров, а масса может составлять 140 кг (310 фунтов), включая топливо.
EscaPADE (2022)
EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) — это орбитальный аппарат с двумя космическими кораблями от Калифорнийского университета в Беркли, предназначенный для изучения структуры, состава, изменчивости и динамики магнитосферы Марса и процессов выхода из атмосферы.
Научная цель EscaPADE — изучить структуру гибридной магнитосферы Марса и потоки ионов, исследовать потоки энергии в атмосфере и понять, как энергия и импульс переносятся солнечным ветром через магнитосферу Марса.
Космический корабль весом чуть меньше 90 кг отправится к Марсу в августе 2022 года.
Первоначально два космических зонда должны были быть запущены в 2022 году в качестве вспомогательной полезной нагрузки на Falcon-Heavy (Block 5) вместе с миссиями Psyche и Janus. В сентябре 2020 года EscaPADE был исключен из этого запуска из-за проблем с силовой установкой.
Mangalyaan 2 (2024)
Mars Orbiter Mission 2 (MOM 2), также называемая Mangalyaan-2 (санскр. «марсианский корабль»), является второй межпланетной миссией Индии, запланированной Организацией космических исследований Индии (ISRO).
Общая масса научной полезной нагрузки оценивается в 100 кг (220 фунтов). Одна из разрабатываемых научных полезных нагрузок — это ионосферный плазменный прибор под названием ARIS. Он разрабатывается Центром космических спутниковых систем и полезных нагрузок (SSPACE), который является частью Индийского института космической науки и технологий (IIST). Завершены инженерная модель и испытание в высоком вакууме.
Martian Moons Exploration (2024)
Martian Moons Exploration (MMX) — это роботизированный космический зонд, запускаемый в 2024 году для получения первых образцов с самого большого спутника Марса — Фобоса. Разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и объявленный 9 июня 2015 года. MMX будет приземляться и собирать образцы с Фобоса один или два раза, а также проводить наблюдения и облет Деймоса и мониторинг климата Марса.
В архитектуре миссии используются три модуля: двигательный модуль (1800 кг), исследовательский модуль (150 кг) и модуль возврата (1050 кг). Поскольку масса Деймоса и Фобоса слишком мала для захвата спутника, зонд не сможет вращаться вокруг марсианских лун в обычном смысле этого слова. Однако орбиты особого типа, называемые квазиспутниковыми орбитами, могут быть достаточно стабильными, чтобы обеспечить много месяцев работы в окрестностях лун. NASA, ESA и CNES также участвуют в проекте и предоставят научные инструменты. США предоставят нейтронный и гамма-спектрометр под названием MEGANE (Mars-moon Exploration with GAmma rays and NEutrons). Франция также внесет свой вклад в планирование маневров полета по орбите и посадки.
Разработка и тестирование ключевых компонентов, включая пробоотборник, продолжаются. MMX планируется запустить в сентябре 2024 года, а спустя пять лет он вернется на Землю.
Колонизация Марса, можно считать, началась и идет полным ходом. В качестве целей колонизации называются следующие:
Создание постоянной базы для научных исследований самого Марса и его спутников, в перспективе — для изучения, а также, возможно, и колонизации пояса астероидов (в том числе добычи полезных ископаемых на них) и дальних планет Солнечной Системы.
Промышленная добыча ценных полезных ископаемых. С одной стороны, Марс может оказаться достаточно богат минеральными ресурсами, причём из-за отсутствия свободного кислорода в атмосфере возможно наличие на нём богатых месторождений самородных металлов: меди, железа, вольфрама, рения, урана, золота; и сама добыча этих элементов может проходить гораздо плодотворнее, чем на Земле, так как, например, благодаря отсутствию биосферы и высокому фону излучения можно широкомасштабно применять термоядерные заряды для вскрытия рудных тел. С другой стороны, на текущий момент стоимость доставки грузов и организации добычи в агрессивной среде настолько велика, что никакое богатство месторождений не обеспечит окупаемости добычи, по крайней мере быстрой.
Решение демографических проблем Земли
Создание «Колыбели Человечества» на случай глобального катаклизма на Земле.
Таким образом, очевидно, что на текущий момент и ближайшее будущее актуальна только первая цель. Ряд энтузиастов идеи колонизации Марса считает, что при больших первоначальных затратах на организацию колонии в перспективе, при условии достижения высокой степени автономии и организации производства части материалов и предметов первой необходимости (прежде всего — кислород, вода, продукты питания) из местных ресурсов, этот путь ведения исследований окажется в целом экономически эффективнее, чем отправка возвращаемых экспедиций или создание станций-поселений для работы вахтовым методом. Кроме того, в перспективе Марс может стать удобным полигоном для проведения масштабных научных и технических экспериментов, опасных для земной биосферы.
Марс на четвёртой живёт орбите,
Первый внешний он сосед Земли.
Год земного вдвое дольше длится,
А ещё у Марса — две луны.
Раскрывать подробности ландшафта
Марсоходы начали давно.
Ледяные есть у Марса шапки,
Но воды нет жидкой всё равно.
Есть предположенье, что когда-то
Реки марсианские текли —
Там, наверно, жизнь была, ребята…
Но сокрыта тайна Марса от Земли.
На правах рекламы
VDSina предлагает виртуальные серверы в аренду с космической производительностью под любые задачи, огромный выбор операционных систем для автоматической установки, есть возможность установить ОС с собственного ISO, удобная панель управления собственной разработки и посуточная оплата тарифа, который вы можете создать самостоятельно.
Астрономы выбрали наиболее пригодную для жизни экзопланету // Смотрим
Международная команда астрономов подтвердила существование планеты Глизе 581g в системе звезды Глизе 581, а также назвала её наиболее подходящей для существования жизни, подобной земной.
Большая международная команда астрономов подтвердила существование планеты Глизе 581g в системе звезды Глизе 581, которая находится в 22 световых годах от Солнца. Находка возглавила список потенциально пригодных для жизни планет. Температура поверхности Глизе 581g аналогична земной, и теоретически там может быть вода.
Споры вокруг четвёртой по удалённости планеты в системе красного карлика Глизе 581 развернулись уже через две недели после того, как в 2010 году о ней сообщили астрономы из проекта по поиску экзопланет Лик-Карнеги (Lick–Carnegie Exoplanet Survey). Дело в том, что специалисты Женевской обсерватории (Geneva Observatory), которые обнаружили остальные планеты у этой звезды, заявили, что не обнаружили следов новой планеты в своих расширенных исследованиях.
И вот первооткрыватели Глизе 581g под руководством Стивена Вогта (Steven Vogt) из Калифорнийского университета в Санта-Круз представили новый анализ, доказывающий её существование.
Учёные использовали высокоточный инструмент для поиска планет HARPS, установленный на телескопе в обсерватории Ла-Силья (La Silla Observatory) в Чили.
Исследования показали, что планеты системы Глизе 581 вращаются по круговой орбите, а не эллиптической, как считалось ранее. Это открытие позволило скорректировать расчёты и получить чёткий сигнал от ещё одного крупного объекта.
«Мы оцениваем вероятность ошибки менее чем в четыре процента, — сообщает Фогт. – Сигнал соответствует планете с массой в 2,2 раза превосходящей земную. Она находится в обитаемой зоне, где возможно существование жидкой формы воды, на расстоянии 0,13 астрономических единиц от родительской звезды».
За счёт того, что излучение красного карлика меньше, чем у Солнца, Глизе 581g получает столько же света и тепла, сколько наша планета. Это обстоятельство позволило ей получить индекс подобия Земле 0,92 и обойти по этому показателю планету Глизе 667Cc, открытую в прошлом году.
Новые результаты, полученные командой Фогта, оказались убедительными, и Лаборатория приспособленности планет для жизни (PHL) включила Глизе 581g в свой каталог. Как сообщается в пресс-релизе организации, список потенциально пригодных для жизни планет включает теперь пять кандидатов.
Статья авторов исследования опубликована в журнале Astronomical Notes (с препринтом статьи можно ознакомиться на сайте arXiv.org).
новости
Весь эфир
Почему люди не смогут переселиться на планету — близнец Земли, даже если она существует
Коронавирус напоминает: человечеству придется оставаться дома, на планете Земля
Почти каждая звезда, которую вы видите в ночном небе, служит центром планетарной системы, а звезд в нашей галактике около 100 млрд. Но есть ли там миры, похожие на Землю?
Автор канала Science & Future в «Яндекс. Дзене» Денис Юшин рассказывает, почему пока не стоит готовиться к переезду на другую планету.
Всего пара дней после запуска в мае 2009 года потребовалась космическому телескопу «Кеплер», чтобы обнаружить свою первую потенциально обитаемую планету у солнцеподобной звезды Kepler-22b. Еще два с половиной года ушло на подтверждение статуса найденной экзопланеты. Наконец, 5 декабря 2011 года было официально объявлено об открытии первой экзопланеты, орбита которой находится в зоне обитаемости родительской звезды. К сожалению, несмотря на все сходства, Кеплер-22b оказалась скорее планетой-океаном, чем каменистым миром вроде Земли.
Телескоп «Кеплер» способен определять планеты лишь транзитным методом, когда планета проходит по диску звезды, слегка изменяя для наблюдателей ее яркость. Поэтому абсолютное большинство экзопланет, обнаруженных с его помощью, вращаются на орбитах вокруг небольших звезд — красных карликов. Их зоны обитаемости находятся значительно ближе, а период обращения вокруг них планет не превышает нескольких дней, что значительно упрощает поиск.
По данным ученых, на каждую планету, транзит которой по диску родительской звезды мы можем наблюдать, приходится от 10 до 100 таких, которые находятся под другим углом. И речь только о планетах у красных карликов. Хотя в Млечном Пути большинство звезд — именно красные карлики.
Несмотря на то что нашу Солнечную систему вполне можно назвать редкой для Млечного Пути, надо понимать, что речь о десятках миллиардов похожих систем. Сложно представить, что только в одной оказалась пригодная для жизни планета.
В августе 2019 года в Astronomical Journal были опубликованы результаты исследования, дающие наиболее точную оценку наличия в нашей галактике похожих на Землю планет, находящихся на орбитах солнцеподобных звезд. В рамках этого исследования был разработан интересный метод, позволяющий оценить число таких планет. Результаты просто потрясающие.
