Что такое луна звезда или планета: а)звезда; б) спутник планеты; в) планета.

Содержание

КАК ВЛИЯЮТ НА НАС ЗВЕЗДЫ И ПЛАНЕТЫ

КАК ВЛИЯЮТ НА НАС ЗВЕЗДЫ И ПЛАНЕТЫ

Астрология. Рисунок Ганса Гольбейна, XVI век.

Сатурн и Марс — «злотворные планеты». Гравюра 1519 года. Астрологи до сих пор считают, что они приносят несчастье тем, кто родился под этими знаками.

По представлениям астрологов, планета, имеющая наибольшее влияние на человека, определяет его профессиональные склонности.

Астрология тесно связана с хиромантией — «искусством»предсказаний характера и судьбы человека по линиям ладони его руки.

Победа христианства над языческими небесными силами. Гравюра 1513 года.

Открыть в полном размере

В последние годы космическое влияние на Землю и ее биосферу стало «общим местом»: об этом пишут, снимают фильмы, его боятся. Сейчас человеческий страх эксплуатируют многие, в том числе и те, кто имеет отношение к изучению космоса. Некоторые научные коллективы, лишившись финансирования со стороны военных, пытаются разными способами привлечь к себе внимание и обеспечить свою работу. Речь не идет о продаже населению звезд — этим заняты откровенные проходимцы. Я имею в виду настоящих ученых, искренно болеющих за свое дело и порой перегибающих палку в общении с публикой исключительно из желания привлечь ее внимание к своим безусловно важным исследованиям.

Но в результате появляется раздутая до неприличных размеров астероидная опасность (кто не видел по телевидению, как бедный динозавр удирает от метеоритного дождя!), закрытые от солнца лица австралийских детей из страха перед озоновой дырой, ежедневные прогнозы геомагнитных бурь (на которые удобно списывать нарушения связи), долговременные прогнозы солнечной активности (непременно с драматическими нотками в голосе). Все это делает нашу жизнь похожей на путешествие в утлом суденышке через бурный океан: того и гляди разнесет его в щепки «земное эхо солнечных бурь».

Разумеется, Земля живет не в вакууме; на нее падают метеориты и космические частицы, ее освещают Солнце, планеты и звезды. Их влияние на биосферу изучается. Если оставить в стороне очевидную связь жизненных процессов с солнечным светом, то все остальные «влияния» носят слабовыраженный, непредсказуемый или даже недоказанный характер [9].

Наиболее грамотные из астрологов уже поняли, что лучше не говорить о прямом влиянии звезд и планет на Землю — настолько оно незначительно. Теперь они предпочитают заклинания типа «космических ритмов», «звездных часов» и прочих указаний на непрямые и нефизические связи между биосферой и звездным небом. Однако я хочу вернуться к теме физического влияния планет и звезд на Землю, чтобы у читателя не осталось на этот счет сомнений.

Из всех видов физических взаимодействий сколько-нибудь серьезно можно говорить лишь о гравитации; остальные поля, потоки частиц и излучения от звезд и планет в окрест-ности Земли так слабы, что их регистрация даже чуткими современными приборами требует немалых усилий.

Чтобы ощутить гравитационное влияние Луны на Землю, нужно измерить разницу лунного притяжения в разных точках Земли. Она невелика: ближайшая к Луне точка земного шара притягивается к ней на 6% сильнее, чем наиболее удаленная. Эта разница сил растягивает нашу планету вдоль направления Земля-Луна. А поскольку Земля вращается относительно этого направления с периодом около 25 часов, по нашей планете с таким же периодом пробегает двойная приливная волна — два «горба» в направлении растягивания и две «долины» между ними. В твердом теле планеты и в открытом океане высота этих «горбов» невелика, всего около полуметра. Поэтому мы не замечаем приливов ни в океане, ни на суше. И только на узкой береговой полосе можно заметить приливы_отливы благодаря подвижности океанской воды, которая, набегая приливной волной на берег (скорость-то немалая, сотни метров в секунду!), может по инерции подняться на высоту до 16 метров.

Подобным же образом действует на Землю и Солнце, более массивное, но и более далекое, чем Луна. Высота солнечных приливов вдвое меньше, чем лунных. В новолуние и полнолуние, когда Земля, Луна и Солнце лежат на одной прямой, лунные и солнечные приливы складываются. А в первую и последнюю четверти Луны эти приливы ослабляют друг друга, поскольку «горб» одного приходится на «впадину» другого. Лунно-солнечные приливы — явление весьма заметное и важное в жизни Земли [10]. Например, под их влиянием Земля постепенно замедляет свое вращение; продолжительность суток увеличивается. Еще сильнее действует земная приливная сила на Луну: она уже давно замедлила свое суточное вращение настолько, что постоянно обращена к нам одной стороной.

Гигантские приливные эффекты, влияющие на движение планет, рождают иллюзию того, что малые живые тела уж и подавно должны управляться ими. В результате мы слышим от творцов «научной астрологии» наивные утверждения: «Луна вызывает приливные явления во всех жидкостных системах Земли — в океане, в полужидком ядре Земли, в каждой клетке организма, во всех межклеточных жидкостях» [11]. На основе подобных утверждений пытаются объяснить явление лунатизма, очень популярное в астрологии; предлагают «биологическую теорию приливов». При этом уровень аргументации таков: «Луна вызывает приливы на море, а человек также почти целиком состоит из воды, значит, и он должен испытывать родственное влияние» [12, 13]. Разумеется, вода здесь не при чем: земная поверхность, как мы уже знаем, деформируется приливом точно так же, как морская, разница лишь в том, что суша не может перетекать, поэтому приливная волна набегает на берег. Ну а в целом, с точки зрения физики, «биологическая теория приливов» выглядит просто смешно: ведь любой находящийся рядом с вами человек, например сосед по парте, оказывает на вас гравитационное приливное влияние приблизительно в миллион раз более сильное, чем Луна.

Еще менее серьезно выглядят утверждения о прямом приливном влиянии планет на Землю; для этого достаточно взглянуть на приведенную ниже таблицу. Суммарное действие всех планет не может вызвать на Земле прилива выше 0,045 миллиметра. А их влияние на конкретное живое существо исказит его форму не более чем на размер одного атома!

Теперь мы затронем несколько более сложный вопрос — опосредованное влияние планет на биосферу Земли, где в качестве «усилителя» используется Солнце. В 1920-х годах пионер гелиобиологических исследований в нашей стране А. Л. Чижевский писал: «Мы знаем, что периодическая деятельность Солнца —

процесс не вполне самостоятельный. Есть веские основания думать, что он находится в определенной зависимости от размещения планет Солнечной системы в пространстве, от их констелляции по отношению друг к другу и к Солнцу… Таким образом, и земные явления, зависящие от периодической деятельно сти Солнца, стоят, так сказать, под контролем планет… Исследования, проведенные с целью выяснения влияния планет на деятельность Солнца, дали вполне положительные результаты: в периодах солнечной активности обнаруживаются периоды планетных движений» [14]. По прошествии многих лет мы понимаем, что Чижевский проявил необоснованный оптимизм: неоднократные попытки связать солнечную активность с расположением планет так и не привели к ожидаемому результату.

Каково же реальное влияние планет на Солнце? Из приведенной выше таблицы видно, что даже если все планеты выстроятся в цепочку и их приливное влияние сложится, все равно высота приливного «горба» на поверхности Солнца составит не более 3 миллиметров. Несмотря на ничтожность этой величины, журналисты регулярно пугают «парадами планет» легковерную публику.

В 1974 году в США вышла книга Дж. Р. Гриббина и С. Х. Плэйжмана «Эффект Юпитера». В ней говорилось, что в 1982 году все планеты окажутся по одну сторону от Солнца, и этот «парад планет» вызовет на нем возмущения, убийственные для Земли. Минуло 10 марта 1982 года — момент наибольшего сближения всех планет. И, разумеется, ничего страшного не случилось — ни на Земле, где стихийные бедствия происходили обычным порядком, ни на Солнце: его активность под действием планет не изменилась. Новый апокалипсис обещали 11 августа 1999 года, когда «парад» совпадал с солнечным затмением. Затем «конец света» намечался на май 2000-го: «Когда Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Солнце и Луна выстроятся в одну линию, Земля содрогнется», — сообщала газета «Известия» от 29 мая 1998 года (N 97) со ссылкой на «The Sunday Times». Мы еще не раз услышим такие прогнозы, эксплуатирующие основные инстинкты человека, один из которых — страх.

Для любителей физики, имеющих обыкновение ловить на безграмотности журналистов, отметим наивность самого понятия «парад планет». Приливная деформация растягивает тело вдоль одной оси, а вдоль перпендикулярных к ней направлений сжимает. Поэтому к такому же эффекту приводит и выстраивание планет на одной линии по разные стороны от Солнца (помните — лунные и солнечные приливы складываются в новолуние и полнолуние). Но современные астрологи не замечают этого. Около 70% приливного влияния на Солнце оказывают Юпитер и Венера. Максимальная высота прилива достигается, когда они лежат на одной прямой с Солнцем. Это повторяется примерно через каждые четыре земных месяца, однако никаких изменений солнечной активности с таким периодом не отмечено.

Да и трудно было бы ожидать заметного эффекта от приливного воздействия на Солнце: ведь энергия деформаций, которая ежесекундно рассеивается в его недрах, в тысячу раз меньше его термоядерной мощности. Но даже это не означает, что каждый «парад планет» увеличивает светимость Солнца на 0,1%, поскольку тепловая инерция солнечного тела составляет миллионы лет и сглаживает все подобные колебания светимости.

Наконец, обратив внимание на космические тела, расположенные за пределами Солнечной системы, мы не станем утруждать читателя упражнениями по физике, а просто скажем, что влияние звезд на нашу биосферу настолько мизерно, что никакие привычные масштабы с ним вообще не сопоставимы.

КАК РАЗОБЛАЧИТЬ АСТРОЛОГИЮ?

Для человека, воспринимающего рациональные аргументы, разоблачение астрологии не представляет труда: достаточно познакомиться со статистикой оправдываемости ее предсказаний. Вот результаты некоторых работ [15].

Психолог из Мичиганского университета Б. Силверман изучил влияние зодиакального знака, соответству ющего рождению каждого из супругов, на вероятность их бракосочетания или развода. Были использованы данные о 2978 свадьбах и 478 разводах, зарегистрированных в Мичигане в 1967-1968 годах. Ученый сравнивал реальные данные с предсказаниями двух независимых астрологов относительно благоприятного и неблагоприятного сочетания зодиакальных знаков для супружеских пар. Оказалось, что никакого совпадения между предсказаниями и реальностью нет, поэтому Б. Силверман заключил: «Положение Солнца на зодиаке в момент рождения не оказывает влияния на формирование личности».

Астрологи утверждают, что с помощью гороскопа можно определить предрасположенность человека к той или иной профессии. Если так, это сулит немалый экономический эффект. Вероятно, поэтому Дж. Беннет и Дж. Барт — экономисты из Университета Дж. Вашингтона — попытались выяснить, влияет ли положение планет относительно зодиакальных знаков на профессиональные склонности людей, в частности на частоту поступления юношей на военную службу. Особо тщательно изучались знаки, «управляе мые» Марсом. Это исследование астрологических предсказаний не подтвердило. Американский физик Дж. Мак-Джерви исследовал распределение дат рождения 17 тысяч ученых и 6 тысяч политических деятелей относительно зодиакальных знаков. Оно также оказалось совершенно случайным.

Проверялось и качество комплексного предсказания астрологами характера людей. С этой целью психолог из Чикаго Дж. Мак-Гру обратился в Федерацию астрологов штата Индиана. Участвовать в его экспериментах вызвались шесть опытных специалистов звездочтения. По просьбе Мак-Гру, 23 добровольца ответили письменно на анкету, содержащую как астрологические, так и традиционные вопросы о качествах их характера, работе и т. д. Затем время и место рождения добровольцев сообщили астрологам и шестерым членам контрольной группы, незнакомым с астрологией. После этого указанные в анкете характеристики добровольцев сопоставили с предсказаниями группы астрологов и контрольной группы. Результат получился следующий: предсказания астрологов оказались ничуть не точнее, чем предсказания членов контрольной группы, причем и те и другие совершенно не коррелируют с истинными качествами тестирован ных добровольцев. Самое же любопытное — характеристики одних и тех же добровольцев, данные разными астрологами, сильнейшим образом расходятся между собой.

Нужно заметить, что проверкой предсказательной силы «звездочтения» занимаются не сами астрологи, а «люди со стороны». Большинство ученых считают, что астрология, как прототип всех псевдонаук, вообще не заинтересована в точном обосновании своих основ. Ученых это не столько злит, сколько расстраивает: им просто непонятно, как может лженаука вроде астрологии процветать в самом технически развитом обществе за всю историю человечества?

Профессиональные ученые, пытающиеся найти в астрологии рациональное зерно, считают [16], что наиболее интересные результаты в этой области получены парижским статистиком М. Гокленом [17]. Гоклен изучил архивные данные, содержащие дату, время и место рождения 41 тысячи жителей Европы; среди них 16 тысяч

известных ученых, артистов, писателей, спортсменов и т. д., а также 25 тысяч «простых» людей. Он сопоставил положение планет и созвездий в момент рождения человека с типом его личности и родом занятий. Оказалось, что гороскопы совершенно лживы: нет никакой связи между характером и деятельностью человека и его знаком зодиака и расположением планет в момент рождения. Поэтому Гоклен отнес астрологию к разряду химер. Однако ему удалось подметить некоторые любопытные закономерности, дающие, как он полагает, право считать свою работу краеугольным камнем новой науки — космобиологии.

Оказалось, что у «простых» людей моменты рождения не зависят от конфигурации планет, а у знаменитых — зависят. Учтя известные демографам закономерности частоты рождения людей в разные дни года и в различное время суток, Гоклен установил, что выдающиеся представители своей профессии рождаются преимущественно при определенном положении некоторых планет относительно линии горизонта. Он показал, что положение Солнца, Меркурия, Урана, Нептуна и Плутона не влияет на профессию, а Луны, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна — влияет. Так, в группе из 2088 известных спортсменов многие родились, когда Марс восходил или был вблизи верхней кульминации. Для известных военных справедливо то же самое, но только в отношении Сатурна.