Планеты, схожие по размеру с Землей, имеющие период обращения вокруг своей звезды от 237 до 500 дней, должны встречаться примерно в каждой четвертой системе, образованной звездой типа Солнца
Таким образом, мы получаем не менее 2 млрд планет в Млечном Пути, которые должны быть похожи на Землю по большинству параметров. Значит ли это, что у нас есть 2 млрд потенциально обитаемых миров?
Если говорить не столько о разумной жизни, сколько о биологической жизни в целом, мы знаем, что ей достаточно зародиться, а приспособиться она может практически к любым условиям. Отличное подтверждение этому — экстремофилы, разнообразные организмы, способные выживать в разных экстремальных условиях, от невыносимых жары и холода до воздействия ядовитых для людей химикатов и даже открытого космоса (например, тихоходки).
Но можем ли мы найти планету — двойника Земли, на которую получится переселиться при необходимости? Вот здесь шансы начинают стремиться к нулю. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что зарождалась жизнь на Земле в то время, когда она была похожа буквально на ад, и мы бы точно не смогли бы существовать в тех условиях.
Сама жизнь сделала Землю такой, какая она сейчас. И именно поэтому, если мы обнаружим планету, максимально похожую на нашу, это будет означать, что она сформировалась за миллиарды лет под влиянием биологической жизни на ней, а раз мы не являемся частью этой биосферы, нам придется к ней приспосабливаться.
Это может оказаться ничуть не проще, чем, например, колонизировать Марс, ведь история формирования другой биосферы будет крайне отличаться от нашей. Даже если биохимия существ на этой планете будет максимально похожа на нашу, она будет другой.
Нас свой, «родной» вирус на два месяца разогнал по домам — представляете, что сделает с нами вирус с другой планеты?
Впору вспомнить «Войну миров» Герберта Уэллса.
Даже если мы обнаружим существование миллиардов обитаемых миров, это не будет означать, что можно паковать чемоданы, отправляясь на поиски нового начала на другой планете. Мы останемся прикованными к Земле и по-прежнему будем ее частью. Земля — это и есть мы. Так что нашей основной задачей должно стать ее сохранение ради нас самих.
На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации
Расскажите друзьям
Раскопки
Что было раньше
Обнаружен прямой бивень слона, бродившего по Евразии 500 000 лет назад
Что было раньше
Археологи нашли древние анальгетики в кувшинах возрастом раннего бронзового века
Ученые определили, какой запах человека привлекает опасных комаров
Внеземное
Орбита похожей на Солнце звезды указала на ближайшую к Земле черную дыру
Внеземное
Найдены новые доказательства жизни в океане спутника Сатурна
Shutterstock
Зачем нужны стволовые клетки
Shutterstock
Ученые рассказали, какое поведение родителей лучше всего влияет на развитие мозга ребенка
Сергей Корсаков / @serg_korsakov / Роскосмос
Российский космонавт поделился фантастическими фотографиями с орбиты
Челябинский метеорит, кристаллы
Sergey Taskaev et al. /European Physical Journal Plus, 2022
В пыли Челябинского метеорита нашли невиданные ранее кристаллы
Млечный путь над долиной реки Маруха, Архыз
Deodat Gautier/Снимай науку!
Подведены итоги фотоконкурса «Снимай науку!»
Хотите быть в курсе последних событий в науке?
Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку
Ваш e-mail
Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Дэйв Брейн: Что необходимо для жизни на планете? — Идеономика – Умные о главном
Дэйв БрейнБудущее
Я очень рад быть здесь. И рад, что вы здесь, потому что иначе было бы странновато. Я рад, что все мы здесь. И под словом «здесь» я не подразумеваю здесь. Или здесь. А здесь, на Земле. И под «мы» я подразумеваю не только присутствующих в этом зале, а жизнь, жизнь на Земле — от сложнейших форм до одноклеточных, от плесени и грибов до летающих медведей.
Любопытно, что Земля — единственное место, где есть жизнь, 8,7 млн видов. Мы изучали другие планеты, может, не так усердно, как следовало бы, но мы искали и ничего не нашли. Земля — единственное известное нам место, где есть жизнь. Но уникальна ли Земля? Ответ на этот вопрос я хотел узнать с детства, думаю, 80% аудитории думали так же и тоже хотели узнать ответ. Чтобы понять, есть ли другие планеты в нашей Солнечной системе или вне ее, на которых возможна жизнь, во-первых, нужно понять, что нужно для жизни.
Оказалось, что для жизни всех 8,7 млн видов нужны три вещи. С одной стороны, для жизни на Земле нужна энергия. Сложные организмы, как мы, получают энергию от Солнца, а организмы глубоко под землей получают ее, например, от химических реакций. Различные источники энергии можно найти на всех планетах. С другой стороны, для жизни нужна еда или питательные вещества. С этим уже сложнее, особенно если вы любите сочные помидоры.
Тем не менее все живое на Земле получает питательные вещества всего из шести химических элементов, и эти элементы можно найти на любой планете нашей Солнечной системы. Таким образом, остается лишь одна вещь, которую сложнее всего получить. Не лось, а вода.
Хотя лось, конечно, очень круто.
Притом вода не в твердом или газообразном состоянии, а жидкая. Всякая жизнь нуждается в этом. На многих телах Солнечной системы нет воды в жидком виде, поэтому мы там не ищем. На других телах может быть жидкая вода, даже больше, чем на Земле, но она спрятана под ледяной оболочкой, до нее сложно добраться, трудно даже узнать, есть ли там жизнь.
В итоге у нас остается несколько вариантов для поиска. Так давайте облегчим себе задачу. Давайте рассматривать только воду на поверхности планеты. В нашей Солнечной системе существует только три тела, на поверхности которых есть вода. В порядке удаленности от Солнца это Венера, Земля и Марс. Чтобы вода была жидкой, нужна атмосфера. Атмосфера — очень тонкий вопрос. Атмосфера не должна быть слишком горячей или плотной, иначе планета будет слишком горячей, как Венера, и на ней не будет жидкой воды. Но если атмосфера слишком разреженная или слишком холодная, получится Марс. То есть, Венера слишком горячая, Марс — холодный, а Земля — в самый раз. Взгляните на картинки за моей спиной и сразу поймете, где в нашей Солнечной системе могут выжить организмы. Это как в сказке о трех медведях, проблема такая простая, что понятна даже ребенку.
Однако я бы хотел напомнить вам о двух вещах из сказки о трех медведях, о которых мы редко задумываемся, но которые были бы здесь уместны. Первая: если чашка мамы медведицы была слишком холодной, когда девочка зашла в дом, значит ли это, что чашка всегда была холодной? Могла ли она когда-то быть теплой? То, когда девочка попадает в дом, определяет то, что мы находим в сказке. То же самое с планетами. Они не статичны. Они меняются. Они варьируются. Они эволюционируют. То же происходит с атмосферой. Позвольте привести пример.
Это одна из моих любимых фотографий Марса. Это не самое качественное и привлекательное изображение, это не самое новое изображение, но здесь видны русла рек, врезанные в поверхность планеты. Эти русла образовало течение жидкой воды; на их формирование ушли сотни, тысячи или десятки тысяч лет. Сейчас на Марсе они не появятся. Атмосфера Марса сегодня слишком тонкая и холодная, чтобы могла образоваться жидкая вода. Одна эта фотография показывает, что атмосфера Марса изменилась и изменилась значительно. А раньше это было место, пригодное для жизни, так как когда-то давно там были все три необходимых условия для жизни. Куда делась атмосфера, позволявшая воде оставаться в жидком состоянии?
Есть мысль, что она ушла в космос. Частицы атмосферы получили энергию и освободились от гравитации планеты, вырвались в космос и не вернулись. Так случается со всеми телами в атмосфере. У комет бывают хвосты, служащие ярким напоминанием об утечке атмосферы. Но у Венеры тоже есть атмосфера, которая постепенно исчезает, как у Марса и Земли. Вопрос лишь в степени и масштабе. Нам бы хотелось узнать, как много атмосферы исчезло, чтобы мы смогли объяснить эти изменения.
Как атмосфера получает энергию для выхода? Как частицы получают достаточно энергии? Если короче, есть два пути. Первый — солнце. Солнечный свет поглощается атмосферными частицами и нагревает их. Да, я танцую, но…
Боже, я даже на своей свадьбе не…
Они получают достаточно энергии, чтобы вырваться и освободиться от гравитации планеты только благодаря теплу. Второй способ получить энергию — солнечный ветер. Эти частицы, масса, материал, покинув поверхность солнца, мчатся через Солнечную систему со скоростью 400 км в секунду, во время солнечных бурь иногда быстрее. Они движутся через межпланетное пространство к планетам и их атмосферам и могут дать энергию частичкам атмосферы, чтобы те тоже сбежали.
Мне это интересно в отношении пригодности для жизни. Я сказал, что есть две вещи, связанные со сказкой о трех медведях, на которые я хочу обратить ваше внимание. Вторая из них менее явная. Если чашка папы медведя слишком горячая, а мамы медведицы — слишком холодная, не должна ли чашка медвежонка быть еще холоднее, если следовать логике? Вещь, в которую вы верили всю жизнь, при близком рассмотрении может оказаться не такой простой. Конечно, расстояние от Солнца определяет температуру планеты. Это влияет на пригодность для жизни. Но, может, нужно учесть и другие факторы? Может, сами чашки определяют исход истории, что есть «в самый раз».
Я мог бы рассказать вам о множестве характеристик этих трех планет, влияющих на возможность жизни, но из эгоизма, связанного с моим исследованием, а также оттого, что не вы, а я стою здесь и держу в руках переключатель… я бы хотел посвятить минуту или две магнитным полям. У Земли оно есть, а у Венеры и Марса — нет. Магнитные поля создаются в недрах планеты потоками электропроводящего жидкого вещества, что и создает это сильное древнее магнитное поле вокруг Земли. Если у вас есть компас, он покажет, где север. На Венере и Марсе этого нет. Если вы на Венере или Марсе с компасом, поздравляю, вы потерялись.
Влияет ли это на пригодность для жизни? Как это могло бы влиять? Многие ученые считают, что магнитное поле планеты служит щитом для атмосферы, отгоняет от планеты частицы солнечного ветра, создавая как бы эффект силового поля по отношению к этим электрически заряженным частицам. Мне же это видится перегородкой, защищающей салаты от чихающих посетителей.