Выводы Гоклена неоднократно перепроверялись: одни исследователи частично подтверждали их, другие опровергали. Сам же Гоклен ищет возможность объяснения найденных им закономерностей на уровне генетической информации, которая, по его мнению, может управляться ритмами, едиными как для биологических объектов, так и для Вселенной. Ну что же, поиск — благородное дело; однако серьезных результатов на этом пути пока нет.

НУЖНО ЛИ «ВОЕВАТЬ» С АСТРОЛОГИЕЙ?

Итак, с точки зрения естествознания, астрология — пустоцвет, мыльный пузырь, лишенный рационального содержания. Там, где это возможно, наука создает методы прогноза и не окутывает их мистикой. А там, где невозможно, прямо об этом заявляет, не суля пустых надежд, как астрологи. Науке с астрологией не по пути. И если бы астрологи бессовестно не присваивали себе высокую репутацию, заработанную наукой, в частности астрономией, то и не было бы статей, подобных этой, и не обращали бы мы на них особого внимания, не выделяли бы из ряда других проявлений массовой культуры. Но когда диктор телевидения заявляет, что «сегодня по астрологическому календарю будет самый короткий день и самая длинная ночь», а бородатый астролог «назначает» на завтра солнечное затмение, хочется закричать: «Люди, при чем же здесь астрология? Это результаты нормальных научных расчетов, сделанных астрономами (покажите мне астролога, который самостоятельно может рассчитать хотя бы продолжительность дня, не говоря уже об обстоятель ствах солнечного затмения!). Люди, неужели вы думаете, что если астролог смог прочитать в Астрономичес ком календаре о завтрашнем затмении, то он так же легко сможет прочитать книгу вашей судьбы? Ведь эту книгу, в отличие от Астрономического календаря, не купишь в магазине».

Случается, противников астрологии ее адепты называют «догматиками и схоластами, не способными ощутить зарождение новой науки». Предоставляю читателю самому судить о справедливости этих обвинений.

То, что по привычке мы называем «борьба с астрологией», вовсе не равносильно стремлению искоренить ее. В данном случае позиция ученого состоит в желании оградить науку, ее «авторское право», ее честно заработанный авторитет от посягательства «незваных гостей», жаждущих эксплуатировать этот авторитет для своей корысти.

Как известно, ученые — скептики, а верующие — догматики. Именно поэтому наука и вера несовместимы. Они могут дополнять одна другую, но не вправе диктовать друг другу свои принципы. Эта мысль, очевидная теперь уже и для нас, россиян, казалось бы, разводит науку и веру (в широком смысле, а не только религиозную) в разные стороны, не оставляя им точек соприкосновения. Но это не так.

Дело в том, что положение науки и веры существенно различается. Наука практически не имеет на своем поле конкурентов: она с полной очевидностью доказала свою способность решать поставленные задачи. Попытки провозглашения «альтернативных», «неофициальных» наук — уфологии, парапсихологии и иже с ними — практически не задевают Большую науку.

В области веры совсем иная ситуация: на этом поле наблюдается жесточайшая конкуренция. А то, что бытующая в обществе астрология относится именно к этой области, признают даже весьма благожелатель но относящиеся к ней ученые: «Далеко не всем людям нужна истина, как она понимается в науке. В астрологии с древнейших времен присутствуют течения оккультно-мистического толка. Если человек чувствует себя комфортно в пределах такой идеологии и она помогает ему достойно нести тяжести жизни, то такая идеология имеет права на существование (коль скоро она не содержит в себе явных элементов антиобщественного)» [16].

Не будучи наукой, астрология ищет свою нишу, свой оригинальный образ и находит его на пути мимикрии, рядясь в ученые одежды, окружая себя компьютерами и наукообразной терминологией, но при этом полностью не признавая научный метод.

Трудно согласиться с высказыванием А. Л. Чижевского о том, что «астрология, если отбросить все ее мистические заблуждения, учит о связи всех вещей и явлений» [14]. Астрология без мистики уже не астрология, а нечто иное — космобиология, гелиобиология, ритмология, наконец, философия. Если же постоянно менять содержание какого-либо понятия, то в конце концов оно становится вообще бессодержательным. Сегодня, как и всегда, под астрологией понимают методику предсказания судьбы объекта по относительному расположению звезд и планет в момент его рождения. Иное содержание требует иных терминов.

Западная астрология зародилась в древнем Шумере, когда люди, не понимавшие причин происходящих вокруг них явлений, стали впервые нащупывать связи между, казалось бы, случайными событиями. Эта мотивация, вообще говоря, и в наше время стимулирует занятие как наукой, так и ее суррогатами (если человек не хочет или не может «играть по правилам» науки).

С этой проблемой лицом к лицу оказались педагоги: научные знания не создают надежного иммунитета к лженауке. Очевидно, следует уделять часть учебного времени критическому анализу псевдонаук. Путем простых опытов любой сможет сам легко убедиться, что гороскопы не способны предсказывать события на уровне выше случайных совпадений. Преподаватели должны попытаться понять причины увлечения астрологией, если хотят эффективно бороться с этой лженаукой, которая претендует на звание науки, не будучи таковой.

Литература

9. Владимирский Б. М., Темурьянц Н. А. Влияние солнечной активности на биосферу-ноосферу. — М.: Изд-во МНЭПУ, 2000.

10. Сурдин В. Г. Приливные явления во Вселенной. — М.: Знание, 1986.

11. Величко Ф. К. Астрология конца ХХ века // Астрология: за и против. — М.: Знание, 1990.

12. Lieber A. The lunar effect: biological tides and human emotions. — Anchor Press, 1978.

13. Антонов В., Ахмедов А. Гадание или предвидение // Наука и религия, 1981, № 7.

14. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. — М.: Наука, 1973.

15. Сурдин В. Г. Глупая дочь мудрой астрономии // Вестник АН СССР, 1990, № 11.

16. Владимирский Б. М. Мысли об иррациональном и рациональном в современной культуре, или Что делать астрофизикам с астрологией // Вселенная и мы, № 4, в печати.

17. Gauquelin M. Dreams and illusions of astrology. — Prometheus Books, 1979.

С какой планеты удобнее наблюдать за смертью Солнца

Какой вклад в современную астрономию внесли Лев Толстой и Джонатан Свифт, почему полное солнечное затмение — роскошь, которой мы довольно скоро (по космическим меркам) лишимся, и что ждет гипотетических обитателей ультрахолодного красного карлика в конце времен? Ответы на эти (далеко не праздные, хотя и способные показаться таковыми) вопросы можно найти в книге американского астронома Эрика Асфога, повествующей об истории и особенностях разных небесных тел. Игорь Перников выбрал из нее десять любопытных фактов в рамках совместного проекта «Горького» и премии «Просветитель».

Эрик Асфог. Когда у Земли было две Луны: Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Перевод с английского Виктории Краснянской. Содержание

1. Даже в названиях дней недели можно найти отголоски древних верований

С древнейших времен человечество пыталось осмыслить цикличность времени. Это осмысление нашло свое отражение в делении времени на годы, месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды и так далее. Не менее важным было соотношении временных циклов и движения астрономических тел, которые в древних культурах традиционно наделялись божественной природой. На первый взгляд, сегодня все это имеет довольно слабое отношение к повседневности, но на самом деле рудиментарно все еще присутствует в тех или иных аспектах быта разных народов. Например, название дней недели на английском языке имеет астрономически ассоциации с уклоном в скандинавскую мифологию:

«Sunday (воскресенье — Sun’s day, „день Солнца”), Monday (понедельник — Moon’s day, „день Луны”), Tuesday (вторник — Tiu’s day, „день Тиу”, то есть Марса), Wednesday (среда — Odin’s day, „день Одина”, то есть Меркурия), Thursday (четверг — Thor’s day, „день Тора”, то есть Юпитера), Friday (пятница — Freya’s day, „день Фрейи”, то есть Венеры), Saturday (суббота — Saturn’s day, „день Сатурна”)».

2. В древности лунный календарь подчинялся только жрецам

Лунный календарь всегда был очень важен для сельского хозяйства, а также для религиозных церемоний самых разных культур. При этом с ним много сложностей: он активно сопротивляется попыткам его зафиксировать. Обычно в год бывает двенадцать полнолуний, но после двенадцатого полнолуния в календарном году остается еще примерно одинадцать «лунных» дней (полный лунный цикл составялет примерно 29,5 суток). Да и сам календарный год, как известно, не так прост: после 365 дней остается где-то четверть суток, что приводит к появлению високосных годов и прочих нюансов. В древности справляться с этими дополнительными днями и часами и решать, как собрать все это в единое целое, были призваны жрецы. Первые храмы одновременно являлись и обсерваториями, ориентированными по орбите и направлению вращения Земли.

3. Небесные тела поглощают друг друга с пугающей регулярностью

В древнегреческой мифологии титан Кронос (Уран) пожирал своих детей до тех пор, пока не был побежден Зевсом. В современной астрономии существует схожая гипотеза относительно планет Солнечной системы. Считается, что когда-то в Солнечной системе было больше планет, чем сейчас, но часть из них были поглощены газовыми гигантами (Юпитером и Сатурном) или Солнцем, а еще часть — Ураном или Нептуном. Так, существует гипотеза, согласно которой существовало еще два или три гиганта, по массе примерно равных Нептуну, но они были поглощены Солнцем или выброшены из системы скитаться по Галактике. Таким образом, планетарное многообразие Солнечной системы — это вопрос того, что у нас осталось: ни одной обыкновенной планеты мы не наблюдаем. Почти каждое из когда-либо существовавших тел поглощено более крупными; оставшиеся — это счастливчики, необычные уже тем, что они выжили.

Метеорит марсианского происхождения ALH 84001. 6 августа 1996 года ученые NASA заявили о том, что метеорит может содержать доказательства следов жизни на Марсе. Источник 

4. Некоторые метеориты имеют лунное происхождение, а некоторые прибыли с Марса

Говоря коротко, достигающие поверхности Земли лунные камни выбиваются упавшими на Луну метеоритами. Как правило, такие камни имеют магматическое происхождение и несут следы ударов, полученных и за время пребывания на Луне, и в момент столкновения, в результате которого они были выброшены в космос. Многие из них повреждены космическими лучами и несут ионы солнечного ветра, из чего можно сделать вывод о целых геологических эрах, проведенных ими на поверхности лишенного атмосферы небесного тела. Сегодня общий вес таких метеоритов, найденных на Земле, достигает трехсот килограмм. Обычно они обнаруживаются внутри ледяных щитов и в песчаных пустынях — если метеорит приземлится там, где много земных камней, он, скорее всего, просто затеряется.

Но кроме Луны на Землю попадают метеориты с Марса. Отправляются в космическое путешествие они по тому же принципу, что и лунные камни, то есть в результате столкновения с другими метеоритами. На данный момент тех марсианских камней, что хранятся в музеях, хватило бы, чтобы заполнить садовую тачку — и они скопились всего за несколько прошедших веков. Так что, оглядываясь в прошлое, можно предположить, что за всю историю Земли на нее попали миллиарды тонн камней, выбитых кометами и астероидами с марсианской поверхности.

5. Вода определила структуру Солнечной системы

Вода — одно из самых часто встречающихся химических соединений во вселенной. Все дело в обычной статистике и таблице Менделеева:

«Водород, имеющий единственный протон, — самый распространенный элемент во Вселенной, а следующий за ним — это гелий с двумя протонами. Они сформировались в ходе Большого взрыва. Кислород идет третьим: его стало куда больше после того, как взорвались ядра первых гигантских звезд. Таким образом, одно из самых часто встречающихся химических соединений — это вода, H2O».

Более того, не только жизнь, как считается, произошла из воды, но и сами планеты Солнечной системы со временем сформировались из газообразной протопланетной туманности, в которой из-за низкого давления вода существовала в виде пара, местами кристаллизуясь. На больших расстояниях (свыше двух или трех астрономических единиц) от Солнца вода могла конденсироваться в иней, и он, возможно, образовал зародыши так называемых кометезималей, отдаленных предков комет. Ближе к Солнцу температура была выше, так что там конденсировались в основном силикаты, образовывая состоящие из горных пород планетезимали (зародыши будущих планет). Эта идея «ледяной линии» обрела популярность в качестве основы для понимания того, почему ближе к Солнцу расположены землеподобные планеты, состоящие из горных пород, а дальше от него — газовые и ледяные гиганты, а также ледяные карлики.

Протопланетная туманность в объективе телескопа «Хаббл». Источник: NASA Goddard 

6. Как связаны «Анна Каренина» Льва Толстого и принцип формирования Солнечной системы? Все дело в аккреции

Аккреция — процесс увеличения небесного тела путем гравитационного притяжения материи из окружающего пространства. Аккреция играет ключевую роль в формировании звездных систем. У этого процесса есть свои нюансы. Для их прояснения ученые используют эпиграф из романа Льва Толстого «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», что в переводе на язык статистики значит: если отсутствие любого из нескольких факторов приводит к провалу, успех требует, чтобы все эти факторы имелись в наличии одновременно. Таким образом, говоря о формировании звездных систем, мы получаем следующий принцип: «Все прошедшие аккрецию планеты похожи друг на друга, но каждая не прошедшая аккрецию планета уникальна в том, как именно она не прошла аккрецию». Пример не прошедшей аккрецию планеты — Меркурий, в более мелком масштабе — разнообразные астероиды Главного пояса.

«Согласно принципу Анны Карениной, планетный эмбрион может иметь любое количество встреч самого разного типа с более крупными планетами, при условии, что при каждой встрече он избегает аккреции. Альтернативный вариант — он никогда не встретился с более крупной планетой, которая поглотила бы его, либо потому, что сам является самой крупной планетой в округе, либо потому, что его орбита динамически изолирована».

7. Джонатан Свифт описал спутники Марса задолго до их открытия

Спутники Марса были открыты в 1877 году американским астрономом Асафом Холлом, который воспользовался только что построенным 66-сантиметровым телескопом-рефрактором Военно-морской обсерватории США. Холл дал спутникам названия Фобос и Деймос в честь двух преданных и кровожадных сыновей бога войны Ареса. Но удивительным образом оба спутника Марса за полтора столетия до их открытия были описаны Джонатаном Свифтом в «Путешествиях Гулливера». При этом описание Свифта оказалось достаточно близким к реальному движению Фобоса и Деймоса: в книге говорится, что внутренний спутник обращается на расстоянии трех марсианских радиусов от центра планеты каждые десять часов. В действительности орбита Фобоса проходит на расстоянии 2,8 радиуса, а его период обращения равен восьми часам. Внешний спутник у Свифта отстоит от Марса на 5 радиусов, тогда как Деймос — на 6,9. Одним из возможных объяснений такого совпадения считается интерес Свифта к сочинениям Кеплера, который за век до Свифта предполагал у Марса два спутника под влиянием нумерологии (если у Земли один спутник, у Юпитера — четыре, то Марс, находящий между ними, должен иметь два) — и был совершенно прав.

8. Обитатели системы TRAPPIST-1 могли бы стать лучше нас, если бы существовали

Вокруг звезды TRAPPIST-1 находится планетарная система, три планеты которой гипотетически могут быть обитаемыми. TRAPPIST-1 представляет собой красный карлик спектрального класса M8 V. Это значит, что он не потухнет триллионы лет, то есть на несколько порядков дольше, чем существует Вселенная. Динамическая стабильность его планет гарантирована на сотни миллиардов лет вперед. Таким образом, основной риск для них — это появление какого-то чужака извне (бродячей планеты). А если на одной из планет звезды TRAPPIST-1 существует жизнь, то у нее есть все шансы пройти в тысячу раз больше этапов развития, чем у жизни на Земле:

«Если она все еще не зародилась, ей некуда торопиться. Может, к моменту гибели Вселенной она достигнет там в некотором роде совершенства. Пять миллиардов лет спустя, подняв головы к своему ночному небу, жители этого мира увидят, как наше Солнце превращается в красный гигант, а потом выбрасывает красивую туманность; позже про него забудут, и оно станет еще одной потерянной звездой в их исчезающих созвездиях. Система TRAPPIST-1 и другие системы, обращающиеся вокруг красных карликов, продолжат жить, пока более яркие звезды, такие как Солнце, будут одна за другой вспыхивать ослепительным светом и гаснуть навсегда. Через 100 млрд лет в состарившейся и опустевшей Вселенной, возможно, все еще будет биться пульс жизни — чрезвычайно развитой жизни, обитающей около этих выносливых маленьких звезд».

Планетарная система звезда TRAPPIST-1 в представлении художника. Согласно ученым, на любой из этих планет может быть вода в жидком виде. Источник: NASA/JPL-Caltech 

9. Солнцу всего двадцать космических лет, но это очень много

С момента своего зарождения Солнце сделало двадцать оборотов вокруг центра Млечного Пути, то есть прошло двадцать космических лет, что и составляет нынешний возраст нашего светила. При этом примерно равный космическому году отрезок времени — 250 миллионов лет — требуется горячей отвердевшей мантии Земли, чтобы полностью перевернуться на конвейерной ленте тектоники плит, которая обеспечивает планетарный теплообмен. Впервые она была описана немецким геофизиком Альфредом Вегенером как процесс распада суперконтинента под названием Пангея. Он предложил довольно скандальную идею: собрать существующие континенты, как части детской мозаики, за что был сперва поднят на смех, но в итоге оказался прав.

10. В будущем полное солнечное затмение станет невозможным

Луна образовалась миллиарды лет назад. Существуют разные гипотезы ее возникновения, ни одна из которых не может считаться до конца верной. Но одно известно совершенно точно: со времени своего возникновения видимый размер Луны уменьшался, пока она по спирали удалялась от Земли. При этом вышло так, что последний миллион лет Луна имеет примерно тот же угловой размер, что и Солнце, — что и обеспечивает возможность полного солнечного затмения, случающегося время от времени. На самом деле тут нет ничего естественного, а даже наоборот — ситуация, когда вокруг планеты обращается спутник точно с тем же кажущимся диаметром, что и ее звезда, в космосе довольно редка. Но еще через несколько миллионов лет Луна будет обращаться так далеко, что начнет казаться меньше Солнца, и славная эпоха полных солнечных затмений уйдет в прошлое.

Ночь с 21 на 22 июля 2022. Покрытие Марса Луной / Хабр

Луна движется вдоль эклиптики. Планеты тоже движутся вдоль эклиптики. Орбиты Луны и планет имеют относительный небольшой наклон, из-за чего они чаще всего проходят мимо друг друга на угловом расстоянии в несколько градусов. Но все же иногда более близкая луна заслоняет собой какую-то из планет. Такое явление в астрономии называется покрытием.

В ночь с 21 на 22 июля 2022 года произойдет покрытие Марса Луной.

Покрытия довольно скоротечны во времени. Их продолжительность не превышает одного часа, потому что в своем видимом движении на фоне звезд (и планет) луна проходит собственный поперечник примерно за час.

(Не трудно посчитать: Орбитальная скорость луны 1 км/сек, диаметр Луны ~3600 км, Час содержит 3600 секунд — оно так и выходит.)

Возможность наблюдения покрытий обусловлена двумя основными факторами:

  1. Луна и покрываемая ею планета должны быть над горизонтом
  2. Происходить покрытие должно в темное время суток, поскольку днем наблюдение планет затруднительно, если вообще возможно.

Выделяют по меньшей мере два момента в описываемом явлении:

  1. Непосредственно само покрытие — процесс, при котором Луна надвигается на светило и заслоняет его собой.
  2. Открытие — процесс, при котором светило появляется из Луны.


Есть еще более сложная градация событий — для объектов, имеющих заметный угловой размер (планеты относятся к таким объектам):

  • Первый контакт: Касание лимба луны и лимба планеты (Лимб в данном случае — синоним слова край, хотя край Луны или планеты не всегда может быть видимым из-за особенностей освещения Солнцем Луны и планеты)
  • Второй контакт: момент полного экранирования видимого диска планеты Луной.
  • Третий контакт: Начало появления планеты из-за лимба луны — начало открытия.
  • Четвертый контакт: Планета полностью появилась из-за Луны.


Моменты всех перечисленных контактов астрономы фиксируют с очень высокой точностью. Это позволяет в значительной степени уточнять теорию движения Луны, которая является крайне сложным предметом изучения. Кроме того выявляются неравномерности вращения Земли.

Но любители наблюдают покрытия по эстетическим причинам — это просто красиво.

Иногда Луна покрывает «вскользь» — так, что не успев полностью спрятаться за лунный диск, планету вновь выходит из-за Луны. Это так называемые касательные покрытия. В таких покрытиях отсутствует второй и третий контакты.

Для наблюдателей разных географических локаций одно и то же покрытие может сильно отличаться по продолжительности и условиям видимости — от центрального длительного явления до касательного, а где-то на Земле наблюдатель увидит, как Луна прошла мимо планеты.

Это была вводная информация.

Перейдем к конкретике.

Покрытие Марса Луной в ночь с 21 на 22 июля 2022 будет доступно для наблюдений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В регион видимости попадают остров Сахалин, Курильские острова и Япония.

Расскажу о видимости в некоторых крупных городах России.

Владивосток


Луна взойдет уже заслонив собой Марс. Наблюдатели увидят здесь лишь открытие.

Хабаровск


Покрытие произойдет через несколько минут после восхода луны. К моменту открытия Луна успеет подняться, что улучшит условия наблюдения.

Комсомольск-на-Амуре


Еще более удобные условия наблюдения. Хотя тоже покрытие здесь произойдет на небольшой высоте Луны, зато открытие будет видимо очень хорошо.

Южно-Сахалинск


Еще более благоприятными условия наблюдения покрытия Марса Луной будут в Южно-Сахалинске. Покрытие и открытие здесь произойдут на темном небе с достаточной объектов наблюдения высотой над горизонтом.

Якутск


В Якутске — на широте 62 градуса — небо в июле светлое всю ночь. Здесь летом белые ночи. Но наблюдать явление можно полностью от начала до конца — и покрытие, и открытие — правда, на довольно светлом фоне небосвода.

Севернее Якутска наблюдения будут уже затруднительны именно из-за белых ночей.

Петропавловск-Камчатский


Здесь, пожалуй самые лучшие условия для наблюдения покрытия Марса Луной. Явление видно полностью на достаточной высоте над горизонтом и на темном фоне небосвода.

Во всех перечисленных локациях покрытие будет не центральным, и не касательным, а чем-то средним, но все же ближе к центральному. Его продолжительность составит от получаса до 50 минут.

Точные моменты необходимо определять самостоятельно для Вашей конкретной локации используя программу Stellarium — она бесплатная.

В любом случае, наблюдения желательно начинать сразу с момента восхода луны, а это около местной полуночи — в любом населенном пункте.

Москва и всё остальное неподалеку.


В Москве Луна взойдет без 10 минут полночь, и будет уже достаточно далеко от Марса — здесь покрытие уже миновало — оно произошло, когда луна и Марс были глубоко под горизонтом.

В предстоящую ночь Луна будет располагаться в созвездии Овна почти посередине между Марсом и Ураном.

Уран доступен наблюдению невооруженным глазом, но на самом пределе его возможностей. При близкой луне глазом Уран не увидеть. Но можно использовать бинокль, трубу или попытаться сфотографировать Луну и окрестности, а потом отыскать Уран на снимке.

Немного восточнее Марса, луны и Урана можно увидеть восходящий Альдебаран — альфа созвездия Тельца с двумя роскошными звездными скоплениями — Гиады и Плеяды.

А ниже — поисковая карта, чтобы все-таки найти Уран рядом с Луной, коль она в эту ночь на него указывает:

Помимо Луны, Марса и Урана в предстоящую ночь очень хорошо виден Юпитер со свитой спутников (расположен он в созвездии Кита, на границе с созвездие Рыб).

Четыре крупных спутника Юпитера доступны наблюдению в бинокль, трубу и телескоп. А Сатурн в созвездии Козерога (в очень насыщенной звездами его части) может порадовать любителей астрономии большим количеством доступных наблюдению в легкую оптику спутников.

На рассвете в северо-восточном направлении появится Венера — ярчайшая из планет. Венера движется по созвездию Близнецов и расположена предстоящим утром будет вблизи двух достаточно заметных звезд Эта (Пропус) и Мю (Тейят) Близнецов.

Меркурий в ближайшие дни, ночи, вечера и утра не виден — прячется за Солнцем.

Ночь с 29 на 30 июля 2022. Стояние Юпитера. Знакомимся с околополярными созвездиями (часть 2) / Хабр

Вечером предыдущего дня случилось состоялось новолуние. И теперь уже, как говорят люди иногда, зародилась новая луна. Увидим ли мы её этим вечером?

Вряд ли.

Новая Луна очень тонка, близка к солнцу, но — главное — она бежит впереди него по нисходящей части эклиптики, а значит зайдет за горизонт вскоре после захода Солнца. В момент касания горизонта центром солнечного диска Луна будет всего на высоте 6 градусов — в той части неба, где атмосфера чаще всего запыленная после жаркого дня. И уже через несколько минут Луна зайдет за горизонт.

В нескольких градусах от Луны будет располагаться Меркурий, но и он, будучи гораздо более контрастным и заметным объектом, вряд ли доступен наблюдениям в северных широтах.

Но следующим вечером самые опытные наблюдатели уже смогут заметить тончайший серп молодой Луны. Если им повезет с погодой, разумеется.

В сумерках на юго-востоке восходит Сатурн — первая из планет, которую можно наблюдать предстоящей ночью. Условия для наблюдения Сатурна сейчас наилучшие — он виден всю ночь, достаточно ярок, и расположен в восточной части созвездия Козерога, где много заметных звезд, что придает наблюдению планеты эстетическое удовольствие и помогает заметить, как от ночи к ночи планета смещается относительно окружающих её звезд. Сейчас Сатурн перемещается в попятном направлении, ведь скоро его противостояние, а вблизи противостояний все планеты перемещаются попятно. Астрологи такое движение планет называют ретроградным.

Вскоре после появления на небе Сатурна восходит и Юпитер — ярчайшее светило ночного неба и крупнейшая из планет Солнечной системы. Сегодня Юпитер остановился в своем видимом движении среди звезд и, подобно Сатурну, начал двигаться вспять — с этого дня Юпитер тоже двигается попятно (или — ретроградно, как сказал бы астролог). Из этого следует, что противостояние Юпитера тоже случится довольно скоро.

Стояние

Явление иллюзорной остановки планеты среди звезд в астрономии называется «Стоянием». Различают «Стояние по прямому восхождению» и «Стояние по эклиптической долготе». Отличие в системах отсчета, которые используются для рассмотрения видимого движения планеты. В одном случае система отсчета связана с небесным экватором, в другом — с эклиптикой. Первой чаще пользуются астрономы, второй — астрологи. Но это неточно.

Период времени вблизи противостояний некоторой планеты (примерно месяц в обе стороны по оси времени от момента противостояния) — лучшая пора для её наблюдений. Во время или вблизи противостояния планета наиболее близка к Земле, наиболее ярка, имеет наибольший видимый размер (что позволяет в телескоп рассмотреть те или иные подробности на её поверхности), и планету можно наблюдать всю ночь — от заката до рассвета.

Юпитер находится в созвездии Кита — вблизи его границы с созвездием Рыб. Куда бы он не двинулся с этого места, он в любом случае попадет в созвездие Рыб. В конце ноября Юпитер вновь замрет — размаха петли которую он до этого описывал, немного не хватит, чтобы оказаться в созвездии Водолея, и с началом календарной зимы величайшая из планет вновь устремится по звёздной карте вперед.

Лучше всего посмотреть движение Юпитера в динамике. В следующей анимации показано его движение за полтора года — с начала 2022 по середину 2023.

Музыка в ролике: “Звёзды водной стихии”

Восточнее Юпитера уже довольно хорошо виден красноватый Марс — его не спутаешь ни с одной звездой. И хотя неподалеку можно заметить красно-оранжевый Альдебаран — ярчайшую звезду созвездия Тельца, Марс имеет более пронзительный оттенок.

Немного восточнее Марс расположен совсем незаметный глазом Уран — эта планета доступна для наблюдений в бинокли, трубы, телескопы, но детали на её поверхности доступны лишь пролетающим поблизости космическим станциям. Напомню, всего один земной робот-исследователь посетил эту планету, и благодаря этому космическому аппарату, именуемому “Вояджер-2” мы теперь знаем, как Уран выглядит в тех или иных подробностях. Но американское агентство NASA уже готовит новую миссию к Урану.