И да, мои коллеги, которые увидят это позже, поймут, что впервые в истории научного сообщества солнечный ветер сравнили с соплями.
Таким образом Земля могла быть защищена в течение миллиардов лет благодаря магнитному полю. Атмосфера не могла исчезнуть. Марс, с другой стороны, не был защищен из-за отсутствия магнитного поля, возможно, за миллиарды лет достаточно атмосферы покинуло планету, обусловив переход от пригодной для обитания планеты до той, которую мы видим сегодня.
Другие ученые предполагают, что магнитные поля больше схожи с парусами корабля и позволяют планете взаимодействовать с бóльшим количеством солнечной энергии, чем она смогла бы уловить самостоятельно. Паруса могут собирать энергию солнечного ветра. Магнитное поле может собирать энергию солнечного ветра, что позволяет сбежать большему числу частиц атмосферы. Эту идею еще нужно проверить, но эффект и механизм работы кажутся очевидными. Потому что мы знаем, что энергия солнечного ветра накапливается в нашей атмосфере здесь, на Земле. Эта энергия проводится по магнитным силовым линиям к полярным областям, и в результате возникает северное сияние. Если вы когда-то видели его… Это великолепно. Мы знаем, что получаем энергию. Мы пытаемся измерить, какое количество частиц теряется и влияет ли магнитное поле на этот процесс.
Итак, я обозначил проблему, но у меня еще нет решения. У нас нет решения. Но мы над ним работаем. Как мы над ним работаем? Мы отправили космические аппараты на три планеты. Некоторые еще на орбитах, включая MAVEN, который сейчас находится на орбите Марса. Я участвую в этом проекте, который ведется отсюда, прямо из Колорадского университета. Его цель — измерить выход частиц атмосферы. Такие же измерения проведены на Венере и на Земле. Когда мы получим все измерения, мы можем их все объединить и понять, как все эти планеты взаимодействуют с космическим пространством и с их окружением. И мы сможем понять, влияют магнитные поля на пригодность для жизни или нет.
Почему вас должен заботить ответ? Меня лично это волнует… в том числе с финансовой точки зрения.
Во-первых, ответ на этот вопрос расскажет нам больше об этих трех планетах: Венере, Земле и Марсе; не только, как они взаимодействуют со средой сегодня, но и как это было миллиарды лет назад, были ли они обитаемыми когда-то или нет? Мы узнаем больше об атмосферах, которые окружают нас и близки к нам. То, что мы узнаем об этих планетах, применимо к любым атмосферам, включая планеты, которые мы находим вокруг других звезд. Например, спутник «Кеплер» был построен здесь в Боулдере и управляется отсюда, он изучает область, которая с Земли кажется размером с почтовую марку, уже два года и нашел тысячи планет на этом крошечном участке космоса, который не отличается, как мы думаем, от других областей космоса.
За 20 лет от незнания ни одной планеты за пределами Солнечной системы мы пришли к знанию стольких, что мы даже не можем решить, которую из них изучать первой. Любая информация важна. На основании данных спутника «Кеплер» и других аналогичных данных мы пришли к выводу, что из 200 миллиардов звезд в одной только галактике Млечный Путь в среднем у каждой звезды есть по меньшей мере одна планета. Более того, по оценкам существует от 40 до 100 млрд планет с пригодными для жизни условиями в одной только нашей галактике.
Мы наблюдаем за этими планетами, но пока не знаем, которые из них пригодны для жизни. Это словно оказаться в ловушке, в красном круге… на сцене и знать, что где-то есть другие миры, и отчаянно хотеть узнать о них больше, жаждать опросить их и обнаружить, что, возможно, один или два из них немного похожи на нас. Но это невозможно сделать. Туда пока нельзя добраться. Поэтому приходится использовать инструменты, созданные для изучения Венеры, Земли и Марса, применять их для других случаев и надеяться, что ваши выводы из этих данных разумны и что вы сумеете определить наиболее вероятных претендентов на пригодные и непригодные для обитания планеты.
В конце концов, по крайней мере пока, наш красный круг именно здесь. Это единственная известная нам планета, пригодная для жизни. Хотя, возможно, очень скоро мы узнаем новые планеты, но сейчас это единственная обитаемая планета, и это наш красный круг. Я очень рад, что мы здесь.
Перевод: Наталия Ост Редактор: Юлия Каллистратова
Источник
Свежие материалы
Самые интересные экзопланеты 2020 года — The Batrachospermum Magazine
Ультрагорячий нептун, землеподобные оазисы, планеты с железными и кремнеземными дождями, газовый гигант у белого карлика и другие экзопланеты, засветившиеся в научной прессе и восхитившие любителей астрономии в прошлом году, – в нашем традиционном ежегодном обзоре планетарного характера.
В самом начале отчетного 2020 года пришло приятное известие от запущенного не так давно космического телескопа TESS – первая обнаруженная им планета, пригодная для жизни: TOI-700d, располагающаяся у спокойного красного карлика на расстоянии 101,4 светового года от нас в созвездии Золотой Рыбы! Она на 10% шире Земли, оборачивается вокруг светила за 37,5 земных суток и получает от него 86% тепла, которое достается Земле от Солнца. Это предрасполагает к существованию там воды в жидком виде, возможно, даже целых океанов. Еще у нее есть две сестрички: «нептунистая» суперземля (в 2,7 раза шире нашей планеты) TOI-700c и землеподобная планета (размером с Землю) TOI-700b – их периоды обращения составляют 16 и 10 земных суток соответственно. (Иллюстрация: NASA’s Goddard Space Flight Center)
Младенцу-богатырю 2MASS 1155-7919 b всего около 5 млн лет от роду, а он уже в десять раз массивнее Юпитера. Это самая близкая к нам новорожденная планета из всех известных науке – она находится в 300 световых годах от нас в созвездии Хамелеона. Что любопытно, бутуз расположен в 600 раз дальше от родительской звезды, чем Земля от Солнца. Это большая редкость, так как обычно планеты зарождаются гораздо ближе к своим звездам.
Но на картинке выше не он, мы вас надули. Это другой юный газовый гигант – HIP 67522 b, найденный в звездной ассоциации Скорпиона – Центавра в 480 световых годах от нас. Он как раз располагается к своей звезде близко, обходит ее за 7 земных суток, и конечно, там очень горячо – такие газовые гиганты относят к классу горячих юпитеров. Причем это самый молодой горячий юпитер из известных – ему не более 17 млн лет. (Иллюстрация: NASA / JPL-Caltech)
Горячий юпитер NGTS-10b, что в 1059 световых годах от нас в созвездии Зайца, примерно вдвое тяжелее нашего Юпитера и на 20% больше его по диаметру, а температура его внешних слоев достигает тысячи градусов из-за близости к светилу. Причем это самый близкий к звезде горячий юпитер из известных ученым: его орбита расположена на расстоянии двух звездных диаметров от нее, и год там длится всего 18,4 наших часа! Ожидается, что в ближайшие десять лет по земному исчислению он сократится на семь секунд, а через 38 млн лет планета сблизится со светилом фатально и уничтожится. (Иллюстрация: Universe Sandbox / Bob Trembley)
Странная планета TOI-849b обращается вокруг желтого карлика в 741 световом году от нас в созвездии Скульптора за те же 18,4 часа, температура на ее поверхности около 1500 °C. Немного меньше Нептуна по размеру (диаметр в 3,4 раза больше земного), она более чем вдвое превосходит его по массе (в 40 раз больше земной) и по плотности сопоставима с Землей, а значит, является самой большой скалистой планетой из всех известных. Такие обычно формируют плотную атмосферу и становятся газовыми гигантами вроде Юпитера, но у нее атмосферы нет – как будто это каменистое ядро бывшего газового гиганта, чья атмосфера порвалась из-за близости к звезде или из-за столкновения с другой гигантской планетой. (Иллюстрация: Hirendra Prakash — Exoplanet Creator)
Планета K2-25b у красного карлика из звездного скопления Гиады в созвездии Тельца, что в 153 световых годах от нас, обращается вокруг него за 3,5 дня. Она довольно молода, всего 600–800 млн лет от роду, а уже чрезвычайно плотная. Ее диаметр в 3,5 раза больше, чем у Земли, а масса в 18–27 раз больше, причем 95% ее приходится на скалистое ядро и лишь 5% – на тонкую атмосферку. Как возникло столь массивное ядро и почему с его гравитацией оно собрало вокруг себя так мало газа, наука объяснить пока не в состоянии. (Иллюстрация: NOIRLab / NSF / AURA / J. Pollard)
Парад плотных планет продолжает LHS 1815b – она размером с Землю, но притом в несколько раз массивнее ее, что странно. Средняя плотность этого чудика выше, чем у железа, и близка к плотности урана – однако из какого именно вещества сложена планета, доподлинно неизвестно. Вокруг своего красного карлика она оборачивается за трое земных суток, очень близко к нему расположена. Что еще интересно, это первая экзопланета, найденная в толстом диске Млечного Пути, – до сих пор их обнаруживали лишь в тонком диске, где находится большинство звезд нашей галактики. Сейчас эта система находится невысоко над плоскостью Галактики, всего в 97 световых годах от нас.
Но на картинке выше другая планета, мы опять вас надули. Это нептун AU Mic b, открытый у очень молодого красного карлика из созвездия Микроскопа в 32 световых годах от нас – звезде всего 22 млн лет, и при ней еще сохранился остаточный диск из пыли и обломков. Планета чуть больше нашего Нептуна, обходит карлика за 8,5 наших суток. (Иллюстрация: NASA’s Goddard Space Flight Center / Chris Smith)
Газовый гигант WASP-189b диаметром в 1,6 раза больше Юпитера был открыт в 2018 году у голубоватой звезды в созвездии Весов в 322 световых годах от нас. Эта звезда более чем вдвое крупнее Солнца по диаметру и на две тысячи градусов горячее. Планета в 20 раз ближе к светилу, чем Земля к Солнцу, оборачивается вокруг него за 2,7 земных суток и, как теперь выяснилось, раскалена до 3200 °C – прям как у большинства звезд в нашей галактике! Это ультрагорячий юпитер – еще более горячих можно пересчитать по пальцам: например, самый горячий известный юпитер KELT-9b нагрет свыше 4000 °C. (Иллюстрация: ESA)
Планета LTT 9779b представляет собой ультрагорячий нептун – это новый класс планет размером примерно с Нептун (в данном случае диаметр в 4,6 раза больше, а масса в 29,3 раза больше, чем у Земли) и очень горячих (в данном случае 1700 °C на дневной стороне и 700 °C на ночной). Дело в том, что он находится на очень небольшом расстоянии от своей солнцеподобной звезды из созвездия Скульптора (263 световых года от нас), делая оборот вокруг нее всего за 19 часов. Возможно, этот нептун лишь недавно сместился так близко к светилу из-за гравитационного воздействия других, еще не открытых планет или проходящей мимо звезды, потому и не потерял атмосферу за два миллиарда лет существования системы. Или же изначально был не нептуном, а юпитером, который утратил массу из-за приливного воздействия звезды. (Иллюстрация: Ricardo Ramirez, Universidad de Chile)
Суперземля K2-141b в полтора раза больше Земли по радиусу и в пять раз по массе, облетает свою оранжевую звезду в созвездии Водолея всего за 7 часов и в силу близости к ней все время смотрит на нее одной стороной, разогретой до 3000 °C и залитой океаном жидкой магмы глубиной порядка ста километров. А на другой стороне – минус 200 °C! Из-за такого перепада раскаленные пары Na, SiO и SiO2 – по сути, испарившиеся камни – устремляются с дневной стороны на ночную со скоростью более 5000 км/ч! Там они выпадают в виде дождей, после чего оксиды кремния медленно утекают обратно в магматический океан, а натрий остается и накапливается. (Иллюстрация: Julie Roussy, McGill Graphic Design)
А на открытом в 2013 году ультрагорячем юпитере WASP-76b, что в 640 световых годах от нас в созвездии Рыб, идут дожди железные. Из-за близости к желто-белому карлику (год планеты длится 1,8 земных суток) вечно развернутая к нему сторона газового гиганта прогревается до 2400 °C – и железо там находится в виде пара. На ночной стороне прохладнее, но все же свирепые и горячие ветра, дующие с дневной стороны, разогревают ее до 1500 °C. Приносимые ими пары железа при такой температуре конденсируются и выпадают в виде осадков, согласно новому исследованию. (Иллюстрация: ESO / M. Kornmesser)
У белых карликов гигантских планет еще не находили (разве что газовые намеки, которыми мы завершили обзор 2019 года), юпитероподобная WD 1856b – первая такая планета, открытая транзитным методом. Она находится в 80 световых годах от Земли в созвездии Дракона и вокруг своего карлика делает оборот всего за 34 часа. На таком близком расстоянии от звезды планета должна была уничтожиться при сбросе звездной оболочки и превращении в белый карлик, однако как-то выжила. Возможно, изначально этот юпитер был намного дальше и приблизился лишь недавно, потому-то карлик еще не успел разорвать его своей огромной гравитацией. (Иллюстрация: NASA’s Goddard Space Flight Center)
Обзор 2020 года завершим, как и начали, приятной на вид землеподобной планетой – Kepler-1649c при красном карлике из созвездия Лебедя в 302 световых годах от нас. Она совсем чуточку больше Земли, оборот вокруг звезды совершает за 19,5 земных суток и получает от нее 74% земного тепла. Равновесная температура на планете около минус 40 °C, однако жизнь там, несомненно, возможна. Это одна из наиболее похожих на Землю экзопланет, а ее сестра Kepler-1649b похожа на Венеру. (Иллюстрация: NASA / Ames Research Center / Daniel Rutter)
Пейзаж на планете Kepler-1649c. Иллюстрация: Daniel Rutter.
Текст: Виктор Ковылин. По материалам указанных источников.
Все права на данный текст принадлежат нашему журналу. Если вам понравилось его читать и вы хотите поделиться информацией с друзьями и подписчиками, можно использовать фрагмент и поставить активную ссылку на эту статью – мы будем рады. С уважением, Батрахоспермум.
Вас также могут заинтересовать статьи: Самые интересные экзопланеты 2019 года Облачно, возможны осадки в виде чупа-чупсов Сага о двух Сириусах в настоящем, а также в прошлом и в будущем
Сколько существует пригодных для жизни планет?
29 окт. 2020 г.
Теги: Пресс-релизы , Кеплер , экзопланеты , Исследование планет , Миссии НАСА и обсерватории , Drake Equation
На этой иллюстрации изображена Kepler-186f, первая подтвержденная планета размером с Землю, обращающаяся вокруг далекой звезды в обитаемой зоне. Авторы и права: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle
29 октября 2020 г., Маунтин-Вью, Калифорния. По оценкам, благодаря новому исследованию с использованием данных космического телескопа «Кеплер» в нашей галактике может быть до 300 миллионов потенциально обитаемых планет. Некоторые из них могут быть даже довольно близко, а некоторые, вероятно, находятся в пределах 30 световых лет от нашего Солнца. Результаты будут опубликованы в The Astronomical Journal , и исследование проводилось совместно учеными из НАСА, Института SETI и других организаций по всему миру.
«Впервые все части были собраны вместе, чтобы обеспечить надежное измерение количества потенциально обитаемых планет в галактике», — сказал соавтор Джефф Кафлин, исследователь экзопланет в Институте SETI и директор. из Научного бюро Кеплера. «Это ключевой термин уравнения Дрейка, используемый для оценки количества коммуникабельных цивилизаций — мы на один шаг ближе к долгому пути к выяснению того, одиноки ли мы в космосе».
Уравнение Дрейка — это вероятностный аргумент, в котором детализируются факторы, которые следует учитывать при оценке потенциального количества технологически развитых цивилизаций в галактике, которые могут быть обнаружены. Уравнение Дрейка также часто считается дорожной картой для астробиологии и направляет большую часть исследований в Институте SETI.
Чтобы получить разумную оценку, исследователи изучили экзопланеты, похожие по размеру на Землю и, таким образом, скорее всего, являющиеся каменистыми планетами. Они также смотрели на так называемые солнцеподобные звезды, примерно того же возраста, что и наше Солнце, и примерно такой же температуры. Еще одно соображение, касающееся обитаемости, заключается в том, могут ли планета иметь условия, необходимые для поддержания жидкой воды.
Иллюстрация, представляющая наследие космического телескопа НАСА «Кеплер». После девяти лет сбора данных в глубоком космосе, которые показали, что наше ночное небо заполнено миллиардами скрытых планет — больше планет, чем даже звезд, — у космического телескопа НАСА «Кеплер» закончилось топливо, необходимое для дальнейших научных операций в 2018 году. Фото: NASA/Ames Research Центр/В. Стенцель/Д. Раттер. Источник: A New View of Our Starry Night
Предыдущие оценки количества потенциально обитаемых экзопланет в нашей галактике в значительной степени основывались на расстоянии планеты от звезды. Это новое исследование также учитывает, сколько света падает на планету от ее звезды, что может повлиять на вероятность того, что планета может поддерживать жидкую воду. Для этого команда изучила не только данные Кеплера, но и данные миссии Gaia Европейского космического агентства о том, сколько энергии излучает звезда планеты.
Принимая во внимание данные как Kepler, так и Gaia, результаты лучше отражают разнообразие звезд, солнечных систем и экзопланет в нашей галактике.
«Знание того, насколько распространены различные виды планет, чрезвычайно важно для разработки будущих миссий по поиску экзопланет», — сказала соавтор Мишель Кунимото, которая работала над этой статьей после защиты докторской диссертации по частоте встречаемости экзопланет в Британском университете. Колумбия, а недавно присоединился к команде Transiting Exoplanet Survey Satellite, или TESS, в Массачусетском технологическом институте в Кембридже, штат Массачусетс. «Обзоры, направленные на небольшие потенциально обитаемые планеты вокруг солнцеподобных звезд, будут зависеть от таких результатов, чтобы максимизировать их шансы на успех».
Потребуются дополнительные исследования, чтобы понять роль атмосферы планеты в ее способности поддерживать жидкую воду. В этом анализе исследователи использовали консервативную оценку влияния атмосферы, чтобы оценить появление солнцеподобных звезд с каменистыми планетами, которые могут иметь жидкую воду.
Миссия Кеплер, которая официально прекратила сбор данных в 2018 году, идентифицировала более 2800 подтвержденных экзопланет, и еще несколько тысяч кандидатов ожидают подтверждения. К настоящему времени исследователи идентифицировали несколько сотен планет в обитаемой зоне своей звезды по данным Кеплера. Чтобы найти все 300 миллионов, может потребоваться некоторое время!
На этой иллюстрации изображен возможный внешний вид планеты Кеплер-452b, первого мира размером с Землю, обнаруженного в обитаемой зоне звезды, похожей на наше Солнце. Авторы и права: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Пайл. Источник: Вращение вокруг экзопланеты, наиболее похожей на Землю.
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ЗДЕСЬ.
Об Институте SETI
Институт SETI, основанный в 1984 году, является некоммерческой междисциплинарной исследовательской и образовательной организацией, чья миссия состоит в том, чтобы возглавить стремление человечества понять происхождение и распространенность жизни и разума во Вселенной, а также поделиться этими знаниями с миром. Наши исследования охватывают физические и биологические науки и используют опыт в области анализа данных, машинного обучения и передовых технологий обнаружения сигналов. Институт SETI является выдающимся исследовательским партнером для промышленности, научных кругов и государственных учреждений, в том числе НАСА и NSF.
Контактная информация
Ребекка Макдональд, Директор Института коммуникаций SETI 189 Bernardo Ave., Suite 200 Mountain View, CA 94043 [email protected] [email protected]
Суперземли больше, более распространены и более пригодны для жизни, чем сама Земля, и астрономы открывают больше из миллиардов, которые, по их мнению, находятся там
В настоящее время астрономы регулярно открывают планеты, вращающиеся вокруг звезд за пределами Солнечной системы — они называются экзопланетами. Но летом 2022 года группы, работающие над спутником НАСА для исследования транзитных экзопланет, обнаружили несколько особенно интересных планет, вращающихся в обитаемых зонах своих родительских звезд.
Одна планета на 30% больше Земли и совершает оборот вокруг своей звезды менее чем за три дня. Другая на 70% больше Земли и может содержать глубокий океан. Эти две экзопланеты являются суперземлями — более массивными, чем Земля, но меньшими, чем ледяные гиганты, такие как Уран и Нептун.