Предполагается, что миссия к Урану стартует на ракете Илона Маска Falcon Heavy в 2031 году — не скоро. И кто знает, быть может к тому времени появятся новые, гораздо более современные ракеты. Сейчас все меняется очень стремительно.

А мы переведем взгляд еще восточнее и полюбуемся на красивые рассеянные звездные скопления Плеяды и Гиады в созвездии Тельца. Если вы заметите Марс на ночном небе последних дней июля, то так же легко найдете Плеяды с Гиадами.

За час до восхода Солнца над северо-восточным горизонтом взойдет удивительно яркое светило. Люди уже не придают ему особого значения, думая, что это — самолет. Но для самолета это светило слишком медленное и почти не меняет своего положение, пока пристально смотришь на него в течении нескольких минут. Потом, конечно, оказывается, что необычной яркости “Утренняя звезда” чуть сместилась, поднялась над горизонтом…

Это — не звезда. Это — планета Венера. Сейчас она видна по утрам за час или даже чуть раньше до восхода Солнца.

Венера продолжает путь по созвездию Близнецов, постепенно подбираясь к его ярчайшим звездам — Кастору и Поллуксу, которые пока трудно заметить в лучах утренней зари. Вместе с этим Венера догоняет и Солнце, сближается с ним. Поэтому, в середине осени видимость Венеры прекратится.

Во второй половине ночи есть смысл встать таким образом, чтобы Сатурн и Юпитер оказались по правую руку. При этом ваш взор будет устремлен на Восток. Подняв глаза на среднюю высоту между зенитом и горизонтом вы направите взгляд в сторону созвездия Персея.

Постойте так несколько минут блуждая взглядом среди звезд, при этом не фиксируя внимание ни на одной из них. Наверняка минут за 10 вы увидите один или несколько метеоров потока Персеиды. Сейчас самое время считать падающие звезды и загадывать желания.

Активность метеорного потока Персеиды продлится до конца следующего месяца, а пик активности придется на ночи с 11 по 13 августа.

В прошлом обзоре я начал знакомить Вас, мои читатели, с околополярными созвездиями. Искусство чтения звездных узоров начинается именно с них, ведь он видны круглый год и никогда не заходят за горизонт.

Сегодня я продолжу этот мастер-класс, и расширю звездное пространство, которое для кого-то из Вас станет привычным и понятным.

В прошлый раз мы познакомились с Ковшом Большой Медведицы, научились находить с его помощью Полярную звезду, Кассиопею и ярчайшую звезду созвездия Возничий — Капеллу.

Кто пропустил прошлый урок, найдет его по ссылке:

  • Знакомимся с околополярными созвездиями (часть 1)

А мы продолжим это звездное путешествие, но все же вновь вернемся к Медведицам и Ковшам.

Как мы уже знаем, две крайние звезды Ковша Большой медведицы указывают на Полярную звезду. И если опустить от Полярной отвесную линию — вниз — к горизонту, мы найдем точку севера. Двигаясь в её направлении достаточно долго, мы сможем попасть на Северный полюс нашей планеты. Но сегодня такого в планах нет.

Кстати, летними вечерами на точку Севера неплохо ориентирует и звезда Капелла — она видна низко над горизонтом именно над северным направлением.

Обратите внимание на звезды между Ковшом и Капеллой — не слишком яркие, и кажется, что — хаотично разбросанные. На самом деле можно усмотреть в них некоторый порядок и даже символизм. Это — голова и передние лапы Большой медведицы.

Как можно заметить, Большая медведица — очень обширное созвездие. Оно занимает на небесной сфере 1280 квадратных градусах, но конечно сами по себе эти цифры для большинства людей ничего не говорят. Становится понятнее, если сказать, что это третье по величине созвездие неба. Больше него только Гидра и Дева. То и другое сейчас не очень хорошо видно — не сезон. А Медведица всегда над горизонтом, и только её задние лапы иногда пытаются за горизонт зацепиться.

Пространство между Ковшом и Капеллой — это звезды головы Большой Медведицы. Нише головы расположены передние лапы, а задние — под ковшом.

Лапы Медведицы очень легко опознаются, потому что все они — и передние, и задние — заканчиваются звездными вилками — когтями.

А теперь изучим другое направление — левее Ковша.

Если продлить ручку Ковша с легким изгибом, мы найдем яркую оранжевую звезду Арктур — альфу созвездия Волопас. Созвездие Волопаса располагается на Арктуром — 5 звезд средней яркости, и еще несколько вблизи Арктура и чуть ниже него. Некоторые наблюдатели сравнивают фигуру Волопаса с парашютом, на котором спускается к горизонту Арктур. Это оправданное сравнение, ведь с течением времени Арктур опустится и даже зайдет за горизонт — это вполне заходящая в наших широтах звезда.

Кроме того, Арктур одна из самых быстрых звезд. И здесь я уже имею в виду его собственное движение, а не суточные перемещения по небесной сфере — восходы, закаты… Нет, Арктур довольно быстро смещается на фоне других — более далеких или просто медленных звезд. И это первая звезда, у которой это движение было замечено еще в античную эпоху — греческими астрономами.

Но смещение это для человеческого глаза совсем небольшое. Арктур смещается на видимый размер Луны (полградуса) за 800 лет.

Между Арктуром и “Черпаком” Ковша можно заметить еще одну звезду средней яркости — Сердце Карла. Это альфа созвездия Гончих псов. Столь нелепое название звезда получила по следам политических событий, когда был казнен король англии Карл I. Более того, когда-то именем этого короля, потерпевшего поражение в гражданской войне внутри своей же страны, называлось все созвездие. Астрономы — тоже люди, и тоже иногда поддаются на соблазн прославиться, получить покровительство или просто заявить о себе не вполне научным образом.

К счастью, ныне созвездие носит название связанное с древнегреческим мифом о Нимфе Каллисто, превращенной в Медведицу, её сыне Арктуре и сопровождающей Арктура своре охотничьих псов. Но главная звезда созвездия так и осталась “при дворе короля Карла I”, и уже никто не помнит, как она называлась прежде.

Сердце Карла является красивой и легкой для наблюдений двойной звездой, двойственность которой заметна в подзорную трубу или в телескоп при самом небольшом увеличении.

В следующие наши встречи я продолжу рассказ о том, как находить в звездных узорах неба знакомые очертания созвездий.

Следите за новыми публикациями в телеграмм-канале “Вселенная и Человек”, чтобы не пропустить очередную историю.

Поддержать автора можно здесь

Как распознать планеты в ночном небе?

Когда вы смотрите на ночное небо, некоторые из «звезд», которые вы видите, не являются звездами. Это планеты.

Из восьми планет нашей Солнечной системы пять видны невооруженным глазом, исключая, конечно, Землю: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

Планеты выглядят как далекие звезды, но если мы знаем, что ищем, мы можем легко их обнаружить. Кроме того, поскольку эти планеты вращаются вокруг Солнца, их положение перемещается по небу в течение нескольких дней, месяцев или лет.

Фактически, их слежение и отслеживание на протяжении тысячелетий осуществлялось астрономами Рима и Древней Греции, которые видели в них богов.

Меркурий (у римлян, или Гермес у греков), планета, наиболее близкая к Солнцу и наиболее быстро движущаяся, была посланником богов, бродившим по небу между звездами.

Сатурн (у римлян, или Хронос у греков), видимая планета, наиболее удаленная от нас и, следовательно, также самая медленная для прохождения по небу, считалась божеством времени.

Марс (у римлян, или Арес у греков), заметно красный, был связан с войной (и две его луны, обнаруженные гораздо позже, были названы Фобосом, по Божеству страха, и Деимосом, олицетворяющим ужас).

Юпитер (у римлян, или Зевс у греков) был отцом и царем всех богов.

В этой статье мы дадим вам несколько советов, чтобы попытаться обнаружить планеты невооруженным глазом. Для некоторых планет это действительно не сложно!

Меркурий

Меркурий — самая близкая к Солнцу планета. Это иногда затрудняет наблюдение: Меркурий виден только ночью (обязательно), но, находясь близко к Солнцу, он виден и на небе. Поэтому он виден только сразу после захода солнца, но и не слишком рано, иначе свет солнца под горизонтом может замаскировать его. Также его можно увидеть прямо перед восходом солнца.

Когда он виден, Меркурий появляется относительно ярко, причем в плоскости эклиптики, то есть плоскости, содержащей все остальные планеты. Если вам удастся обнаружить Венеру (самую простую для обнаружения), у вас будет плоскость, и Меркурий тогда будет где-то на этой плоскости, рядом с Солнцем.

Как мы уже говорили, самая узнаваемая планета — Венера, о которой мы сейчас поговорим.

Венера

Венера, помимо Солнца и Луны, является самой яркой звездой на небе. Она настолько яркая, что ее регулярно путают с НЛО. Это потому, что Венера — самая близкая к нам планета, а ее поверхность очень хорошо отражает солнечные лучи.

Когда она видна на небе, Венера обычно является первой «звездой», видимой вечером, или последней, которая уходит утром, над горизонтом и на той стороне, где находится Солнце. Иногда это видно через полчаса после восхода солнца, когда солнце еще низко.
Длительность, в течение которой она видна, остается, тем не менее, значительно большей, чем у Меркурия: Венера видна до 3 часов после наступления темноты (или за 3 часа до восхода солнца), но вряд ли больше, потому что она также ложится спать.

И Венера, и Меркурий ближе к Солнцу, чем Земля. Поэтому их позиции на небе всегда близки к Солнцу. С заходом солнца на западе, если вы думаете, что видите Венеру на востоке вечером наблюдения, вы наверняка ошибаетесь: это не Венера. Если это особенно яркая звезда, есть шанс, что вы заметили Юпитер, который тоже очень яркий.

В любом случае если ночью на закате солнца или утром на восходе солнца вы видите необычайно яркую «звезду», то это определенно Венера.

Марс

Марс дальше от Солнца, чем Земля. Он всегда находится на плоскости эклиптики, которая содержит планеты и, следовательно, по оси, пересекающей небо, но эту планету можно увидеть в любом месте неба: как на стороне Солнца, так и на противоположной стороне. Поэтому его можно увидеть и посреди ночи, а не только во время захода и восхода нашей звезды, например, Венеры и Меркурия.

Марс прозван Красной планетой, и это не без оснований: Марс явно появляется на небе красным!
Этот цвет ему придает оксид железа, ржавчина, которая в целом красно-оранжевая и присутствует в больших количествах на поверхности планеты.

Марс — тоже небольшая планета, но близость к Солнечной системе означает, что он всегда хорошо виден, если, конечно, не скрыт Солнцем или за горизонтом.

Поскольку все планеты находятся на оси, пересекающей небо, нередки случаи, когда Марс иногда находится близко к Юпитеру, а иногда близко к Венере, иногда даже к Сатурну, а иногда в группах с Луной:

Планетарное соединение Марса, Юпитера и Сатурна с Луной, 20 марта 2020 года

В этих условиях легко увидеть эту светящуюся звезду рядом с очень яркой Венерой или Юпитером.

Наконец, и только для поэтической стороны, знайте, что когда вы наблюдаете планету Марс, есть небольшой шанс, что вас будут наблюдать обратно с Марса. Конечно, не марсиане или люди, а один из немногих марсианских роботов, которые годами пересекают его поверхность.

Эти роботы сделали несколько снимков и передали их на Землю, на которых изображена наша голубая планета на марсианском небе, также окрашенная в синий цвет из-за ее прекрасной атмосферы, в которой много CO2:

Земля сфотографирована с поверхности Марса

Марс на данный момент и по сей день является одним из двух миров, из которых была сделана фотография Земли с ее поверхности, первым из которых является Луна.

Юпитер

Огромная планета Юпитер (в 11 раз больше диаметра Земли, в 317 раз больше по массе) и ее относительная близость означают, что он всегда очень хорошо виден. Часто это четвертая яркая звезда на небе (после Венеры, Луны и Солнца). Юпитер не мерцает в небе, в отличие от звезд, и поэтому относительно узнаваем. Его видимый размер также является самым большим из всех видимых планет.

Как и Марс, Юпитер находится дальше от Солнца, чем от Земли. Поэтому Юпитер виден почти везде на оси планет и в любое время.

Наблюдая с помощью телескопа или даже хорошего бинокля, можно увидеть его большое красное пятно (если оно обращено к нам) и, возможно, четыре его самые большие луны: Ио, Ганимед, Европа и Каллисто.

Это галилейские луны, которые Галилею удалось наблюдать с помощью первого телескопа, который он изобрел (первоначально для военного флота) 400 лет назад. С тех пор вокруг Юпитера было обнаружено более 60 других лун, хотя они слишком малы, чтобы их можно было увидеть из дома.

Каждый из спутников — это отдельный мир. Особенно Европа, которая была бы хорошим кандидатом для приюта жизни, будучи согретой Юпитером. Ио, с другой стороны, настолько близко к своей планете, что он достаточно приливно-отливный, что является самой вулканически активной луной в Солнечной системе.

Если вы наблюдаете это в течение нескольких часов с помощью астрономического инструмента, вы сможете увидеть, как планета вращается, ее большое красное пятно появляется или исчезает, а ее спутники движутся по своей орбите.

Сатурн

Сатурн находится дальше, чем другие планеты, и также намного менее яркий. В зависимости от времени года он может быть даже затемнен или ослеплен Солнцем, что сделает невозможным его видеть в течение нескольких недель.

Сатурн наиболее яркий, когда его кольца также видны и освещены Солнцем, что увеличивает яркость всей планеты от Земли.
Это происходит, когда Сатурн и Земля находятся в оппозиции, т.е. по обе стороны от Солнца.

Как и другие планеты, Сатурн не излучает свет напрямую, а отражает свет Солнца. Поэтому он сияет иначе, чем другие звезды, не мерцая. Если вы привыкли к этому, то это относительно надежная подсказка, чтобы заметить планету.

Учитывая, что эта планета не является ни особенно окрашенной (она бледно-желтая), ни особенно яркой, обнаружить ее не так просто, как другие. Поэтому гораздо удобнее проверить его местоположение по (актуальной) небесной карте или специализированному приложению, а затем найти его.

А как же Уран? Нептун? А как же Плутон?

Уран слишком далеко, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Если мы знаем, где он находится, мы можем увидеть его с помощью телескопа, но он слишком далеко, чтобы что-то видеть.