Я профессор астрономии, изучаю ядра галактик, далекие галактики, астробиологию и экзопланеты. Я внимательно слежу за поиском планет, на которых может быть жизнь.
Земля по-прежнему остается единственным известным ученым местом во Вселенной, где обитает жизнь. Казалось бы логичным сосредоточить поиски жизни на клонах Земли — планетах со свойствами, близкими к земным. Но исследования показали, что у астрономов больше шансов найти жизнь на другой планете, чем на суперземле, похожей на те, что были обнаружены недавно.
Суперземля — это любая каменистая планета, которая больше Земли и меньше Нептуна. Алдарон, CC BY-SA
Обычный и легкодоступный
Большинство суперземель вращается вокруг холодных карликовых звезд, которые имеют меньшую массу и живут намного дольше Солнца. На каждую звезду, подобную Солнцу, приходится сотни холодных карликовых звезд, и ученые обнаружили суперземли, вращающиеся вокруг 40% холодных карликов, на которые они смотрели. Используя это число, астрономы подсчитали, что существуют десятки миллиардов суперземель в обитаемых зонах, где только в Млечном Пути может существовать жидкая вода. Поскольку вся жизнь на Земле использует воду, считается, что вода имеет решающее значение для обитаемости.
Согласно текущим прогнозам, около трети всех экзопланет являются суперземлями, что делает их наиболее распространенным типом экзопланет в Млечном Пути. Ближайший находится всего в шести световых годах от Земли. Можно даже сказать, что наша Солнечная система необычна, поскольку в ней нет планеты с массой между массой Земли и Нептуна.
Большинство экзопланет обнаруживают, изучая, как они затемняют свет, исходящий от их родительских звезд, поэтому более крупные планеты найти легче. Никола Смоленский, CC BY-SA
Еще одна причина, по которой суперземли являются идеальными объектами для поиска жизни, заключается в том, что их гораздо легче обнаружить и изучить, чем планеты размером с Землю. Есть два метода, которые астрономы используют для обнаружения экзопланет. Один ищет гравитационное воздействие планеты на ее родительскую звезду, а другой ищет кратковременное затемнение света звезды, когда планета проходит перед ней. Оба эти метода обнаружения проще с большой планетой.
Суперземли пригодны для жизни
Более 300 лет назад немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц утверждал, что Земля — «лучший из всех возможных миров». Аргумент Лейбница предназначался для ответа на вопрос о том, почему существует зло, но современные астробиологи исследовали аналогичный вопрос, задаваясь вопросом, что делает планету пригодной для жизни. Оказывается, Земля не лучший из всех возможных миров.
Из-за тектонической активности Земли и изменений яркости Солнца климат с течением времени менялся от кипящего океана до ледяного холода всей планеты. Земля была непригодна для жизни людей и других крупных существ на протяжении большей части своей 4,5-миллиардной истории. Моделирование предполагает, что долгосрочная обитаемость Земли не была неизбежной, а была делом случая. Людям буквально повезло остаться в живых.
Исследователи составили список характеристик, которые делают планету очень благоприятной для жизни. Более крупные планеты с большей вероятностью будут геологически активными, что, по мнению ученых, будет способствовать биологической эволюции. Таким образом, самая обитаемая планета будет иметь массу примерно в два раза больше Земли и на 20-30% больше по объему. У него также будут океаны, достаточно мелкие, чтобы свет стимулировал жизнь на всем пути до морского дна, и средняя температура 77 градусов по Фаренгейту (25 градусов по Цельсию). У него была бы более плотная атмосфера, чем у Земли, которая действовала бы как изолирующее одеяло. Наконец, такая планета будет вращаться вокруг звезды старше Солнца, что даст жизни больше времени для развития, и у нее будет сильное магнитное поле, защищающее от космического излучения. Ученые считают, что сочетание этих качеств сделает планету суперпригодной для жизни.
По определению, суперземли обладают многими атрибутами суперобитаемых планет. На сегодняшний день астрономы обнаружили два десятка суперземных экзопланет, которые являются если не лучшими из всех возможных миров, то теоретически более пригодными для жизни, чем Земля.
Недавно список пригодных для жизни планет пополнился замечательным пополнением. Астрономы начали обнаруживать экзопланеты, выброшенные из своих звездных систем, и их могут быть миллиарды, блуждающие по Млечному Пути. Если суперземля будет выброшена из своей звездной системы и будет иметь плотную атмосферу и водную поверхность, она сможет поддерживать жизнь в течение десятков миллиардов лет, намного дольше, чем жизнь на Земле могла бы существовать до того, как Солнце умрет.
Одна из недавно обнаруженных суперземель, TOI-1452b, может быть покрыта глубоким океаном и может способствовать жизни. Бенуа Гужон, Университет Монреаля, CC BY-ND
Обнаружение жизни на суперземлях
Чтобы обнаружить жизнь на далеких экзопланетах, астрономы будут искать биосигнатуры, побочные продукты биологии, которые можно обнаружить в атмосфере планеты.
Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба был разработан до того, как астрономы открыли экзопланеты, поэтому телескоп не оптимизирован для исследования экзопланет. Но он способен заниматься некоторыми из этих научных задач, и в первый год его работы планируется нацелиться на две потенциально пригодные для жизни суперземли. Другой набор суперземель с массивными океанами, обнаруженных за последние несколько лет, а также планеты, открытые этим летом, также являются привлекательными целями для Джеймса Уэбба.
Но наилучшие шансы обнаружить признаки жизни в атмосферах экзопланет дадут гигантские наземные телескопы следующего поколения: 39-метровый Чрезвычайно Большой Телескоп, Тридцатиметровый Телескоп и 24,5-метровый Гигантский Магелланов Телескоп. Все эти телескопы находятся в стадии строительства и должны начать сбор данных к концу десятилетия.
Астрономы знают, что ингредиенты для жизни существуют, но пригодный для жизни не означает обитаемый. Пока исследователи не найдут доказательств существования жизни в других местах, вполне возможно, что жизнь на Земле была уникальной случайностью. Хотя существует множество причин, по которым обитаемый мир не будет иметь признаков жизни, если в ближайшие годы астрономы посмотрят на эти сверхпригодные для жизни суперземли и ничего не обнаружат, человечество может быть вынуждено прийти к выводу, что Вселенная — это одинокое место.
ЭКЗОПЛАНЕТЫ
Когда Хаббл был запущен в 1990 году, мы даже не знали наверняка, что за пределами нашей Солнечной системы есть планеты. Сегодня известно, что существуют тысячи экзопланет (планет вокруг других звезд). Хаббл работает вместе с другими телескопами, чтобы удовлетворить наше любопытство к мирам за пределами нашей Солнечной системы. Большинство из них находят другие телескопы, в то время как Хаббл используется для более тщательного изучения и более глубокого изучения.
Наше понимание планет за пределами нашей Солнечной системы все еще находится в зачаточном состоянии. Поскольку планеты в других солнечных системах чрезвычайно трудно увидеть напрямую, астрономам пришлось придумать инновационные способы их поиска. Только недавно наши технологии и методики смогли найти экзопланеты.
Наземные и космические телескопы открыли тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. Хаббл помогает ответить на такие вопросы, как:
Существуют ли обитаемые планеты за пределами нашей Солнечной системы?
Что Хаббл говорит нам об экзопланетах?
Как формируются экзопланеты?
Есть ли обитаемые планеты за пределами нашей Солнечной системы?
Пока мы смотрели на звезды, мы размышляли над этим вопросом: есть ли жизнь где-то еще во Вселенной? Один из способов начать поиск ответа — определить, что находится в атмосфере планеты.
Этот поиск совершил огромный скачок вперед в 2000 году, когда Хаббл изучил экзопланету HD 209458 b, первую внесолнечную планету, которая, как известно, совершала «транзиты» по поверхности своей звезды. Хаббл стал первым телескопом, который напрямую обнаружил атмосферу экзопланеты и изучил ее состав. Когда планета проходит между своей звездой и нами, небольшое количество света от звезды поглощается газом в атмосфере планеты, оставляя химические «отпечатки пальцев» в свете звезды. В случае HD 209458 b Хаббл обнаружил сигнатуру натрия, которая не принадлежала звезде. Это была отметка газообразного натрия в атмосфере планеты.
С тех пор астрономы обнаружили гораздо больше планет, проходящих через свои звезды, и использовали Хаббл для исследования атмосфер некоторых из этих планет. В атмосфере экзопланеты HD 189733 b, расположенной в 63 световых годах от нас, Хаббл обнаружил метан. Это была первая органическая молекула, идентифицированная в атмосфере планеты за пределами нашей Солнечной системы.
В 2018 году астрономы Хаббла провели первое спектроскопическое исследование нескольких планет размером с Землю, вращающихся вокруг обитаемой зоны своей звезды, области на расстоянии от звезды, где жидкая вода, ключ к жизни, какой мы ее знаем, может существовать на поверхности Земли. поверхности планет. Всего в 40 световых годах от нас — в двух шагах от нашей галактики — ученые обнаружили семь планет, вращающихся вокруг красного карлика TRAPPIST-1. Четыре из этих планет находятся в обитаемой зоне звезды.
Хаббл наблюдает атмосферы экзопланет TRAPPIST-1 в обитаемой зоне
Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл провели первое спектроскопическое исследование Земли- планеты в обитаемой зоне системы TRAPPIST-1. Хаббл показывает, что, по крайней мере, внутренние пять планет, кажется, не содержат пухлые, богатые водородом атмосферы, подобные газообразным планетам, таким как Нептун. Это означает, что атмосфера может быть более мелкой и богатой более тяжелыми газами, такими как углекислый газ, метан и кислород. Авторы и права: Центр космических полетов имени Годдарда НАСА и К. Джексон; Музыка: «Deep Groove» Дэнни Маккарти [ASCAP] и Томаса Дилла [ASCAP]; Саундкаст Музыка SESAC; Хронический Тракс; Killer Tracks Production Music ВЫПУСК НОВОСТЕЙ: 2018-07 >
Хаббл обнаружил, что по крайней мере три экзопланеты обитаемой зоны, похоже, не имеют пухлых, богатых водородом атмосфер, подобных газообразным планетам, таким как Нептун. Это означает, что атмосфера может быть более мелкой и богатой более тяжелыми газами, подобными тем, которые содержатся в атмосфере Земли, такими как углекислый газ, метан и кислород.