Для Нептуна это еще сложнее. Эта планета, кстати, была обнаружена в результате вычислений до того, как была обнаружена с помощью телескопа: наблюдения Урана, похоже, показали нарушенную траекторию. Затем астрономы измерили возмущение на протяжении многих лет, выдвинули гипотезу о существовании новой планеты и начали вычисления ее положения (чтобы соответствовать аномалиям на орбите Урана). Он был обнаружен в 1846 году под одним углом от расчетного положения!

Наконец, для Плутона … эта бывшая планета — теперь «карликовая планета» — настолько далека от Солнца и от нас, что для его обнаружения требуется поисковый телескоп в несколько метров, и даже при этом его трудно различить. Его открытие датируется только 1930 годом.

Астрономы назвали 121 планету, на чьих лунах может скрываться жизнь

https://ria.ru/20180601/1521892167.html

Астрономы назвали 121 планету, на чьих лунах может скрываться жизнь

Астрономы назвали 121 планету, на чьих лунах может скрываться жизнь — РИА Новости, 01. 06.2018

Астрономы назвали 121 планету, на чьих лунах может скрываться жизнь

. Луны свыше ста планет-гигантов, вращающихся вокруг далеких звезд, могут поддерживать жизнь в том виде, в котором она существует на Земле, заявляют астрофизики РИА Новости, 01.06.2018

2018-06-01T17:13

2018-06-01T17:13

2018-06-01T17:13

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1521892167.jpg?10408613221527862430

сша

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2018

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria. ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

космос — риа наука, сша

Наука, Космос — РИА Наука, США

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Луны свыше ста планет-гигантов, вращающихся вокруг далеких звезд, могут поддерживать жизнь в том виде, в котором она существует на Земле, заявляют астрофизики в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

27 июля 2017, 16:49

Планетологи открыли первую луну за пределами Солнечной системы

«В Солнечной системе присутствует как минимум 175 лун, вращающихся вокруг восьми ее планет. И хотя большая часть из них сопровождает Юпитер и Сатурн, которые находятся далеко за пределами «зоны жизни», экзолуны могут находиться в более благоприятных условиях. Их поиски заметно повысят наши шансы найти внеземную жизнь», — заявил Стивен Кейн (Stephen Kane), астроном из университета Калифорнии в Риверсайде (США).

За последние два десятилетия астрономы открыли почти четыре тысячи планет, вращающихся вокруг далеких звезд, многие из которых обитают в достаточно сложных звездных системах, почти не уступающих Солнечной системе в сложности. За все это время была открыта лишь одна экзолуна и несколько кандидатов на эту роль, вращающихся вокруг «планет-изгоев», выброшенных за пределы звездных систем.

Первый спутник планеты вне пределов Солнечной системы был открыт двумя известными планетологами, Дэвидом Киппингом и Алексом Тичи, в июле этого года. Эта луна вращается вокруг планеты Kepler-1625b, аналога Сатурна, чей радиус примерно в два раза меньше, чем у Юпитера и в 6 раз больше, чем у Земли. Она совершает один оборот вокруг светила за примерно 287 дней и находится практически посередине «зоны жизни».

3 июля 2017, 11:46

Астрономы рассказали об уникальной атмосфере древней Луны

Ее открытие и отсутствие других лун в данных с «Кеплера» заставило астрономов задуматься о том, как часто экзопланеты обладают спутниками, может ли на них существовать жизнь и почему за все время наблюдений был открыт лишь один из них.

Кейн и его коллеги попытались оценить общее число обитаемых лун в Галактике, проанализировав данные, которые телескоп «Кеплер» собирал во время двух этапов своей работы на орбите. Для этого ученые повторно оценили границы «зоны жизни», ориентируясь на условия на Венере и Марсе, на которых жизнь могла существовать в далеком прошлом.

Как показали эти расчеты, газовые гиганты гораздо чаще оказываются внутри этого «бублика» орбит, чем землеподобные планеты – примерно 6-11% из них могут иметь спутники, где в теории способна зародиться жизнь, тогда как лишь 2% планет, похожих на Землю, находятся на «правильной» орбите у звезд-«двойников» Солнца.

3 июля 2017, 11:46

Астрономы рассказали об уникальной атмосфере древней Луны

В общей сложности им удалось найти десять дюжин газовых гигантов, на орбите которых в принципе может существовать жизнь, если там присутствуют луны, похожие по своим свойствам и размерам на Европу и Энцелад, два потенциально обитаемых спутника Юпитера и Сатурна.

Эти луны, как отмечает Кейн, пока невозможно обнаружить при помощи «Кеплера» или наземных телескопов, однако его наследник TESS, недавно выведенный на орбиту, и новое поколение гигантских оптических обсерваторий смогут решить эту задачу.

сентябрьское новолуние 2022: Юпитер в оппозиции

Иллюстрация новолуния 25 сентября 2022 года.
(Изображение предоставлено НАСА/SVS/Эрни Райт)

Новолуние происходит 25 сентября в 17:54. по восточному поясному времени (21:54 по Гринвичу). Новолуние происходит за день до того, как Юпитер достигает оппозиции, когда планета видна всю ночь.

Новолуние происходит, когда Луна находится прямо между Солнцем и Землей. Два тела имеют одну и ту же небесную долготу, такое выравнивание также называется соединением. Небесная долгота — это проекция собственных линий долготы Земли на небо; во время новолуний линия, проведенная от полярной звезды на юг через солнце, также попадала бы в луну.

Во время новолуния освещенная сторона Луны обращена в сторону от Земли, что делает ее невидимой для наземных наблюдателей. Исключения составляют случаи, когда луна проходит прямо перед солнцем, что создает затмение. На этот раз этого не произойдет – следующий должен состояться 25 октября этого года.

Связанный: Ночное небо, сентябрь 2022: Что вы можете увидеть сегодня вечером [карты]

Фазы луны происходят в разное время в зависимости от долготы или часового пояса. Итак, новолуние, которое происходит в 17:54. в Нью-Йорке происходит 26 сентября в 9:54 утра. Точно так же в Мехико это 16:54.

Если вы ищете бинокль или телескоп, чтобы увидеть полную луну, в наших справочниках по лучшим биноклям и лучшим телескопам есть варианты, которые могут вам помочь. Если вам нужно фотооборудование, обратите внимание на наши лучшие камеры для астрофотографии и лучшие объективы для астрофотографии, чтобы подготовиться к следующему открытию планеты.

Юпитер в оппозиции

Иллюстрация ночного неба 26 сентября 2022 года в 19:30. показывая Юпитер в оппозиции. (Изображение предоставлено: Starry Night Software)

Через день после новолуния, 26 сентября, планета Юпитер достигнет оппозиции, когда окажется на противоположной стороне Земли от Солнца (отсюда и название). Оппозиции могут быть только для «внешних» планет — Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. В это время Земля находится ближе всего к этим планетам, и они, как правило, ярче. Они также видны всю ночь.

В данном случае момент противодействия 15:25. Восточное время (открывается в новой вкладке), согласно In-the-Sky.org. Из Нью-Йорка планета восходит в 18:46. вечером 26 сентября и устанавливает на следующее утро в 6:50 утра (откроется в новой вкладке). Солнце садится 26 сентября в того же времени (открывается в новой вкладке) и восходит в 6:48 утра 27-го (открывается в новой вкладке).

Юпитер будет в созвездии Рыб, а значит в городских локациях планета будет самым ярким звездообразным объектом на востоке неба после захода солнца. Насколько высоко поднимается Юпитер, когда пересекает меридиан — линию, проходящую через зенит с севера на юг, — зависит от широты человека. От Нью-Йорка (и других мест в средних северных широтах) Юпитер будет примерно в 49°.градусы высокие.

С экватора, как и в Кито, Эквадор, планета будет находиться почти прямо над головой — в 00:10 по местному времени 27 сентября она будет на высоте 89 градусов (и на северная сторона неба, в отличие от южной). Из средних южных широт — таких мест, как Кейптаун — Юпитер снова покажется ниже, примерно на 56 градусов над северным горизонтом, когда он пересечет меридиан в 00:42 по местному времени.

Другие видимые планеты

Помимо Юпитера, другие планеты, видимые невооруженным глазом, будут последовательно видны в течение ночи. Вечером 25 сентября первой взойдет планета Сатурн, в 17:00. в Нью-Йорке (открывается в новой вкладке) и становится видимым примерно от получаса до 45 минут после захода солнца, в зависимости от того, насколько чистое небо. (Хорошее упражнение — посмотреть, как скоро после захода солнца можно будет обнаружить планету, которая окажется на юго-востоке неба). К тому времени, когда солнце окажется на 12 градусов ниже горизонта в 19:47. — конец морских сумерек — высота Сатурна будет около 24 градусов. Сатурн находится в Козероге, Морском Козе, и, поскольку Козерог является более тусклым созвездием, планета выделяется.

В более южных местах Сатурн будет виден выше в небе; в Кито Сатурн восходит в 16:17. местное время (открывается в новой вкладке), а солнце садится в 18:08. (откроется в новой вкладке) 25 сентября; Морские сумерки заканчиваются в 18:53. К тому времени окруженная кольцом планета будет находиться примерно в 51 градусе над юго-восточным горизонтом. В Кейптауне Сатурн восходит в 15:09. местное время (откроется в новой вкладке), а морские сумерки заканчиваются в 19:38. В этот момент Сатурн будет находиться на высоте 54 градуса на северо-востоке.

Следующим восходит Марс в созвездии Тельца. Из Нью-Йорка красная планета исчезнет из-за горизонта в 22:20. по местному времени (откроется в новой вкладке), а к полуночи будет около 17 градусов на востоке. Планета появится слева от Альдебарана, самой яркой звезды в Тельце. Оба имеют красноватый цвет, причем Марс имеет более интенсивный красный цвет по сравнению с более бело-оранжевым цветом Альдебарана. В отличие от Альдебарана, Марс не будет мерцать, как звезды — как правило, планеты светятся ровным светом.

Марс и его спутники Фобос и Деймос. (Изображение предоставлено: Starry Night Software)

(открывается в новой вкладке)

Марс будет казаться ниже в небе по мере продвижения на юг. В Кито, например, Марс восходит чуть позже, в 23:01. по местному времени (откроется в новой вкладке) и к 23:45. на северо-востоке будет всего 10 градусов. Южнее (и на два часовых пояса восточнее), в Буэнос-Айресе, Марс восходит в 00:45 26 сентября , а к 13:30 достигает высоты всего 7 градусов.

Венера — утренняя планета; если вы встали рано 26 сентября, планета восходит в 6:11 утра по местному времени в Нью-Йорке (открывается в новой вкладке). Однако солнце взойдет только примерно на полчаса позже, и планета потеряется в сиянии, прежде чем станет хорошо видна. Меркурий находится в аналогичном положении (планета восходит в 6:20 26 сентября) и слабее Венеры. Ситуация не меняется с местонахождением человека – время восхода и захода будет разным, а расстояние от солнца (измеренное по небесной сфере) – нет.

Созвездия: Северное полушарие

В сентябре и октябре осенние созвездия Северного полушария появляются и видны большую часть ночи. Ранним вечером заходят летние звезды, а в предрассветные часы можно увидеть восход зимних звезд. Между этими областями неба находятся такие созвездия, как Андромеда, Пегас, Кит и Персей. В целом осенние созвездия не такие яркие, и большая часть неба занята «западной областью» — набором созвездий водной тематики на юге, особенно Козерог, Водолей (Водонос), Рыбы и Цетус, Кит или Левиафан.

Около 10 часов вечера. вечером 25 сентября, глядя на юг (примерно в сторону Юпитера и над ним), можно увидеть Большой Квадрат, группу звезд, обозначающую голову Андромеды и крылья Пегаса, легендарного летящего лошадь. Альферац, альфа-звезда Андромеды, будет в правом углу, а остальные три звезды — в Пегасе. Андромеда состоит из двух изогнутых линий звезд, идущих примерно на восток. В темном месте неба можно увидеть Галактику Андромеды как слабое пятно света; в бинокль хорошо видна спиралевидная форма. Галактика Андромеды удалена от нас примерно на 2,7 миллиона световых лет.

Галактика Андромеды, также известная как М-31. (Изображение предоставлено NASA/MSFC/Meteoroid Environment Office/Bill Cook)

(открывается в новой вкладке)

Глядя прямо на горизонт с Большой площади, можно увидеть Юпитер, а если небо достаточно темное, то вправо и влево. над планетой находится небольшой круг из звезд, который отмечает одну из двух рыб в Рыбах. От обруча можно проследить линию слабых звезд на восток и юг (вниз и влево), которая делает резкий поворот вверх к другому обручу звезд, где находится вторая из двух рыб. Эта линия представляет собой шнур, скрепляющий рыбу. Рядом с точкой изгиба шнура находится мартовское равноденствие.

К югу от Рыб находится Цетус, Левиафан, морское чудовище, призванное съесть Андромеду. Цет также может быть трудно увидеть из городских районов, но, глядя ниже Юпитера, можно заметить V-образную форму звезд, которая является передней частью головы морского монстра. Часто созвездие рисуют в виде кашалота. У Кита есть одна заметная звезда, Мира или Омикрон Кита, переменная и самая первая открытая переменная звезда; она меняется от 2 до 10 звездной величины в течение примерно 332 дней. Его последний максимум — звезда была примерно в одну десятую ярче Сатурна — был в июле, а это значит, что она все еще видна невооруженным глазом, хотя и тусклее, чем летом.

Повернув на северо-восток, можно увидеть Персея, героя, спасшего Андромеду от Цетуса. Персей представляет собой более яркую группу звезд и имеет компактную треугольную форму. Рядом с Персеем находится Кассиопея, царица и мать Андромеды. Кассиопея будет над Персеем и имеет форму буквы «W». Вы можете использовать Кассиопею, чтобы найти Полярную звезду, подобно Большой Медведице: открытая сторона буквы «W» обращена на север, поэтому поворот в этом направлении ведет прямо к Полярной звезде. Около 10 вечера. в средних северных широтах ковш будет находиться близко к горизонту и смотреть вверх.

Поднявшись на востоке, вы увидите Возничего, Возничего, а справа от него — Быка Тельца.

Созвездия: Южное полушарие

В Южном полушарии, на широте Буэнос-Айреса или Мельбурна, 25 сентября около 10 часов вечера Южный Крест находится на юго-юго-западе, низко в небе. Крест указывает на Южный небесный полюс, но нет такой звезды, как Полярная звезда, которая отмечает это место. Шест примерно в четыре раза длиннее креста от самого Креста.

Справа от Южного Креста и выше него находится Ригил Кентавр, также известный как Альфа Центавра, известный тем, что появляется во множестве научно-фантастических рассказов.

ВЫБОР ТЕЛЕСКОПА:

(Изображение предоставлено Celestron)

Ищете телескоп, чтобы увидеть созвездия в ночном небе? Мы рекомендуем Celestron Astro Fi 102 (открывается в новой вкладке) как лучший выбор в нашем лучшем руководстве по телескопам для начинающих.

На юго-востоке и примерно на полпути к зениту (около 42 градусов вверх) находится Ахернар, самая яркая звезда Реки, которая начинается в небе Южного полушария и заканчивается у подножия Ориона, который начинает восходить после полуночи. Над южным горизонтом к востоку от юга виднеется Канопус, самая яркая звезда Киля, Корабельного киля, которая восходит в 20:51.

Цет в это время восходит на северо-востоке, а на юго-юго-западе виден «перевернутый» Скорпион, обращенный к горизонту. С того места, где Цет смотрит влево (на север), можно увидеть Рыб, Пегаса и Лебедя.

Новолуния и затмения

Новолуния не видны, если нет затмения; затмения не случаются каждое новолуние, потому что орбита Луны наклонена примерно на 5 градусов относительно плоскости орбиты Земли, а узел — точка пересечения орбит — перемещается относительно поверхности Земли. Таким образом, тень Луны большую часть времени «промахивается» по Земле. (Следующее солнечное затмение состоится не раньше 25 октября 2022 года).

Примечание редактора:  Если вы сделали удивительный снимок новолуния и хотели бы поделиться им с читателями Space.com, отправьте свои фотографии, комментарии, свое имя и местонахождение по адресу  spacephotos@space.com .

Вы можете следить за Space.com в Твиттере @Spacedotcom (открывается в новой вкладке) и на Facebook (открывается в новой вкладке) .
 

Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space.com.

Джесси Эмспак — независимый журналист, сотрудничавший с несколькими изданиями, включая Space.com, Scientific American, New Scientist, Smithsonian.com и Undark. Он фокусируется на физике и крутых технологиях, но, как известно, пишет о более странных историях о человеческом здоровье и науке, связанных с культурой. Джесси имеет степень магистра искусств Калифорнийского университета, Школы журналистики Беркли и степень бакалавра искусств Университета Рочестера. Джесси провел годы, освещая финансы, и набился зубами в местных газетах, работая с местными политиками и полицией. Джесси любит вести активный образ жизни и имеет черный пояс четвертой степени по карате, а это значит, что теперь он знает, как многому ему еще предстоит научиться, и насколько важно хорошее обучение.

Заглавные буквы с изображением Луны и Солнца

Крейг Шривс

Эта страница содержит…
  • Тест для печати и отправки
Быстрый ответ

Наша Луна называется «Луна», а наша звезда называется «Солнце».

Говоря о нашей Луне, используйте «Луна» или «Луна». Говоря о звезде, вокруг которой мы вращаемся, используйте «Солнце» или «Солнце».


Заглавные буквы Луны и Солнца

Как и все имена собственные, названия лун, звезд и планет пишутся заглавными буквами.

Однако возникает путаница, потому что имя луны, вращающейся вокруг Земли, называется «Луна», а солнце, точнее звезда нашей Солнечной системы, называется «Солнце». Следовательно, слова «луна» и «солнце» могут быть как именами собственными, так и именами нарицательными в зависимости от контекста.

Примеры:

  • Самый большой спутник, вращающийся вокруг Юпитера, — Ганимед.
  • (В этом примере слово «луна» — имя нарицательное. Однако «Ганимед» (название этой луны) — имя собственное.)

  • Луна, вращающаяся вокруг Земли, называется Луна.
  • (Здесь первая «луна» — имя нарицательное, а «Луна» (название нашей луны) — имя собственное. Поэтому оно с большой буквы.)

  • Все ли солнца такие же горячие, как Солнце?
  • (Здесь «солнца» — имя нарицательное, а «Солнце» (название нашего солнца) — имя собственное. Поэтому оно с большой буквы.)

Солнце только одно!

Несмотря на то, что люди регулярно используют слова «звезда» и «солнце» как синонимы при обсуждении астрономии, только наша звезда называется Солнцем. Следовательно, можно утверждать, что слово «Солнце» всегда должно писаться с заглавной буквы, потому что это всегда имя собственное. Хотя это справедливо, слишком много людей используют «солнце» в качестве имени нарицательного вместо «звезды», чтобы объявить это правилом 100%. Например:

  • Если хочешь сиять как солнце, сначала загорись как солнце. (бывший президент Индии APJ Абдул Калам)
  • Бенджамин Франклин утверждал, что каждая звезда — это солнце, и каждое солнце питает «хор миров», подобных нашему. (Автор Мэтью Стюарт)
  • И кротки становятся солнца, и кроткие солнца укорачиваются, и год улыбается, приближаясь к своей смерти. (Поэт Уильям Каллен Брайант)

Мы не отметили приведенные выше примеры как правильные или неправильные, но большинство астрономов предпочли бы слово «звезда» вместо «солнце».

Как правило, если перед словом «солнце» стоит артикль «the», то оно используется как имя собственное и должно писаться с заглавной буквы. Например:

  • Когда восходит Солнце, у меня снова есть мораль. (комик Элейн Буслер)
  • Поменьше стой между мной и Солнцем. (греческий философ Диоген)

Нарицательные и собственные существительные

Следующая аналогия может помочь понять разницу между именами нарицательными и именами собственными:

Представьте, что у вас есть собака по кличке «Собака».

  • Я собираюсь погулять с Собакой.
  • (Здесь его зовут «Собака». Это имя собственное.)

  • Я собираюсь погулять с ее собакой.
  • (Здесь «собака» — это то, чем он является. Это нарицательное существительное.)

Подробнее об именах собственных. Подробнее об именах нарицательных.

Почему в слове «The» есть заглавная буква T?

Если имя начинается с «The», оно должно быть написано с заглавной буквы (например, T he Sex Pistols, T he Beatles). Однако в этом решении есть много снисходительности, особенно в отношении «Солнца» и «Луны».

  • Луна вызывает романтику?
  • Луна вызывает романтику?

Подробнее о написании заглавной буквы «The» читайте на странице о статьях (см. Выпуск 2).

Тест для печати
Помогите нам улучшить Grammar Monster
  • Вы не согласны с чем-то на этой странице?
  • Вы заметили опечатку?

Найдите нас быстрее!
  • При использовании поисковой системы (например, Google, Bing) вы быстрее найдете Grammar Monster, если добавите #gm на ваш поисковый запрос.

Следующий урок >

Смотри также

Что такое имена собственные?Что такое нарицательные существительные?Заглавные буквы в рекламеЗаглавные буквы для сезоновЗаглавные буквы и стрелки компасаИспользование заглавных букв с именами собственными и нарицательнымиЗаглавные буквы начинают предложенияЧто такое заглавный регистр ?Тест на использование заглавных букв

URL страницы

Техническая помощь
  • Скачать последнее приложение для проверки грамматики

Приложение Grammarly поможет:

(1) Как избежать орфографических ошибок
(2) Исправление грамматических ошибок
(3) Поиск лучших слов

(Это бесплатное расширение для браузера работает с веб-почтой, социальными сетями и текстовыми приложениями, а также с онлайн-формами и документами Microsoft Office, такими как Word и Teams. )

Следующий урок >

Фазы Луны

Печать

Дополнительная литература на сайте www.astronomynotes.com:

  • Астрономия без телескопа
    • Фазы и затмения

Изменяющаяся Луна знакома всем нам, так как это второй по яркости объект на небе после Солнца. Изображения Луны ниже были созданы путем съемки Луны в течение примерно одного месяца.

Один цикл фаз Луны, видимый с Земли, начиная с Новой фазы, за которой следуют фазы первой четверти, полной и третьей четверти.

Автор: pandawild, лицензия на stock.adobe.com.

Присмотревшись к этим изображениям, вы можете заметить несколько особенностей внешнего вида Луны:

  • Она всегда направлена ​​к Земле одной и той же стороной.
  • Он переходит от полностью темного к полностью освещенному и обратно.

Начнем с фаз. Во-первых, нам нужно снова поговорить о расположении системы Солнца, Земли и Луны. Мы уже узнали, что Земля вращается вокруг Солнца и вращается вокруг своей наклонной оси. В то же время Луна вращается вокруг Земли, и, вращаясь вокруг Земли, она тоже вращается. Как и Земля, половина Луны, обращенная к Солнцу, освещена, а половина Луны, направленная от Солнца, темна. Итак, простое объяснение фаз Луны заключается в том, что в любой момент времени половина Луны светлая, а половина темная, и внешний вид той половины Луны, которую мы видим, меняется по мере того, как она вращается вокруг Земли. Список отдельных фаз и описание их внешнего вида см. в разделе «Фазы Луны и процент освещенности Луны».

Попробуй!

Этот урок мы начнем со следующей анимации. Обратите внимание, что анимация длится 6 минут 4 секунды, и многое нужно интерпретировать.

Связь изменения внешнего вида Луны для наблюдателя с Земли с относительными движениями между Землей, Солнцем и Луной

Авторы и права: Кристофер Пальма Луна начинает вращаться вокруг Земли. Луна тоже вращается, но это менее очевидно (мы обсудим это позже). Пожалуйста, имейте в виду эту анимацию, когда мы будем обсуждать фазы — помните, что все эти явления происходят одновременно (вращение и орбита Земли, вращение и орбита Луны).

Следующее посещение Симулятор фазы Луны, разработанный Университетом Небраски в Линкольне. Это изображение требует некоторой интерпретации, но если вы сможете его понять, вы овладеете пониманием фаз Луны. Солнце на диаграмме далеко слева, поэтому солнечный свет освещает левую сторону как Земли, так и Луны. В точке на Земле, находящейся непосредственно под Солнцем, наблюдается полдень, и если вы представите неподвижную Землю на диаграмме, вращающуюся против часовой стрелки, в этой точке будет закат, когда Земля повернется на 1/4 оборота, затем полночь, затем восход, затем вернуться к полудню. Эти времена отмечены.

На той же диаграмме Луна показана в восьми разных местах на своей орбите вокруг Земли. Например, полнолуние происходит, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии в указанном порядке (обозначено как позиция 4). Солнечный свет, падающий на Луну, освещает половину Луны, обращенную к Земле. Так вот, когда Луна полная, вся ее освещенная половина направлена ​​прямо на Землю.

Следующий вопрос, на который вы можете ответить с помощью этой диаграммы: В какое время на Земле видна полная Луна? Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем объединить наши знания о вращении Земли. Представьте себя на дневной части Земли, направленной прямо на Солнце. Помните, что для вас полдень, когда вы находитесь на той части Земли, которая направлена ​​прямо на Солнце, то есть когда Солнце проходит ваш меридиан. Шесть часов спустя, когда Земля повернется на четверть оборота, вам придется смотреть на западный горизонт, чтобы увидеть Солнце, и на восточный горизонт, чтобы увидеть полную Луну. Итак, на закате (около 18:00) восходит полная Луна. Шесть часов спустя Земля повернулась еще на четверть оборота. Теперь Луна находится прямо перед вами (то есть на этот раз она проходит ваш меридиан). Итак, полная Луна проходит в полночь. Шесть часов спустя, примерно в 6:00, Луна теперь будет на вашем западном горизонте (заход), а Солнце будет на восточном горизонте (восход).

Фаза новолуния наступает, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются на одной линии в указанном порядке (без обозначения, но это позиция 8). В этом случае неосвещенная сторона Луны обращена к Земле. Таким образом, во время Новолуния мы вообще не видим Луну на нашем небе. Используя логику из предыдущего абзаца, хотя мы и не можем непосредственно видеть Новолуние, мы знаем, что Новолуние проходит в 12 часов дня (полдень), садится на закате (около 6 часов вечера) и восходит на восходе солнца (6 часов утра). ).

Остальные фазы находятся между этими двумя крайностями. Например, в первой четверти сторона Луны, обращенная к Земле, наполовину освещена, а наполовину темна. Он взойдет в полдень, пройдет в 18:00 и зайдет в полночь.

Давайте закончим обсуждение Луны, вернувшись к ее вращению. Если Луна вращается, то почему она всегда обращена к Земле одной и той же стороной? Разве мы не должны видеть, как лицо Луны медленно меняется по мере ее вращения? Например, подумайте о наблюдении за Землей с точки зрения Солнца; в течение 24 часов вы увидите, как Северная Америка исчезнет из поля вашего зрения, а затем вернется обратно. Мы обсудим это более подробно в следующем уроке, но если коротко, то скорость вращения Луны соответствует скорости ее обращения. То есть Луне требуется столько же времени, чтобы повернуться, сколько требуется для обращения по орбите. Из-за этого он всегда держит одно и то же лицо, направленное к Земле.

Последнее, что нужно сказать о фазах, — это время, которое требуется Луне для завершения одного полного цикла фаз. Мы знаем, что продолжительность нашего дня связана со скоростью вращения Земли, а продолжительность нашего года связана с периодом обращения Земли вокруг Солнца, так что насчет Луны? Ну, Луне требуется примерно 29,5 дней, чтобы завершить один набор фаз, или примерно один месяц.

‹ Высота Солнца
вверх
Затмения ›

Видение в темноте. Темы астрономии. Свет как космическая машина времени

«Все, что мы видим в небе, принадлежит прошлому».
Тимоти Феррис, Seeing in the Dark (стр. 116)

Вселенная рассказывает нам свою историю в основном через свет и другие длины волн электромагнитного излучения. Мы узнаем о планетах, звездах и галактиках по их свету — видимому свету, а также более коротковолновому ультрафиолетовому и длинноволновому инфракрасному свету, невидимому глазу, но обнаруживаемому некоторыми телескопами на Земле и в космосе, — и еще более длинноволновому. волны радиоэнергии, которые они посылают нам. Эти волны не приходят мгновенно. Хотя они движутся с максимально возможной скоростью (скоростью света), им требуется некоторое время, чтобы добраться сюда. Вселенная велика, поэтому новости задерживаются из-за огромных космических пропастей, которые им нужно пересечь, чтобы добраться до нас. Свет покрывает 186 000 миль КАЖДУЮ СЕКУНДУ (дети, пожалуйста, не пытайтесь путешествовать так быстро без присмотра взрослых!!!) В метрических единицах это около 300 000 километров в секунду.