Ощутить незначительные изменения света звезды очень сложно с земли, где из-за атмосферы нашей планеты звезды кажутся размытыми. (Вот почему звезды кажутся мерцающими.) Четкое зрение, обеспечиваемое положением Хаббла над атмосферой Земли, наряду с его способностью точно указывать на объект в течение длительных периодов времени, дает телескопу больше шансов увидеть мельчайшие детали в свете звезда так далеко.
Поскольку мы пытаемся изучать все более и более мелкие планеты, нам потребуется еще большая точность, обеспечиваемая более мощными телескопами и передовыми технологиями, такими как те, которые предоставляет космический телескоп Джеймса Уэбба. Когда-нибудь такие же наблюдения за атмосферой, которые проводит Хаббл, смогут выявить химические признаки жизни в далеком мире. Если жизнь действительно существует среди звезд, возможно, именно так мы ее и находим.
Что Хаббл говорит нам об экзопланетах?
Хаббл сфотографировал и отследил планету Фомальгаут b, вращающуюся вокруг звезды Фомальгаут. На вставке показано положение планеты в те годы, когда ее наблюдал Хаббл. Планета вращается вокруг внутреннего края пылевого кольца вокруг яркой звезды. Белая точка на основном изображении отмечает положение звезды, которое скрыто черной круглой маской. Авторы и права: НАСА, ЕКА и П. Калас (Калифорнийский университет, Беркли и институт SETI) СООБЩЕНИЕ ДЛЯ НОВОСТЕЙ: 01 2013 >
Экзопланеты всегда было и до сих пор трудно найти. Видеть их напрямую — все равно, что искать светлячка рядом с маяком за милю. Астрономам пришлось разработать умные и высокоточные методы для обнаружения экзопланет.
Благодаря своей стабильности и способности делать высококонтрастные изображения, Хаббл первым заснял экзопланету в видимом свете. Астрономы давно подозревали, что планета вращается вокруг яркой звезды Фомальгаут, после наблюдения подозрительных особенностей в диске обломков, окружающем звезду. Диск не был сосредоточен на Фомальгауте, и у него был острый внутренний край, который, казалось, был вырезан планетой, вращающейся между звездой и диском. Любая существующая планета ускользала от обнаружения, пока Хаббл не обратил свое внимание на Фомальгаут. Хаббл наблюдал слабый источник света — в миллиард раз тусклее Фомальгаута — движущийся по плавной дуге вокруг звезды, вблизи внутреннего края диска. Хаббл продолжал следить за движением планеты в течение нескольких лет с момента ее первых наблюдений в 2004 году. Это позволило астрономам рассчитать, что планета имеет высокоэллиптическую орбиту вокруг звезды длиной 2000 лет.
Помимо Фомальгаута, астрономы с помощью Хаббла сделали вывод о возможном существовании экзопланет вокруг нескольких других звезд с дисками, включая TW Hydrae, HD 141569 и Beta Pictoris.
Хаббл продолжает вносить значительный вклад в поиск и изучение планет вокруг других звезд. Его долговечность, стабильность и инструментальная чувствительность делают его уникальным активом в поисках понимания инопланетных миров.
Как формируются экзопланеты?
На этом снимке Хаббла показан комбинированный вид в видимом и инфракрасном диапазонах планетарного диска обломков вокруг звезды HD 107146. Свет от центральной звезды был заблокирован, чтобы можно было увидеть обращенный к диску пылевой материал. Эта звезда похожа на наше Солнце, но ей всего около 100 миллионов лет. Авторы и права: НАСА, ЕКА, Д.Р. Ардила, Д.А. Голимовски, Дж. Э. Крист, М. Клампин, Дж. П. Уильямс, Дж. П. Блейксли, Х.К. Форд, Г.Ф. Хартиг, Г. Д. Иллингворт и научная группа ACS СООБЩЕНИЕ ДЛЯ НОВОСТЕЙ: 2004-33 >
Прямые визуальные доказательства показывают, что планеты формируются из околозвездных газовых и пылевых дисков вокруг молодых звезд. Также называемые протопланетными дисками, их трудно наблюдать, поскольку они окружают звезду, которая обычно в 100 000 раз ярче диска. Изысканное разрешение и чувствительность Хаббла, а также его высококонтрастное изображение, на котором подавляющий свет звезды блокируется, обеспечили многочисленные наблюдения этих дисков. Хотя диски отражают только видимый свет звезды, они светятся в инфракрасном свете, который также может обнаружить Хаббл.
Астрономы используют как старые, так и новые наблюдения Хаббла для обнаружения дисков, формирующихся вокруг других звезд.
Поиск дисков в архивных данных: Применяя новые методы обработки изображений, астрономы смогли получить изображения дисков, ранее скрытые в инфракрасных данных Хаббла, сделанных много лет назад. Такие открытия подчеркивают важность архивирования астрономических наблюдений для будущих астрономов.
Новый обзор дисков: Астрономы завершили масштабные исследования пылевых дисков вокруг других звезд в видимом свете. Эти диски, вероятно, образовавшиеся в результате столкновений объектов, оставшихся после формирования планет, были изображены вокруг звезд возрастом от 10 миллионов лет до зрелых звезд возрастом более 1 миллиарда лет.
Эти поиски пылевых дисков выявили удивительные характеристики дисков, формирующих планеты, и нет двух одинаковых. Это не однородные плоские диски; они представляют собой трехмерные формы с множеством более мелких сложных элементов. Например, объекты в одной кольцеобразной системе напоминают огромные брызги обломков от недавнего столкновения двух объектов.
Ближайший красный карлик AU Microscopii (AU Mic) раскапывается быстро движущимися каплями материала, выталкивающими мелкие частицы из системы. Меньшие тела, такие как кометы и астероиды, которые могут посеять планеты с ледяным материалом, могут быть удалены с диска. Без обогащения оставшиеся планеты могут оказаться сухими, пыльными и безжизненными. Авторы и права: НАСА, ЕКА, Дж. Вишневски (Университет Оклахомы), К. Грейди (Eureka Scientific) и Г. Шнайдер (Обсерватория Стюарда). СООБЩЕНИЕ ДЛЯ НОВОСТЕЙ: 2019 г.-02 >Проницательный взгляд Хаббла обнаруживает неожиданное разнообразие и сложность структур систем околозвездных обломков. Эти околозвездные пыльные диски, вероятно, образуются в результате столкновений между объектами, оставшимися от образования планет вокруг звезд. Огромные дискообразные структуры во много раз больше, чем планетарное распределение в нашей Солнечной системе. Авторы и права: НАСА, ЕКА, Г. Шнайдер (Университет Аризоны) и команда HST/GO 12228. СООБЩЕНИЕ ДЛЯ НОВОСТЕЙ: 2014-44 >
Эта небольшая выборка демонстрирует заметное разнообразие. Поскольку внутри этих дисков формируются планеты, форма дисков должна отражать архитектуру формирующихся планетных систем. Результаты Хаббла согласуются с наблюдениями за экзопланетами, когда планеты обнаруживаются на орбитах, сильно отличающихся от наблюдаемых в нашей Солнечной системе.
Эти исследования диска также дают представление о том, как формировалась и развивалась наша Солнечная система. В частности, предполагаемое столкновение планет может быть похоже на то, как система Земля-Луна или система Плутон-Харон сформировались более 4 миллиардов лет назад. В этих случаях столкновения между телами размером с планету выбрасывают обломки, которые затем сливаются в спутники-компаньоны.
С запуском космического телескопа Джеймса Уэбба эти дисковые системы можно будет более подробно наблюдать в инфракрасном диапазоне, потенциально обнаруживая признаки новообразованных планет.
Вернуться к началу
Самая обитаемая планета после Земли?
Достоинства: Mars — очевидный выбор. Это достаточно близко, чтобы люди могли путешествовать с существующими двигательными технологиями в течение примерно шести-девяти месяцев. На планете также есть почва, поверхностный лед на полюсах и жидкая вода под землей в более низких широтах. Солнца достаточно, чтобы обеспечить солнечную энергию.
Посмотреть полный ответ на сайте howthingsfly.si.edu
На какой планете лучше всего жить после Земли?
A: Помимо Земли, Марс был бы самой легкой планетой для жизни. На Марсе есть жидкая вода, пригодная для жизни температура и немного атмосферы, которая может помочь защитить людей от космического и солнечного излучения. Гравитация Марса составляет 38% от земной.
Посмотреть полный ответ на howthingsfly.si.edu
Какая планета более пригодна для жизни, чем Земля?
Из этих 24 любимых потенциально сверхобитаемых миров Шульце-Макуха был KOI 5554.01. Возраст этой планеты около 6,5 миллиардов лет, диаметр от 0,72 до 1,29 дюйма.раз больше, чем у Земли, вращаясь вокруг желтого карлика примерно в 700 световых годах от Земли.
Посмотреть полный ответ на space.com
Какая планета будет следующей после Земли?
Порядок планет в Солнечной системе, начиная с ближайшей к Солнцу и заканчивая внешней, следующий: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и, возможно, Планета Девять.
Посмотреть полный ответ на space.com
Какая вторая самая обитаемая планета в Солнечной системе?
Kepler-62f — вторая потенциально обитаемая планета, обнаруженная на орбите похожей на Солнце Kepler 62, обнаруженной 18 апреля. Планета меньше Kepler-62e и в 1,41 раза больше радиуса нашей планеты, что делает ее наиболее похожей на Землю планетой по размеру. быть найдены в обитаемой зоне еще.
Посмотреть полный ответ на businessinsider.com
24 планеты даже лучше для жизни, чем Земля
Какая планета может поддерживать жизнь?
В ее Солнечной системе есть еще одна планета, Gliese-581d, которая также представляет интерес для поиска жизни, по данным Лаборатории планетарной обитаемости в Университете Пуэрто-Рико в Аресибо.
Просмотр полный ответ на cnn.com
Может ли жизнь существовать на Луне?
Сегодня, писали авторы, Луна совершенно негостеприимна для жизни. У него, писали они, «нет значимой атмосферы, нет жидкой воды на его поверхности, нет магнитосферы, защищающей его поверхность от солнечного ветра и космического излучения, нет полимерной химии [строительных блоков жизни], и он подвержен большим… .