Сколько времени требуется свету от знакомых объектов? Давайте совершим быстрый тур по Солнечной системе, спросив в каждом месте, сколько времени требуется ее свету, чтобы достичь нас здесь, на Земле.

Луна и Солнце

Луна, сфотографированная цифровой камерой через телескоп Тимоти Ферриса (из Seeing in the Dark ).

Ближайший к нам объект Луна . Его среднее расстояние составляет около 240 000 миль, поэтому свету от Луны требуется (240 000 миль разделить на 186 000) 1 и 1/3 секунды, чтобы добраться от Луны до Земли. Когда астронавты облетели Луну, а затем ходили по ее поверхности в 1960-х, телезрители заметили, что они медленно отвечают на вопросы, передаваемые с Земли. Это произошло потому, что на то, чтобы вопрос долетел до Луны, ушло 1,3 секунды, а на то, чтобы ответ вернулся на Землю, — еще 1,3 секунды. Эти 2,6 секунды были как раз временем прохождения радиоволн между Землей и Луной туда и обратно.

Солнце находится на расстоянии 93 миллионов миль, поэтому солнечному свету требуется 8 и 1/3 минуты, чтобы добраться до нас. Не так много изменений в Солнце за столь короткое время, но это все равно означает, что когда вы смотрите на Солнце, вы видите его таким, каким оно было 8 минут назад. ФотоФото Солнца в водородно-альфа-свете.

Планеты

Юпитер, сфотографированный камерой HDTV через телескоп на заднем дворе Кеннетом Кроуфордом и Майклом А. Майдой (из Seeing in the Dark ).

Планета-гигант Юпитер , большие спутники которой Галилей открыл с помощью своего «проблемного» телескопа, находится более чем в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля. Мы видим такую ​​планету, как Юпитер, потому что ее свет, который, как и другие планеты и Луна, исходит от Солнца, достигает Юпитера примерно за 43 минуты. Обратный путь к Земле может занять от 35 до 52 минут, в зависимости от того, находимся ли мы на той же стороне Солнца, что и Юпитер, или на другой стороне.

Маленький Плутон настолько мал и удален, что не был открыт до 1930 года, вращается в 40 раз дальше от Солнца, чем мы. Свету от Солнца требуется около 5,5 часов, чтобы достичь его и примерно столько же времени, чтобы вернуться на Землю. К тому времени, когда свет достигает нас, он настолько рассеивается, что планета выглядит очень тусклой, и для ее обнаружения требуется хороший телескоп. Фотография Фотография Плутона и его спутника Харона, сделанная космическим телескопом Хаббл в 1994 году.

За пределами Солнечной системы

Выйдя за пределы Солнечной системы, наша шкала расстояний и времени в пути должна измениться. Теперь свету потребуется 90 353 года 90 354, а не часов, чтобы дойти до нас. Ближайшая к Солнцу звезда является частью системы из трех звезд. (В отличие от Солнца, которое является одиночкой, многие звезды находятся в группах по две, три, четыре или более.) Самая яркая звезда в нашей соседней системе называется Альфа Центавра (произносится как Альфа Сен’ до ри ). ), и это виртуальный близнец Солнца. Свету от Альфы Центавра требуется более 4 лет, чтобы достичь Солнца. (Астрономы используют специальный термин для этого способа измерения расстояния — они говорят, что звезда имеет размер 4 световых года на расстоянии .)

Двойная звезда Альбирео, сфотографированная в телескоп Тимоти Феррисом (из Seeing in the Dark ), находится на расстоянии 385 световых лет от Земли, поэтому свет, который мы видим сегодня вечером, был излучен в семнадцатый век.

Самая яркая звезда на нашем небе — это «собачья звезда», Сириус (произносится как Море нас ). Это главная звезда в созвездии Большого Пса. Сириус находится примерно в 9 световых годах от нас. Подумайте о том, что вы делали 9много лет назад. Именно тогда свет, который мы видим сегодня вечером с Сириуса, впервые начал свое путешествие к нам. Недалеко от Сириуса на небе находится яркая звезда Бетельгейзе (произносится Жуковый сок ). Он так далеко, что его свет идет до нас 430 лет. Свет, который мы видим сегодня вечером от Бетельгейзе, исходил от нее в конце 1500-х годов.

В той же части созвездия Ориона, что и Бетельгейзе, но еще дальше находится Туманность Ориона , место, где мы наблюдаем формирование новых звезд. Расстояние до нее составляет 1500 световых лет, а это означает, что свет, который мы видим от нее, исходил более чем за тысячу лет до изобретения телескопа.

Туманность Ориона, светящееся облако газа и пыли, в котором мы наблюдаем формирование новых звезд, с картины Роба Гендлера.

Чем дальше находится объект в космосе, тем больше времени требуется его свету, чтобы добраться до нас, и тем старше этот свет, когда он достигает Земли. Заглядывая все глубже и глубже в галактику Млечный Путь (звездный остров, на котором мы живем), мы все глубже заглядываем в прошлое. Свету из отдаленных частей нашей галактики, ширина которой составляет примерно 100 000 световых лет, могут потребоваться десятки тысяч лет или даже больше.

Другие галактики

Как только мы выходим за пределы галактики, мы сталкиваемся с еще большими пространствами и более длительным временем прохождения света. Одной из великих научных идей астрономии 20-го века было открытие того, что существуют другие галактики, простирающиеся настолько далеко, насколько могут видеть наши большие телескопы. Миллиарды других островов звезд разбросаны по великому темному космическому океану.

Галактика Андромеды, Роб Гендлер.

Ближайшая к Млечному Пути крупная галактика — Галактика Андромеды . Иногда астрономы называют его М31 по номеру в знаменитом каталоге нечетких небесных объектов Мессье. Галактика Андромеды (произносится как Андрах ‘мид а ) находится примерно в 2 1/2 миллиона световых лет от Земли. Свет, который мы видим сегодня ночью, покинул его более 2 миллионов лет назад, когда наш вид только начинал укреплять свою хрупкую опору на планете Земля.

В этом смысле астрономия — это в основном древняя история: чем дальше находятся объекты, тем старше история, которую они могут нам рассказать. Молодые люди, выросшие на CNN, в Интернете и в системе обмена мгновенными сообщениями, могут сначала возмутиться при мысли, что самой последней информации, которую мы можем получить из соседней галактики, может быть 2 миллиона лет. Но для астрономов эта задержка прихода света — один из величайших даров Вселенной.

В конце концов, одна из фундаментальных задач астрономии — заполнить историю Вселенной — от Большого взрыва до момента, когда вы читаете этот абзац. Возможно, астрономы не смогли бы выполнить такую ​​задачу, если бы информация о Вселенной ограничивалась текущими событиями. Но Вселенная — это машина времени. Глядя на более далекие объекты, мы узнаем о более древних временах и явлениях. Большие телескопы позволяют нам заглянуть на миллиарды лет в прошлое и воссоздать историю космоса эон за эпохой.

Время просмотра некоторых астрономических объектов
Объект Пора свету достичь нас
Луна 1 1/3 сек
Солнце 8 минут
Юпитер от 35 до 52 минут
Плутон 5 1/2 часа (в среднем)
Альфа Центавра (ближайшая звездная система) 4,3 года
Сириус (самая яркая звезда на нашем небе) 9 лет
Бетельгейзе (яркая звезда) 430 лет
Туманность Ориона 1500 лет
Галактика Андромеды 2,5 миллиона лет

Наверх

Почему звезды, планеты и луны круглые, а кометы и астероиды — нет?

Я озадачен тем, почему планеты, звезды и луны круглые, (когда) другие большие и маленькие объекты, такие как астероиды и метеориты, имеют неправильную форму?

— Лайонел Янг, 74 года, Лонсестон, Тасмания

Это фантастический вопрос, Лайонел, и очень хорошее наблюдение!

Когда мы смотрим на Солнечную систему, мы видим объекты всех размеров — от крошечных пылинок до планет-гигантов и Солнца. Общей темой среди этих объектов является то, что большие (более или менее) круглые, а маленькие — неправильной формы. Но почему?

Разнообразие малых тел Солнечной системы в масштабе. Большие объекты круглые, а маленькие совсем не такие!
Википедия/Антонио Чикколелла

Гравитация: ключ к тому, чтобы сделать большие объекты круглыми…

Ответ на вопрос, почему большие объекты имеют круглую форму, сводится к влиянию гравитации. Гравитационное притяжение объекта всегда будет направлено к центру его массы. Чем больше что-то, тем оно массивнее и тем сильнее его гравитационное притяжение.

Для твердых объектов этой силе противостоит сила самого объекта. Например, нисходящая сила, которую вы испытываете из-за земного притяжения, не притягивает вас к центру Земли. Это потому, что земля давит на вас; у него слишком много силы, чтобы позволить вам провалиться сквозь него.

Однако сила Земли имеет пределы. Представьте себе огромную гору, такую ​​как Эверест, которая становится все больше и больше по мере того, как плиты планеты сближаются. По мере того, как Эверест становится выше, его вес увеличивается до точки, в которой он начинает тонуть. Дополнительный вес втолкнет гору в мантию Земли, ограничивая ее высоту.

Какой высоты может быть гора на Земле?

Если бы Земля полностью состояла из океана, гора Эверест просто опустилась бы до самого центра Земли (вытеснив любую воду, через которую она прошла). Любые области, где уровень воды был необычно высок, опускались под действием земного притяжения. Области, где воды было необычно мало, будут заполнены водой, вытесненной из других мест, в результате чего эта воображаемая Земля-океан станет идеально сферической.

Но дело в том, что гравитация на самом деле удивительно слаба. Объект должен быть действительно большим, прежде чем он сможет создать достаточно сильное гравитационное притяжение, чтобы преодолеть прочность материала, из которого он сделан. Таким образом, более мелкие твердые объекты (метры или километры в диаметре) обладают гравитационным притяжением, которое слишком слабо, чтобы придать им сферическую форму.

Вот почему, кстати, вам не нужно беспокоиться о том, что вы свернетесь в сферическую форму под действием собственного гравитационного притяжения — ваше тело слишком сильное для крошечного гравитационного притяжения, которое оно оказывает для этого.




Читать далее:
Любознательные дети: как и когда Эверест стал самой высокой горой? И так и останется?


Достижение гидростатического равновесия

Когда объект достаточно велик, чтобы победить гравитацию — преодолевая прочность материала, из которого сделан объект — она будет стремиться притянуть весь материал объекта к сферической форме. Части объекта, которые слишком высоки, будут тянуться вниз, вытесняя материал под собой, что приведет к тому, что области, которые слишком низки, не будут выталкиваться наружу.

Когда достигается сферическая форма, мы говорим, что объект находится в «гидростатическом равновесии». Но насколько массивным должен быть объект, чтобы достичь гидростатического равновесия? Это зависит от того, из чего он сделан. Объект, сделанный только из жидкой воды, справился бы с этим очень легко, так как у него по сути не было бы прочности, поскольку молекулы воды довольно легко перемещаются.

Между тем, объект из чистого железа должен быть намного массивнее, чтобы его гравитация преодолела силу, присущую железу. В Солнечной системе пороговый диаметр, необходимый для того, чтобы ледяной объект стал сферическим, составляет не менее 400 километров, а для объектов, сделанных в основном из более прочного материала, порог еще больше.

Спутник Сатурна Мимас, похожий на Звезду Смерти, имеет сферическую форму и диаметр 396 км. В настоящее время это самый маленький из известных нам объектов, который может соответствовать критерию.

Спутник Сатурна Мимас, запечатленный космическим аппаратом «Кассини», едва ли достаточно велик, чтобы гравитация притянула его к сферической форме. Огромный кратер Гершель, который делает Мимас похожим на Звезду Смерти, является шрамом от удара настолько сильного, что он почти уничтожил Мимас!
НАСА / JPL-Калифорнийский технологический институт / Институт космических наук

Постоянно в движении

Но все становится сложнее, если задуматься о том факте, что все объекты имеют тенденцию вращаться или кувыркаться в пространстве. Если объект вращается, места на его экваторе (точка на полпути между двумя полюсами) эффективно ощущают немного уменьшенное гравитационное притяжение по сравнению с местами вблизи полюса.




Читать далее:
Даже у планет есть свои пределы (размера)


В результате идеально сферическая форма, которую вы ожидаете в гидростатическом равновесии, смещается в то, что мы называем «сплюснутым сфероидом», когда объект шире на экваторе, чем на полюсах. Это верно для нашей вращающейся Земли, диаметр которой по экватору составляет 12 756 км, а диаметр от полюса к полюсу — 12 712 км.

Чем быстрее вращается объект в космосе, тем сильнее этот эффект. Сатурн, который менее плотный, чем вода, вращается вокруг своей оси каждые десять с половиной часов (по сравнению с более медленным 24-часовым циклом Земли). В результате она гораздо менее сферическая, чем Земля.

Экваториальный диаметр Сатурна составляет чуть более 120 500 км, а его полярный диаметр составляет чуть более 108 600 км. Разница почти в 12 000 км!

Последняя широкоугольная мозаика Сатурна и его спутников, сделанная космическим кораблем «Кассини» в сентябре 2017 года, действительно дает представление о том, насколько сплюснута планета-гигант!
NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Некоторые звезды еще более экстремальны. Яркая звезда Альтаир, видимая на северном небе из Австралии в зимние месяцы, является одной из таких странностей. Он вращается раз в девять часов или около того. Это настолько быстро, что его экваториальный диаметр на 25% больше, чем расстояние между его полюсами!

Краткий ответ

Чем внимательнее вы изучаете подобный вопрос, тем больше вы узнаете. Но если ответить просто, то причина, по которой большие астрономические объекты имеют сферическую (или почти сферическую) форму, заключается в том, что они достаточно массивны, чтобы их гравитационное притяжение могло преодолеть прочность материала, из которого они сделаны.


Это статья из серии «Мне всегда было интересно», в которой читатели присылают вопросы, на которые они хотели бы получить ответ от эксперта. Отправьте свой вопрос по адресу alwayswondered@theconversation.edu.au

Нужна ли планета Луна для поддержания жизни? : NPR



IRA FLATOW, ХОЗЯИН:

Это НАУЧНАЯ ПЯТНИЦА. Я Айра Флатов. Вы, наверное, знаете, что луна оказывает влияние на землю — правильно — в виде приливов и отливов. Но есть еще один эффект, о котором вы, вероятно, не подумали. И я говорю о том, что присутствие нашей Луны помогает стабилизировать наклон планеты, а это, в свою очередь, помогает смягчить смену времен года. Времена года обусловлены наклоном земли. Вы это знали.

Что было бы, если бы нашей Луны не было? Означает ли это, что другим планетам во Вселенной нужна луна, если они хотят иметь хорошие шансы на существование жизни?

Один человек, который думал об этом, — Джейсон Барнс. Он доцент кафедры физики Университета Айдахо в Москве и присоединился к нам из студии Северо-Западного общественного радио.

Добро пожаловать в НАУЧНУЮ ПЯТНИЦУ.

ДЖЕЙСОН БАРНС: Спасибо, что пригласили меня.

FLATOW: Что заставляет вас думать о луне? Что на тебя нашло?

БАРНС: Ну, наша Луна особенно необычна тем, что наша Луна, по отношению к размеру Земли, является самой большой луной в Солнечной системе. Так что интересовало, действительно ли это влияет на то, развивалась ли жизнь здесь, на Земле, или куда она уходит.

FLATOW: И помимо волн, я говорил о приливах. Я попытался немного объяснить о Луне и наклоне Земли. Не могли бы вы немного вникнуть в это?

БАРНС: Конечно. Ну, наклон земли — это то, что вызывает смену времен года. Это разница между тем, направлен ли экватор прямо на солнце или наклонен в сторону. Итак, наша Земля наклонена примерно на 23 с половиной градуса по отношению к Солнцу, и именно этот наклон вызывает смену времен года.

Итак, даже с нашей луной этот наклон немного меняется. Она меняется примерно на градус в течение сотен тысяч лет. Поэтому, когда этот наклон немного выше, когда земля наклонена больше, тогда времена года более экстремальные, например, лето жарче, а зима холоднее, а когда наклон меньше, тогда времена года смягчаются до степени что тогда лето прохладнее, а зима теплее.

FLATOW: И луна помогает стабилизировать этот наклон?

БАРНС: Верно. Так и с Луной — отклонения примерно в один градус. Частью нашей работы было вычисление того, какой была бы эта разница без Луны, и, таким образом, без Луны оказалось, что наклон земной оси будет меняться на 10 градусов вперед и назад, а не на один градус.

FLATOW: Довольно экстремально, не так ли?

БАРНС: Кажется, много. Я имею в виду, учитывая этот наклон в один градус, вы думаете, о боже, что может сделать один градус? Оказывается, именно наклон в один градус на протяжении сотен тысяч лет и является причиной ледниковых периодов. Этот небольшой наклон, когда времена года более экстремальные, то есть когда лето жарче, а зима холоднее, тает с ледников, которые покрывали Северную Америку и Северную Сибирь 15 000 лет назад.

А когда времена года менее суровые, когда лето прохладнее, а зима теплее, снега больше и меньше тает, что и приводит к образованию ледников. Таким образом, даже этот наклон в один градус вызывает эти огромные сдвиги в климате Земли в оледенение и без оледенения. А без Луны мы бы бродили туда-сюда в 10 раз больше.

FLATOW: И тогда была бы возможна жизнь или она была бы такой же, какой мы ее знаем, без луны?

БАРНС: Ну, это, конечно, будет отличаться тем, что мы будем проходить через эти изменения каждые 10 000 лет, но тот факт, что Земля прямо сейчас, вы знаете, блуждает туда и обратно между этими ледниковыми и неледниковыми состояниями. на самом деле очень необычно в земной истории.

Таким образом, один градус имеет большое значение в наши дни, потому что современный климат Земли качается на качелях. Мы находимся точно в точке опрокидывания качелей, так что этот небольшой наклон в один градус может перебрасывать нас туда и обратно в состояния оледенения и без оледенения.

ФЛАТОУ: Сейчас…

БАРНС: Но громадный майор — извините.

FLATOW: Продолжайте. Мне жаль.

БАРНС: На протяжении большей части земной истории дело обстояло иначе. Фактически, льда на полюсах Земли не было даже на протяжении 85 процентов земной истории, поэтому тот факт, что на Земле вообще есть ледники, необычен. Итак, наша мысль заключается в том, что, знаете ли, для типичного состояния изменение наклона Земли на 10 градусов на самом деле не будет иметь такого большого значения, как вы думаете. Я думаю, жизнь, конечно, пострадает, но она будет продолжаться. Это не убило бы все.

FLATOW: Значит, если вы ищете экзопланеты, планеты за пределами нашей Солнечной системы, то действительно не имеет значения, есть ли у одной из них луна или нет?

БАРНС: Что ж, разница есть, но не такая большая, как мы думали раньше. Итак, я не знаю, слышали ли вы о вопросе Ферми, который звучал так: в 1940-х годах, во время проекта Манхэттенской бомбы, Энрико Ферми, известный физик элементарных частиц, сидел без дела с группой других ученых Манхэттенского проекта и — спросил он. Они говорили об инопланетянах и о вероятности существования внеземной жизни. И вдруг Энрико Ферми садится и думает об этом некоторое время, и он говорит, где все? Как будто — если вы подсчитаете, сколько инопланетных цивилизаций должно быть там, тогда вы придете — обычно, если вы как бы подставляете типичные числа, вы получаете огромное количество цивилизаций в галактике, но мы не нашел. Почему бы и нет? Такова суть вопроса Ферми.

FLATOW: И это связано с их поиском, и сколько еще может быть возможно, если вам не нужно иметь вокруг себя луну?

БАРНС: Верно, верно. Итак, есть гипотеза под названием «Гипотеза редкой земли» Питера Уорда и Дональда Браунли из Вашингтонского университета, и, как вы знаете, люди уже давно пытаются решить вопросы Ферми. Их предложение было, пожалуй, очевидным решением. Может быть, причина, по которой мы не нашли никакой внеземной жизни, в том, что ее нет или нет того, кто может связаться с нами.

Итак, если это правда, то где-то в этом направлении расчеты того, сколько похожих на Землю обитаемых миров должно быть, должны быть неверными. Итак, они просматривали разные части, разные места вдоль линии, где цепь могла оборваться. Например, может быть, планеты размером с Землю образуются не очень часто, или, возможно, они слишком часто подвергаются ударам метеоритов или астероидов, которые стирают их жизнь, как астероид уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад.

И одним из их вариантов было, может быть, эта луна стабилизирует земной климат, что позволяет жизни здесь выжить, и что, если бы у вас не было луны, тогда у вас могло бы быть намного меньше обитаемых миров в галактике.

FLATOW: И ваши исследования показывают, что это может быть немного по-другому, но недостаточно, чтобы уничтожить жизнь на планете, у которой нет луны?

БАРНС: Точно. Итак, расчеты того, сколько планет могут иметь луны размером с Землю — недавно была опубликована статья, в которой предполагалось, что таких может быть одна из 12. Таким образом, возможно, 8 процентов планет будут иметь луну размером с земную луну.

Но, знаете ли, наши расчеты показывают, что без Луны, в нашем нынешнем состоянии, Земля непременно совершала бы эти 10-градусные сдвиги вперед и назад. Типичная планета, если бы вы просто придали ей случайное вращение, вероятно, не имела бы таких больших вариаций. На самом деле, если бы у вас была просто случайная ориентация вращения Земли, типичное изменение наклона оси было бы намного меньше 10 градусов, а иногда даже ниже, чем у нас с Луной.

Итак, мы обнаружили, что вам действительно не нужна луна, чтобы стабилизировать Землю или стабилизировать типичную экзосолнечную планету, я должен сказать, и что, вероятно, 80 процентов или около того экзосолнечных планет будут иметь ту стабильность климата, которая нам нужна. вместо 8 процентов. Таким образом, вы получаете в 10 раз больше пригодных для жизни планет в галактике, чем мы думали ранее.

ФЛАТОВ: Теперь мы знаем, что Луна была ближе к Земле миллионы и миллионы лет назад и постепенно все еще удаляется от Земли. Повлияет ли это на тильт, опять же?

БАРНС: Отличная мысль, Айра. Итак, тот факт, что Луна медленно удаляется, означает, что ее эффект медленно смещается с течением времени. Итак, в прошлом, когда Луна была ближе, это вызывало прецессию Земли относительно земной оси быстрее, поэтому Земля имеет наклон, но направление, которое указывает этот наклон, меняется со временем, а земная ось прецессирует каждые 26 000 лет.

FLATOW: Как волчок, когда он на столе, он как бы вращается.

БАРНС: Точно.

ФЛАТОВ: Ага.

БАРНС: Отличная аналогия. Так что именно эта прецессия на самом деле вызывает то, что мы называем прецессией равноденствий. Таким образом, даты равноденствия и солнцестояния постоянно смещаются по календарю, так что каждое столетие они на один день позже. Таким образом, именно скорость прецессии в конечном итоге определяет, останется ли наклон земной оси стабильным или сойдёт на нет.

Итак, по мере удаления Луны расчеты показали, что фактически Луна, по мере уменьшения ее влияния, Земля — когда-нибудь в будущем, вероятно, через полтора миллиарда лет — войдет в нестабильная фаза, когда Луна больше не может стабилизировать наклон земной оси, и мы, вероятно, попадем в одну из таких ситуаций, когда наклон нашей оси и интенсивность времен года меняются довольно интенсивно в течение сотен тысяч лет.

ФЛАТОВ: Очень интересно. А что вас заинтересовало в изучении Луны?

БАРНС: Ну, в общем, меня это интересует именно с той точки, о которой вы говорите, о внеземной обитаемости. Итак, я сотрудничаю с миссией НАСА под названием «Кеплер». И эта миссия — всего лишь один телескоп, который мы впервые запустили в космос, чтобы искать планеты размером с Землю вокруг других звезд.

И что интересно, так это то, что мы думаем — мы надеемся — и я думаю, что есть все основания полагать, что это будет правдой, — что через пару лет мы обнаружим первую планету размером с Землю на земном расстоянии от ее звезды, так что мы думаем, что на ее поверхности должна быть жидкая вода.

Тогда следующий вопрос: черт возьми, должна ли эта планета быть пристанищем для жизни? Это должна быть обитаемая планета? И вот где я пришел к этому. Я задавался вопросом, господи, если вы просто возьмете случайную планету и настроите ее с луной или без нее, каковы будут изменения наклона ее оси и повлияет ли это на то, обитаема она или нет, то есть когда мы смотрим на планету там и Кеплер? находит планету через пару лет, должны ли мы знать, есть ли у нее луна, чтобы сказать, пригодна она для жизни или нет?

Итак, что интересно в нашей работе, так это то, что, хотя луна определенно влияет на обитаемость климата, я не думаю, что вам обязательно нужно найти луну вокруг планеты, чтобы знать, что на ней может быть достаточно стабильный климат, чтобы быть обитаемый.

ФЛАТОВ: Хорошо. Почему вы говорите через пару лет? Так много времени уходит на то, чтобы просеять все эти вещи?

БАРНС: О, отличный вопрос. Поэтому метод, который Кеплер использует для поиска планет, называется методом транзита. Так что на самом деле очень сложно просто выйти с телескопом и сфотографировать планету вокруг другой звезды, и причина этого в том, что звезды очень яркие и находятся очень далеко от нас, поэтому планеты, которые рядом с ними очень близко к ним в небе. Поэтому, если вы попытаетесь их сфотографировать, они будут размыты бликами звезды. Считалось, что это похоже на поиск светлячка рядом с прожектором на расстоянии 10 миль.

Итак, наша методика — мы используем более разумный способ поиска планет, и здесь мы ждем. Поскольку планеты вращаются вокруг своей звезды, мы ждем, пока планета не пройдет между звездой и землей. По сути, если бы вы смотрели на звезду, вы бы увидели тень планеты, поэтому мы на самом деле не видим эту тень. Мы измеряем, насколько яркой выглядит звезда, и, когда планета проходит перед звездой, эффективная яркость или измеренная яркость звезды немного снижается. Это около одного процента для планеты размером с Юпитер и 0,01 процента для планеты размером с Землю.

Итак, чтобы найти эти планеты — чтобы найти планету, похожую на Землю, тогда она, вероятно, будет находиться на орбите около года. Итак, мы хотим увидеть как минимум три прохождения планеты, чтобы быть уверенными, что мы действительно видим планету, а не какую-то переходную активность на звезде, звездные пятна и тому подобное.

Итак, нам понадобится, по крайней мере, три или четыре года, чтобы увидеть эти три твердых транзита, и поэтому мы запустили в марте 2009 года, так что пройдет еще пара лет, прежде чем мы получим достаточно наблюдая за базовой линией, чтобы иметь возможность увидеть три прохождения планеты размером с Землю, а затем просмотреть данные, найти их и убедиться, что это действительно планета. Вот почему пройдет еще пара лет, прежде чем мы получим ответ.

FLATOW: Что ж, профессор Барнс, вы вернетесь и поговорите об этом, не так ли, когда вы это сделаете?

БАРНС: Если хотите, обязательно.

ФЛАТОВ: Хорошо. Хороший. Мы включим вас в календарь. Джейсон Барнс, доцент кафедры физики Университета Айдахо в Москве. Спасибо за ваше время. Хороших выходных.

БАРНС: Да, было весело. Спасибо.

FLATOW: Счастливых праздников. После перерыва — мы собираемся взять один — мы поговорим о войне, разделившей солнечную промышленность, о результате — знаете, всех этих дешевых китайских солнечных панелей, наводнивших рынок? Ну, если у вас есть все эти панели, это снижает стоимость солнечной энергии. С другой стороны, это лишает производственных рабочих мест, потому что они находятся за границей.

Мы поговорим обо всей дискуссии. Вы можете помочь поговорить об этом. 1-800-989-8255 — наш номер. Оставайтесь с нами. Мы вернемся сразу после этого перерыва.

Copyright © 2011 NPR. Все права защищены. Посетите страницы условий использования и разрешений нашего веб-сайта по адресу www.npr.org для получения дополнительной информации.

Стенограммы NPR создаются в спешке подрядчиком NPR.