Посмотреть полный ответ на Scientificamerican.com
Рядом с какой планетой будут жить люди?
Затем, только в прошлом году, ученые обнаружили еще одну планету, похожую на Землю, которая вращается вокруг одной из ближайших к нам звезд, Проксимы Центавра. В настоящее время эта планета — лучший из имеющихся у нас кандидатов на поддержку человеческой жизни.
Посмотреть полный ответ на stratostar.com
Где мы можем жить после Земли?
7 лучших мест для жизни во Вселенной (после Земли)
1 из 16 Warner Bros. Человечество после Земли. …
2 из 16 20th Century Fox. Марс ФТВ. …
3 из 16 20th Century Fox. Марс: Овощи будут вкусными. . ..
4 из 16 НАСА. Второе место нет. …
5 из 16 НАСА. Титан: Это не луна? …
6 из 16 НАСА. Титан: Упакуйте много слоев. …
7 из 16 НАСА. …
8 из 16 НАСА.
Посмотреть полный ответ на cnet.com
Можем ли мы жить на Юпитере?
О: Юпитер — газовый гигант, а это значит, что у него, вероятно, нет твердой поверхности, и газ, из которого он состоит, был бы для нас ядовит. Это также очень далеко от солнца (солнечный свет может добраться туда за час), а это значит, что здесь очень холодно.
Просмотр полный ответ на howthingsfly.si.edu
Алмазная планета реальна?
НАСА внимательно изучило экзопланету 55 Cancri e, получившую прозвище «алмазная планета» благодаря исследованиям, которые предполагают, что она имеет богатый углеродом состав. Даже если бы мы смогли добраться до этих алмазных экзопланет, они не были бы привлекательными местами для посещения.
Посмотреть полный ответ на cnet.com
Поддерживает ли Марс жизнь?
Низкое атмосферное давление в сочетании с низкими температурами также означает, что жидкая вода не стабильна на поверхности. Жизнь, какой мы ее знаем, не может существовать в этих условиях.
Просмотр полный ответ на planetary.org
Является ли Земля единственной планетой с жизнью?
Земля — единственная планета во Вселенной, на которой, как известно, есть жизнь. Планета может похвастаться несколькими миллионами описанных видов, обитающих в средах обитания от самых глубоких океанских глубин до нескольких миль в атмосфере. Исследователи считают, что осталось гораздо больше видов, которые еще предстоит описать науке.
Посмотреть полный ответ на space.com
Что будет после того, как Земля умрет?
К этому моменту вся жизнь на Земле вымрет. Наконец, наиболее вероятная судьба планеты — поглощение Солнцем примерно через 7,5 миллиардов лет, после того как звезда войдет в фазу красного гиганта и расширится за пределы нынешней орбиты планеты.
Посмотреть полный ответ на en.wikipedia.org
На какие планеты могут приземлиться люди?
Резюме. В Солнечной системе люди могли бы ходить по планетам земной группы: Меркурию, Венере и Марсу.
Просмотр полный ответ на littleastronomy.com
Есть ли такая планета, как Земля?
Сдвиги звездного света от Проксимы Центавра, наблюдаемые в течение более 2 лет, показывают ее третью планету. Астрономы обнаружили третью планету, вращающуюся вокруг Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды.
Посмотреть полный ответ на nature.com
Выживут ли люди еще 1000 лет?
Самый знаменитый в мире физик и космолог призвал людей «продолжать полеты в космос ради будущего человечества».
Просмотр полный ответ на cbsnews.com
Как долго продержатся люди?
Итог: Земле осталось по крайней мере 1,5 миллиарда лет для поддержания жизни, сообщают исследователи в этом месяце в Geophysical Research Letters. Если люди просуществуют так долго, Земля будет в целом неудобна для них, но пригодна для жизни в некоторых районах чуть ниже полярных регионов, предполагает Вольф.
Посмотреть полный ответ на science.org
Покинут ли когда-нибудь Млечный Путь люди?
Технология, необходимая для путешествий между галактиками, выходит далеко за рамки нынешних возможностей человечества и в настоящее время является лишь предметом спекуляций, гипотез и научной фантастики. Однако с теоретической точки зрения нет ничего, что убедительно указывало бы на невозможность межгалактических путешествий.
Посмотреть полный ответ на en.wikipedia.org
Что находится за пределами нашей вселенной?
Банальный ответ заключается в том, что и пространство, и время были созданы в результате Большого взрыва около 14 миллиардов лет назад, поэтому за пределами Вселенной нет ничего. Однако большая часть Вселенной существует за пределами наблюдаемой Вселенной, что, возможно, составляет около 90 миллиардов световых лет в поперечнике.
Посмотреть полный ответ на newscientist.com
Можем ли мы жить на Сатурне?
Окружающая среда Сатурна не способствует жизни, какой мы ее знаем. Температура, давление и материалы, которые характеризуют эту планету, скорее всего, слишком экстремальны и изменчивы, чтобы организмы могли к ним адаптироваться.
Посмотреть полный ответ на solarsystem.nasa.gov
Можем ли мы жить на Венере?
Новое исследование показало, что количество воды в атмосфере Венеры настолько мало, что даже самые устойчивые к засухе земные микробы не смогут там выжить.
Просмотр полный ответ на сайте Scientificamerican.com
Можно ли дышать лунной атмосферой?
На Луне нет воздуха, чтобы дышать, нет бризов, чтобы развевались флаги, установленные там астронавтами Аполлона.
Посмотреть полный ответ на space.com
Какой была Земля до Луны?
До Земли и Луны существовали протоземля и Тейя (планета размером примерно с Марс). Модель гигантского столкновения предполагает, что в какой-то момент очень ранней истории Земли эти два тела столкнулись.
Просмотр полный ответ на nhm.ac.uk
Есть ли вода на Марсе?
Это сложная система.» В марте 2021 года исследователи сообщили, что на древнем Марсе осталось значительное количество воды, но, по большей части, она, вероятно, была поглощена горными породами и корой планеты на протяжении многих лет.
Посмотреть полный ответ на en.wikipedia.org
← Предыдущий вопрос Как найти свой естественный запах?
Следующий вопрос → Как избавиться от сырости в спальне?
Выбор обитаемой планеты: деятельность по анализу данных
На дворе 2029 год, и сценарии катастроф глобального потепления стали реальностью: температура резко повысилась, ледники растаяли, а уровень моря поднялся с пугающей скоростью, в результате чего проживает 20% населения. Мировые лидеры отчаянно пытаются создать устойчивые космические колонии. Ваш космический корабль готов к запуску, чтобы начать космическую колонию, и ваша задача — определить, какая планета является лучшим выбором для проживания людей. Какую планету вы выберете и почему?
Цели деятельности
Основной целью этого задания является применение навыков работы с диаграммами и графиками для анализа данных. Данные планеты будут предоставляться в доступных цифровых форматах (гистограммы, круговые диаграммы и диаграммы серий) с использованием SAS Graphics Accelerator. Используя доступные цифровые диаграммы и графики, учащиеся научатся перемещаться по графикам и анализировать данные с помощью SAS Graphics Accelerator.
Этот урок был создан группой SAS Accessibility Team и впервые использовался для старшеклассников и недавних выпускников средней школы в рамках программы NC SAVVY. Первоначальный письменный план урока и ссылки на диаграммы и графики доступны на веб-сайте SAS.
Начните урок с повторения знаний о планетах и навыков работы с графиками.
Обзор Планета знаний
Каков порядок расположения планет? Многие из нас помнят это, используя фразу «Моя очень образованная мать только что подала нам лапшу» или Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Забавный факт: Плутон был понижен в 2006 году до карликовой планеты, потому что он не соответствовал одному из трех критериев, которые использует МАС для определения полноразмерной планеты. (Здесь подробнее о понижении рейтинга Плутона.)
Обзор графических знаний
Сначала отработайте навыки работы учащихся с диаграммами и графиками, используя упражнения из первого поста, Обзор навыков работы с диаграммами и графиками, в котором рассматриваются тактильные/печатные графические навыки, а затем рассказывается и учится использовать доступные цифровые диаграммы и графики. Учащиеся должны быть знакомы с основами озвучивания (использование звуков для представления значения) с помощью заданий по обзору навыков работы с диаграммами и графиками. Если требуется дополнительная практика ультразвуковой обработки, повторите эти действия, используя дополнительные графики, доступные в этом посте или на веб-сайте SAS. Просмотрите навыки работы с графиком озвучивания в этом посте «Озвучивание: Звуки имеют смысловое действие».
Общие клавиатурные команды программы чтения с экрана для Accelerator
В режиме сканирования используйте клавиши со стрелками вправо или влево для воспроизведения всего графика вперед или назад
В режиме сканирования используйте Shift + стрелка вправо, чтобы воспроизвести весь график слева направо
В режиме сканирования используйте Shift + стрелка влево, чтобы просмотреть весь график справа налево
В режиме исследования используйте стрелки вправо или влево для перемещения по точкам вправо или влево по графику
Используйте «D» для переключения между настройками скорости
Используйте «V» для переключения между режимами сканирования и исследования
См. кнопку «Справка» для всех клавиатурных команд программы чтения с экрана. Используйте кнопку «Настройки», чтобы изменить настройки, если программа чтения с экрана не используется.
Деятельность
Упражнение № 1: Температура 90 116
Используйте столбчатую диаграмму, показывающую среднюю температуру, чтобы определить, какие две планеты имеют температуру, близкую к средней температуре Земли.
Примечание. Клавиша со стрелкой работает только тогда, когда курсор находится на графике.
Используя Google Chrome в качестве интернет-браузера, откройте гистограмму
.
Нажмите кнопку «Ускорить», расположенную под диаграммой с правой стороны
.
Подтвердите режим сканирования: Настройки > Навигация > Сканировать
Подтвердите быструю скорость: Настройки > Скорость > Быстрая
Отсканируйте гистограмму для быстрого обзора диаграммы: переместите фокус на диаграмму, затем используйте клавишу со стрелкой вправо.
Какая планета является аномалией? (Венера) Почему?
Перейти в режим исследования: «Настройки» > «Навигация» > «Исследовать»
Навигация по точкам данных вручную: переместите фокус на диаграмму, затем используйте клавишу со стрелкой вправо
Примечание. Средство чтения с экрана объявит оси X и Y (пример: ось X = Меркурий; ось Y = 333). Эта информация визуально отображается справа от диаграммы.
Какова средняя температура Земли? (59 градусов по Фаренгейту). На каких двух планетах средняя температура ближе всего к Земле? Слишком жарко или холодно, чтобы безопасно выходить на улицу? Смогли бы вы фармить при таких температурах? Какая планета имеет температуру, наиболее похожую на земную?
Изображение ниже представляет собой гистограмму, показывающую средние температуры планет. Чтобы получить доступную версию диаграммы, откройте и изучите диаграмму температуры в ускорителе.
Каковы дополнительные факторы при выборе планеты, наиболее подходящей для жизни человека?
Занятие №2: Гравитация
Используйте гистограмму, показывающую гравитацию, чтобы определить, какие две планеты похожи на Землю.
Используйте режим сканирования для быстрого обзора графика. В чем аномалия?
Используйте точечную навигацию в режиме исследования, чтобы изучить гистограмму Gravity by Planet.
Используйте клавиши со стрелками влево и вправо для перемещения между столбцами
Используйте ctrl + стрелка влево, чтобы перейти к левой части графика
Используйте ctrl + стрелка вправо, чтобы переместиться вправо от графика
Ты умеешь ходить или прыгать? Можете ли вы носить тяжелые предметы? Пришлось бы привязывать вещи, чтобы они не уплыли? Какая планета обладает самой сильной гравитационной силой? Самый слабый? Какая планета наиболее совместима с гравитацией на Земле?
Изображение ниже представляет собой гистограмму, показывающую гравитацию. Чтобы получить доступную версию диаграммы, откройте и изучите линейчатую диаграмму, показывающую силу тяжести, с помощью ускорителя.
Занятие № 3: продолжительность дня 90 045
Используйте гистограмму, показывающую продолжительность дня по планетам.
Можно ли спать, если солнце очень долго не светило? Можно ли заниматься фармом, если ночи были очень длинными? Хотели бы вы иметь действительно короткий 9 или 10-часовой рабочий день? На какой планете дни больше всего похожи по продолжительности на земные?
На изображении ниже представлена гистограмма, показывающая продолжительность дня по планетам. Чтобы получить доступную версию, откройте и изучите линейчатую диаграмму длины дня в ускорителе.
Упражнение № 4: Газ в атмосфере
Используйте эти три круговые диаграммы, чтобы сравнить атмосферу на Земле, Марсе и Венере.
Круговая диаграмма, показывающая объем газа в процентах для атмосферы Земли
Круговая диаграмма, показывающая объем газа в процентах для атмосферы Марса
Круговая диаграмма, показывающая объем газа в процентах для атмосферы Венеры
На изображении ниже показана круговая диаграмма «Процентное содержание газа в атмосфере Земли». Нитогрен 78,080, Кислород 20,950 и другие 0,975
Какие два основных компонента атмосферы Земли? Какой газ нужен человеку для дыхания? Какого газа больше всего в атмосфере Марса? Содержит ли атмосфера Марса газ, необходимый людям для дыхания? Какого газа больше всего в атмосфере Венеры? Содержит ли атмосфера Венеры газ, необходимый людям для дыхания? Каковы ваши выводы о том, насколько привычны эти планеты для человека?
Задание №5: Относительная температура к
году
Используйте диаграмму серий, показывающую относительную температуру по годам.
Исследуйте диаграмму в режиме сканирования. Замедлите скорость, послушайте скорость и снова послушайте таблицу. Перемещайтесь по диаграмме по точкам. Легче ли получить общее представление о графике в режиме сканирования или режиме исследования? Какую информацию вы можете почерпнуть из температуры по годам?
На изображении ниже показан график серии, показывающий относительные температуры по годам. Ось Y колеблется от -,5 до 1 с шагом 0,5, а ось X колеблется от 1775 до 2025 с шагом 25 лет. На зубчатой линии имеется множество точек данных с возрастающей тенденцией.
Заключение анализа
Какая планета, скорее всего, пригодна для проживания людей? Какие плюсы и минусы этой планеты. Из этих переменных, с чем вы можете жить и без чего НЕ можете жить?
Что мы можем контролировать? (Пример: биосфера может контролировать температуру, и растения могут расти в биосфере.
Что вызывает глобальное потепление? (окись углерода)
Куда мы должны отправить наш космический корабль и построить наш космический центр?
Резюме
Учащиеся, участвовавшие в этом задании, охотно погрузились в данные и увлеченно обсуждали свой анализ и выводы. Студенты оспаривали разные точки зрения и активно участвовали в мероприятиях. Планета первого выбора менялась после каждого нового графа; данные, полученные из каждого графика, использовались для формирования меняющихся мнений. Поскольку они были так увлечены сбором информации, формированием своего мнения и жадным обсуждением своих мыслительных процессов, учащиеся не останавливались, чтобы подумать о том, как процесс использования ускорителя — ускоритель был просто инструментом, который они использовали для доступа к графикам! Когда их попросили обобщить свои мысли об этой деятельности, студенты были поражены тем, сколько информации они смогли получить и как быстро эта информация была собрана. Один студент воскликнул: «Я никогда не знал, что графики могут быть такими полезными и забавными!»
Ресурсы
SAS Graphics Accelerator Сообщения
В первом сообщении этой серии рассматриваются тактильные/печатные графические навыки и представлены доступные цифровые графы (озвучивание) с использованием SAS Graphics Accelerator. Выполняйте действия из обзорного поста до действий из поста «Выбор обитаемой планеты».
Озвучивание: звуки имеют смысловую активность
Обзор навыков работы с диаграммами и графиками
Есть ряд дополнительных постов Акселераторов; вот несколько, чтобы помочь вам начать работу!
Упражнение: чтение столбчатых диаграмм с использованием забавных фактов о планетах
Упражнение: Создайте и опубликуйте простую линейчатую диаграмму
Упражнение: Чтение линейных графиков, отображающих данные фондового рынка
Упражнение: Создание линейных диаграмм на основе данных фондового рынка Yahoo Finance
Учебное пособие по SAS Graphics Accelerator № 1: как сделать (публикация и видео, созданные учащимся!)
Дайан Браунер
ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ
Сколько планет обитаемой зоны может вращаться вокруг звезды-хозяина?
Для своей модели они выбрали звезду Beta Canum Venaticorum (Beta CVn), которая находится относительно близко на расстоянии 27 световых лет и очень похожа на нашу собственную звезду по типу и светимости. На самом деле на орбите BetaCVn не было обнаружено никаких планет, но это не из-за отсутствия поиска — в поисках собраны данные более 20 лет.
Поскольку в настоящее время общепринято мнение, что у всех звезд есть планеты, вращающиеся вокруг них, отсутствие каких-либо обнаруженных планет в BetaCVn на самом деле является положительным признаком потенциального присутствия планет размером с Землю в обитаемой зоне звезды.
Стивен Кейн — преподаватель кафедры наук о Земле. в Калифорнийском университете в Риверсайде. Он вырос в австралийской глубинке, где ясное ночное небо привело его к астрономии. (UCR)
Это связано с тем, что неспособность найти планету, вращающуюся вокруг BetaCVn до сих пор, почти наверняка означает, что в ее системе нет большой планеты размером с Юпитер, потому что она уже была бы найдена. В результате в системе, скорее всего, будет множество маленьких планет земного типа размером с Землю, что и ищут такие астробиологи, как Кейн.
Их модель определила, что некоторые звезды могут поддерживать до семи планет обитаемой зоны, и что такая звезда, как наше Солнце, потенциально может поддерживать шесть планет с жидкой водой.
Этот вывод может показаться неправдоподобным, поскольку многие (или большинство) обнаруженных экзопланет значительно больше Земли.
Но этот избыток обнаружений больших планет является функцией технологий и методов, доступных для поиска планет. По данным опроса, проведенного в 2009 г.и 2016 г. с помощью космического телескопа Кеплер, в космосе на самом деле гораздо больше меньших планет, чем более крупных; маленькие планеты просто гораздо труднее найти.
Как объяснил Кейн, по текущим оценкам более 90% солнцеподобных звезд, таких как Бета CVn, не имеют дестабилизирующих планет-аналогов размером с Юпитер. «Возможно, это системы, которые имеют наилучшие шансы максимизировать места для возможного формирования и эволюции жизни», — сказал он мне.
Юпитер имеет диаметр около 88,695 миль (142 800 километров), что более чем в 11 раз превышает диаметр Земли. Его объем более чем в 1300 раз превышает объем Земли. Это означает, что Юпитер настолько велик, что внутри него может поместиться более 1300 Земель. (НАСА)
Кейн подозревает, что наш Юпитер, масса которого в два с половиной раза больше массы всех других планет Солнечной системы вместе взятых, ограничивает обитаемость нашей системы.
«Это оказывает большое влияние на обитаемость нашей Солнечной системы, потому что оно массивное и мешает другим орбитам», — сказал Кейн.
Конечно, Юпитер и его огромное гравитационное притяжение также являются чем-то вроде астероидного магнита, и он, без сомнения, спас меньшие планеты, такие как Земля, от столкновений, приводящих к гибели. В этом контексте Юпитер иногда называют «старшим братом» «младшего брата» Земли.
На сегодняшний день астрономы обнаружили лишь несколько звезд с несколькими планетами в их обитаемых зонах. (Звезды и солнечные системы постоянно меняются, так что это снимок во времени. Например, Венера и Марс вполне могли быть в обитаемых зонах давным-давно, когда Солнце было менее мощным и ярким, а условия Солнечной системы в остальном отличались от сегодняшних. .)
Двигаясь вперед, Кейн планирует искать дополнительные звезды, полностью окруженные меньшими планетами. Эти звезды станут основными целями для прямой съемки с помощью телескопов НАСА, таких как тот, что находится в Обсерватории обитаемых экзопланет Лаборатории реактивного движения.
Будущие исследования также будут включать создание новых моделей, изучающих химический состав атмосферы планет обитаемой зоны в других звездных системах.
Подобные проекты открывают не только новые возможности в поисках жизни в открытом космосе. Они также дают ученым представление о силах, которые однажды могут изменить жизнь на нашей планете.